【摘 要】
:
碳排放交易系统在国际上已经引起极大关注,中国作为责任大国,肩负着缓解全球气候变化的重任。大幅度减少温室气体是大势所趋,碳市场中的控排企业作为能源消耗和温室气体排放的重要来源,其碳排放的管理与制约将决定是否能实现碳减排目标。本文以中国碳排放试点中的控排企业为研究对象,通过划分三个时间段研究碳排放交易系统对控排企业的影响。首先,使用相关系数阈值法构建控排企业股票联动网络,分析网络度,平均路径,介数等网
论文部分内容阅读
碳排放交易系统在国际上已经引起极大关注,中国作为责任大国,肩负着缓解全球气候变化的重任。大幅度减少温室气体是大势所趋,碳市场中的控排企业作为能源消耗和温室气体排放的重要来源,其碳排放的管理与制约将决定是否能实现碳减排目标。本文以中国碳排放试点中的控排企业为研究对象,通过划分三个时间段研究碳排放交易系统对控排企业的影响。首先,使用相关系数阈值法构建控排企业股票联动网络,分析网络度,平均路径,介数等网络拓扑特性,进而确定了十家重要控排企业,揭示了碳排放交易制度与控排企业之间的关联。研究结果表明碳排放交易制度的有效性产生和呈现的结果对控排企业有一定的启示作用,碳交易市场中的控排企业网络间关联性表明控排企业中不存在龙头企业,因此控排企业通过持续盈利成为巨头的潜力很大。其次,本文探究了中国碳排放交易系统对控排企业中电力企业影响。利用相关系数法建立控排企业中的电力企业网络,通过网络度分布、平均路径、聚类系数等网络拓扑性质,研究碳排放交易试点中的电力企业关联性。研究结果发现广东碳排放试点的电力企业节点在每个时期都有较高的度值排名,广东碳排放试点的电力企业在整个碳试点的电力企业中占据主要位置。北京碳排放试点的企业数量逐渐增加,预示其碳排放试点的地位在逐渐增强。综合来看,控排企业在行业领域和地理位置上的广泛覆盖表明了中国的碳市场仍处于起步阶段。碳交易市场中控排企业网络关联性逐渐提升可视为一个积极的信号,我们应该鼓励更多的公司参与碳交易市场中去。
其他文献
钛微合金化高强钢得到广泛应用,主要是由于在低碳钢中添加少量的钛元素,起到了显著的强化效果。目前,已经对钛微合金钢的物理冶金学特征进行了较为系统的研究,但由于等温过程中同时发生过冷奥氏体相变和纳米碳化物析出,两者都会对钢材的屈服强度产生影响。为了阐明钛微合金钢中纳米碳化物的等温析出规律及其沉淀强化效果,将同样成分的低碳钢和含钛钢进行了对比实验。得到的主要结论如下:(1)利用等温压缩法对实验钢分别在6
声源识别在很多领域都存在应用,如噪声控制、故障诊断、语音录入等。常用的声源识别方法都是以传声器阵列为识别基础,传声器阵列进行声源识别,由于阵列中各阵元接受的声源信号存在时间差,以时延信息为基础,完成声源的识别。单个移动传声器在运动中采集声源信号,将信号进行分段,则各段信号之间也存在着时延,以此为基础建立识别的相关关系,完成声源的识别。本文以单个移动传声器声源方法为基础,研究本方法中分段数目对声源识
基于太阳能驱动的光催化技术作为解决不可再生能源匮乏以及废弃物污染的策略之一,为解决困扰现代社会可持续发展的难题带来曙光。在目前光催化剂的研究中,经调查发现磷酸银材料具有较强的可见光吸收和光氧化还原能力,尤其表现在光解水产氧与降解有机物方面,但由于存在高活性与稳定性的矛盾,单一半导体不能有效地实现光能的转换利用。因此如何改善光催化剂的光能转化利用以及光稳定性,优化其氧化还原能力是该领域亟待解决的关键
碳排放交易是为应对全球变暖而采取市场手段的减排机制。由于能源价格和碳价格以复杂的方式相互影响,分析碳市场和能源市场的相关性可以为两个市场的参与者提供有价值的信息与建议,因此研究二者之间的关系尤为重要。熵是系统复杂性的度量,本文使用多尺度样本熵、交叉样本熵、模糊熵和传递熵,研究了碳市场和能源市场的复杂性、同步性、相关性及因果关系。鉴于我国的能源结构是以煤炭为主导的,因此本文以中国试点碳市场和煤炭市场
热障涂层广泛应用于航空发动机高温热端部件,以提高部件的使用温度,从而延长发动机的服役寿命。目前,传统热障涂层材料8YSZ(8 wt.%Yttria-stabilized Zirconia)已远远不能满足航空发动机更高推重比的要求,因此研发新型热障涂层材料迫在眉睫。与8YSZ相比,锆酸钆(Gd2Zr2O7,GZ)和钽酸钆(Gd Ta O4,GT)具有更低的热导率、更好的高温相稳定性和抗高温烧烧结能力
碳纤维增强复合材料(CFRP)强度高、自重轻且耐腐蚀,可将其应用于大跨空间结构、斜拉索梁桥等结构体系,以解决传统的预应力钢筋腐蚀以及承载效率过低等问题,在土木工程中应用广泛。作为预应力拉索的基本构件,其锚固系统的性能至关重要。目前CFRP筋常采用的锚固型式有粘结式锚具、机械夹持式锚具和粘结-夹持复合式锚具等。其中,粘结型锚具因其锚固效率高、对筋材的损伤低等无可比拟的优势,在工程中应用最为广泛。由于
酶电化学生物传感器是一种应用广泛的生物传感器,通过固定不同的酶分子可以实现对葡萄糖、乳酸、过氧化氢等各种指标的检测。其中影响酶电化学生物传感器性能的一个重要因素是电极的修饰过程。纳米材料由于良好的特性被广泛用于对酶电极进行修饰,以提高酶的活性以及实现传感器的信号增强。目前常用于电极修饰的材料有金属和金属氧化物纳米材料、碳纳米材料、介质纳米材料和聚合物纳米材料等。随着对酶电化学生物传感器相关研究的不
本文以Ti-5322钛合金为研究对象,借助Gleeble-3500热模拟实验机对Ti-5322钛合金进行热压缩变形。研究分析该合金在变形温度(900~1050℃)、变形速率(0.01~1s-1)以及最大应变量为60%变形条件下的热变形过程。利用光学显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)来探究在热模拟过程中高温组织的演变规律,揭示动态再结晶的形核方式,为Ti-5322钛合金的β单相区变形工艺的优化提供理
随着能源短缺和环境污染问题的日益严重,电动汽车的研究引起了社会的广泛关注,采用轮毂电机直接驱动(轮毂直驱)系统的电动汽车,具有控制灵活、传动效率高、结构紧凑等优点,被认为是未来电动汽车的理想构型。轮毂直驱与悬架系统是由车轮、轮毂电机和悬架系统组成的复杂机电耦合系统。然而,将轮毂电机集成至车轮会增加非簧载质量,同时车辆在不平整路面产生的轮毂电机偏心会诱发轮毂电机不平衡电磁力,传递到车轮和车身,导致汽
SiC颗粒增强铝基复合材料兼具密度低、热膨胀系数低、比强度高、耐磨和耐蚀性好等优点,在船舶、航空航天以及汽车制造等领域都有着极其广阔的应用前景。但是由于SiC和Al基体间的物理和化学性能差异较大,SiC/Al材料的焊接存在一定难度,尤其是熔化焊时,焊缝中会发生界面反应,生成针状脆性相Al4C3,造成接头力学性能严重下降,制约SiC/Al材料进一步应用和发展。本文分别采用脉冲和连续两种激光波形,以1