分享好友 碳中和资讯首页 频道列表

鄂尔多斯市与清华大学签署碳中和协同创新专项合作协议

2022-03-24 15:141950
 市政府与清华大学签署碳中和协同创新专项合作协议,在未来五年围绕碳中和目标,深入开展关键技术攻关、科技成果转化与产业化、高端人才引进培育、战略咨询与技术服务等方面的合作,持续为我市导入创新资源,共同推进清华大学鄂尔多斯“双碳”创新基地和鄂尔多斯双碳科技创新综合示范区建设。


  根据协同创新专项合作协议,我市将以项目形式,支持清华大学科研团队与我市企事业单位建立常态化合作关系,在我市围绕新型电力系统、低碳发电与动力、零碳交通、减污降碳协同增效、CCUS与碳汇、双碳规划与系统优化集成等方向开展科技研发与技术攻关;引进清华大学优质科研成果在我市开展中试及产业化应用,推动科研成果尽快转化为现实生产力;借助清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、电力系统及大型发电设备安全控制和仿真实验室等顶尖平台与机构作用,吸引集聚高层次人才,推进鄂尔多斯碳中和研究院、新型电力系统实验室等平台载体建设;依托清华大学高端智库资源,为我市“双碳”战略、技术路径、碳交易政策、碳汇等领域提供战略研究和咨询评估服务。
  通过协议签订,将充分发挥清华大学的教育、科技、人才等创新资源优势和我市良好的产业资源和应用场景优势,形成强化国家战略科技力量、高校科研工作、地方经济社会发展三者有机贯通的新模式,打造既充满活力又有机协同的政产学研用科技创新机制,为解决我市在实现碳中和目标、能源结构转型、产业结构升级中的痛点难点堵点问题提供强大智力支撑和创新动能。
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
节能新选择:开关磁阻电机如何为工业领域注入绿色动力
在当今注重节能减排的工业环境中,高效电机技术正成为企业降低能耗成本、提升竞争力的关键所在。天津猎迅电气专注于节能电机领域,致力于为客户提供创新高效的电机解决方案,其中开关磁阻技术以其独特优势,正逐渐成

0评论2025-09-0615

常温半超导超高节能电机系统
1.技术适用范围适用于电机及电机系统。2.技术原理及工艺采用自主研发的半超导电磁线,绕制在超高导磁率的铁芯上制成定子总成,结合无谐波损耗的超高内阻的超强永磁体制作的双永磁转子。针对电机定子和转子采用损耗极

0评论2025-09-0426

风力发电的创新动力:开关磁阻技术助力绿色能源未来
在全球能源转型的大背景下,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,正以其独特的优势推动着绿色低碳发展。天津信树公司深耕风电领域,始终致力于通过技术创新提升风能利用效率与系统可靠性,其中开关磁阻技术的应用为

0评论2025-09-0416

绿色动力革新:开关磁阻技术在风力发电中的卓越应用
随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,正发挥着越来越重要的作用。天津信树公司深耕风力发电领域,致力于通过创新技术推动行业进步,其中开关磁阻技术的应用为风力发电系统带来

0评论2025-09-0317

轴向径向混合磁通开关磁阻电机不同定子结构的研究
开关磁阻电机(SRM)凭借其结构简单、转子无绕组和永磁体、启动转矩大、容错能力强以及调速范围广等优点,已在航空航天、家用电器、电动汽车等多个工业领域成功应用。

0评论2025-09-0220

风力发电的创新之路:开关磁阻技术助力绿色能源高效转化
在全球能源转型的大背景下,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,正发挥着越来越重要的作用。天津信树公司深耕风力发电领域,始终致力于通过技术创新提升风能转化效率与系统可靠性。其中,开关磁阻技术的应用为风力

0评论2025-08-3128

空气压缩机在核电站的应用
核电是利用核裂变反应释放的热能进行发电的一种清洁能源。其原理是铀原子核在吸收中子后发生裂变,产生大量热能,由高压下的循环冷却水把热能带出,在蒸汽发生器内生成蒸汽,推动汽轮机旋转,从而产生电能。核电具有

0评论2025-08-3143

直流电动机的基本工作原理与结构
用途及基本结构一、用途1、直流电动机的优点:调速范围广,易于平滑调速;过载、启动、制动转矩大;易于控制,可靠性 高;调速时的能量损耗小。2、直流电动机用于轧钢机、轮船推进器、电车、电气铁道牵引,高炉进料、造

0评论2025-08-3130

风力发电:与风共舞的绿色乐章
风力发电的原理基于风的动能向电能的转化。风推动叶片旋转,叶片带动主轴,进而驱动发电机运转产生电能。这看似简单的过程,实则蕴含着众多核心技术。现代风力发电机的叶片多采用碳纤维增强复合材料等轻质高强材料,

0评论2025-08-2932

风力发电三大技术路线解析:双馈、直驱与半直驱的竞争与未来
风电行业在追求降本增效的道路上,风机技术路线经历了从双馈为主到三种路线竞争共存的演变,而这场技术竞赛的背后是度电成本的终极考量。随着全球能源转型加速,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,其技术发展日

0评论2025-08-2886