海外橱柜门铝材储量多少?
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海外橱柜门铝材主要产地有哪些?
2024-01-26 16:55:13海外橱柜门铝材主要产地有美国、加拿大、澳大利亚、巴西和俄罗斯等国家。 美国作为世界上最大的铝生产国之一,拥有丰富的铝资源和完善的生产体系。美国的铝材产地主要集中在阿拉斯加、俄亥俄、华盛顿州等地,这些地区拥有丰富的铝矿资源和成熟的生产设施,是海外橱柜门铝材的重要产地之一。 加拿大也是全球重要的铝生产国,拥有丰富的矿产资源和发达的生产技术。加拿大的主要铝材产地包括魁北克、安大略等地,这些地区的铝生产规模和产能居于世界前列,为海外橱柜门铝材的供应提供了可靠的保障。 澳大利亚拥有丰富的铝资源和成熟的生产工艺,是重要的铝产国之一。澳大利亚的主要铝材产地包括昆士兰、新南威尔士等地,这些地区的铝生产规模大、质量好,为海外橱柜门铝材的生产提供了重要的支持。 巴西是世界上铝产量较大的国家之一,拥有丰富的铝矿资源和成熟的铝产业。巴西的主要铝材产地包括巴拉那州、米纳斯吉拉斯州等地,这些地区的铝产量和质量都居于世界前列,为海外橱柜门铝材提供了重要的原料来源。 俄罗斯也是一个重要的铝生产国,拥有丰富的铝矿资源和完善的生产设施。俄罗斯的主要铝材产地包括喀山、新乌斯季奥尔登斯克等地,这些地区的铝生产规模大、技术先进,为海外橱柜门铝材的生产提供了重要的支持。 总的来说,美国、加拿大、澳大利亚、巴西和俄罗斯等国家是海外橱柜门铝材主要的产地,这些地区拥有丰富的铝矿资源和成熟的生产工艺,为橱柜门行业提供了可靠的原料保障。
橱柜门铝材有哪些用途?
2024-01-26 16:55:13橱柜门铝材是一种非常实用和多功能的材料,具有多种用途。下面我将详细介绍几种主要的用途。 1. 轻便耐用的家具制造: 橱柜门铝材是一种非常轻便但又非常坚固耐用的材料,因此非常适合用来制作家具,尤其是橱柜门。铝材橱柜门可以有效地减轻橱柜的整体重量,同时又能够承受橱柜所需要的力度和重量,因此非常受人们的喜爱。此外,铝材还具有很好的防锈和防腐蚀性能,使得橱柜门不易受到外界环境的侵蚀,具有很长的使用寿命。 2. 美观实用的室内装饰: 橱柜门铝材还可以用来制作室内装饰物,如隔断、墙面饰板等。铝材具有很好的弯曲性能和表面处理的可塑性,能够制作出各种不同形状和风格的装饰物。而且铝材表面还可以进行各种不同的表面处理,如阳极氧化、喷涂、电镀等,使得铝材装饰物在视觉上更加美观大方。同时,铝材具有很好的耐磨性和易清洁性,不易受到灰尘和污渍的侵蚀,非常适合用来做室内装饰。 3. 轻便耐用的户外用具制造: 橱柜门铝材也可以用来制造各种户外用具,如户外橱柜门、花园家具、露台护栏等。铝材具有很好的耐候性和耐腐蚀性,不易受到阳光和雨水的侵蚀,因此非常适合用来制造户外用具。同时,铝材还具有很好的轻便性能,可以方便地进行户外搬运和安装,非常适合户外使用。 综上所述,橱柜门铝材具有多种用途,可以用来制作家具、室内装饰和户外用具。其轻便耐用、美观实用等特点使得它在家居生活和室内外装饰中有着广泛的应用前景。随着人们对材料性能和装饰效果要求的不断提高,相信橱柜门铝材的应用前景将会更加广阔。
橱柜门铝材有哪些品牌?
2024-01-26 16:55:131. 英德 2. 利浩 3. 迪铝 4. 德尚 5. 京美 6. 美的 7. 欧典 8. 金牌
橱柜门铝材有哪些分类?
2024-01-26 16:55:13橱柜门铝材根据其表面处理工艺、材质、形状等不同特点,可以分为以下几类: 1. 防腐铝材橱柜门 防腐铝材橱柜门主要是由铝合金材质制成,表面经过防腐处理,能够有效抵抗潮湿和氧化,延长橱柜寿命。这种类型的橱柜门适合用于厨房、卫生间等湿润环境使用。 2. 喷涂铝材橱柜门 喷涂铝材橱柜门在铝材表面进行静电喷涂处理,使其表面光滑,颜色丰富,不易褪色,易于清洁和保养。喷涂铝材橱柜门可以根据个人喜好选择不同颜色和样式,提升橱柜装饰效果。 3. 仿木铝材橱柜门 仿木铝材橱柜门是采用特殊工艺,在铝材表面印刷仿木纹理,使其外观看起来像实木橱柜门,但具有铝材的耐久性和防水性能。这种类型的橱柜门具有较好的装饰效果,同时也能满足户主对实木材质的要求。 4. 磨砂铝材橱柜门 磨砂铝材橱柜门是通过特殊磨砂工艺处理,使其表面呈现出哑光效果,具有不易留下指纹和油渍,易于清洁的特点。这种类型的橱柜门适合用于厨房等容易沾油污的空间。 5. 抛光铝材橱柜门 抛光铝材橱柜门是在铝材表面进行抛光处理,使其呈现出光亮的金属质感,具有现代简约的装饰效果。这种类型的橱柜门不仅外观时尚,而且耐磨耐腐蚀,适合于现代家居装饰。 6. 弯曲铝材橱柜门 弯曲铝材橱柜门是通过专业成形设备对铝材进行弯曲加工,可以做成弧形、圆形、不规则形状等,为橱柜增添了个性化的装饰效果。这种类型的橱柜门适合用于一些特殊形状或风格的厨房橱柜。 总的来说,橱柜门铝材的分类主要取决于其材质、表面处理工艺和外观形状等方面的特点,不同类型的铝材橱柜门适用于不同的环境和装饰风格,消费者可根据自身需求和喜好进行选择。
橱柜门铝材是什么?
2024-01-26 16:55:13橱柜门铝材是一种用铝材制作而成的橱柜门,它具有轻便、耐用、防水、防潮、易清洁等特点,广泛应用于家庭厨房和商业厨房等场所。 橱柜门铝材通常采用铝合金材料制作,具有优良的耐腐蚀性和高强度,不易变形和老化。其表面经过阳极氧化处理,可以形成一层致密的氧化膜,不易受潮,防止了铝材的腐蚀和氧化,延长了使用寿命。 橱柜门铝材具有多种表面处理方法,可以实现多种颜色和纹理的选择,如喷涂、电泳、粉末涂层等,能够满足不同的装修需求。同时,铝材还可以进行定制加工,可以制作成各种形状和尺寸,满足不同橱柜的设计要求。 橱柜门铝材还具有良好的防水性能,不易受潮和发霉,保持橱柜门的整洁和美观。并且铝材的密封性好,不易受到虫蛀和霉菌的侵害,也不会产生异味,保持橱柜的卫生和安全。 另外,铝材的轻便性能也使得橱柜门安装和使用更加方便。铝材的重量轻,安装简便,减少了对橱柜门的负荷,同时也降低了安装成本。 除此之外,橱柜门铝材还具有良好的可塑性,可以通过冲压、拉伸、弯曲等加工工艺,实现多种形状和设计。这样一来,不仅可以满足不同橱柜门的需求,还可以增加橱柜门的美观性和个性化。 总的来说,橱柜门铝材具有轻便、耐用、防水、防潮、易清洁等优点,适用于家庭厨房和商业厨房等场合。它的多种表面处理方式和可塑性,使得其在设计和装修上更加灵活,能够满足不同顾客的需求,因此受到了越来越多人的青睐。
"海外橱柜门铝材储量多少?"相关价格
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隔热断桥铝型材(山东) | 28700-28740 | 28720 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 隔热断桥铝型材(南昌) | 27200-27240 | 27220 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 隔热断桥铝型材(佛山) | 28850-28890 | 28870 | +200 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 阳极氧化铝型材(山东) | 28200-28240 | 28220 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 阳极氧化铝型材(南昌) | 26700-26740 | 26720 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 阳极氧化铝型材(佛山) | 28150-28190 | 28170 | +200 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 铝型材坯料(山东) | 26700-26740 | 26720 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 铝型材坯料(南昌) | 25700-25740 | 25720 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 铝型材坯料(佛山) | 26450-26490 | 26470 | +200 | 元/吨 | 2026-05-08 |
| 电泳铝型材(山东) | 29000-29040 | 29020 | +170 | 元/吨 | 2026-05-08 |
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天和磁材:一季度净利同比增33.41% 原材料价格处于高位 部分销售订单价格上调
天和磁材公告的5月7日业绩说明会记录显示: 1、新能源汽车业务收入占比的变化趋势,以及风电、消费电子等板 块的恢复情况? 天和磁材回应:您好,感谢您的关注!公司产品广泛配套新能源汽车及零部件、 风电、节能家电、消费电子等领域,客户均为行业龙头,已深度融入 国内外头部企业核心供应链。报告期内,新能源汽车及零部件仍为 下游占比最高领域;风电、消费电子板块同比实现回暖增长。公司坚 持多元化布局,深化客户战略合作、强化客户粘性,持续拓展下游应 用,支撑业绩稳健发展。 2、人形机器人专用磁体“小批量交付”的具体进展及预计营收贡献? 天和磁材回应:您好,感谢您的关注!人形机器人领域,公司与相关客户密切合 作,共同进行相关项目的研发、试制,具体营收与人形机器人的推 广、应用进程直接相关。 3、在稀土出口管制趋严的背景下,44%的海外业务如何确保持续性? 天和磁材回应:您好,感谢您的关注!公司按客户订单统筹办理并有序取得商务 部出口许可证,保障出口业务平稳持续。同时积极拓展海外市场,深 耕存量客户、开拓新客户;加大零重稀土开发力度,扩大产品出口规 模,确保海外业绩稳健增长。 天和磁材4月28日披露2026年第一季度报告显示:公司实现营业总收入5.94亿元,同比增长13.12%;归母净利润4787.3万元,同比增长33.41%。 天和磁材一季报显示:原材料价格处于高位,部分销售订单价格上调,进而影响相关利润指标。 天和磁材年报显示:2025 年是天和磁材登陆资本市场的元年,公司开启了高质量发展的新阶段。公司立足行业前沿,在稀土产业高端化、智能化、绿色化发展趋势下,以技术创新与智能化管理为核心锚点,加深与客户协同合作的伙伴关系;持续优化供应链布局,募投项目产能稳定释放,自动化产线迭代与绿色工艺升级陆续落地;同时积极向注塑磁、粘结磁、磁组件进行产品布局和产业延伸,为客户提供综合稀土永磁解决方案;此外,公司积极在人形机器人、低空经济等新兴赛道加快布局,为长远增长厚积蓄能。 2025年,公司实现营业收入 234,455.95 万元,同比下降 9.47%,实现利润总额17,090.75万元,同比增长 18.81%,实现净利润 16,116.06 万元,同比增长 18.43%。 天和磁材在其年报中介绍公司主营业务、产品、应用领域时表示:公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商,以“做永磁材料创新的引领者”为企业愿景,主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售,同时向注塑磁、粘结磁、磁组件进行产业延伸,为客户提供综合稀土永磁解决方案。 公司以自主研发、技术创新为核心,以下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、智能制造、3C 消费电子等各前沿领域以及人形机器人、低空经济等新兴产业的应用场景和发展需求为导向,切实发挥稀土永磁关键战略性材料的基础和先导作用,不断推进高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用,助推下游技术革新、产品换代与产业升级。 对于公司经营计划,天和磁材在其年报中介绍:2026 年是天和磁材上市的第二年,也是“十五五”规划的开局之年。立足新起点,公司以“创新”为年度发展主题,秉持“打破常规,拥抱变革”的理念,持续深耕高性能稀土永磁材料领域。公司将依托包头两大稀土基地,聚焦核心技术升级与国内国外高端市场拓展,把握全球能源转型与智能化发展的战略机遇,以“创新”促“发展”。公司将在董事会的领导下,进一步整合资源,发挥优势,围绕经营目标系统推进各项工作,确保实现高质量和可持续发展。2026 年,公司将重点开展以下工作: 1、以“创新”为核心,持续加强研发投入,推动产品与技术升级。2、向新而行:聚焦新产品、新客户、新市场的拓展。3、持续加强生产和质量管理,提高收率和流转效率。4、深化数字智慧工厂建设,持续提升生产效率。5、稳步推进募投及新项目建设,提升产能支撑业绩增长 (1)持续推进募投项目建设。2026 年公司将继续按计划推进募投项目实施,项目全面达产后公司将达到年产 12,300 吨的产能。公司将通过产线自动化升级、数字化管理系统部署与绿色生产工艺改造,持续提升制造能效,保障从毛坯生产到成品检验各环节产能匹配,为业绩增长夯实基础。 (2)推动天和新材料项目建设。公司子公司天和新材料投资建设的“天和新材料稀土零碳产业园(高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目)”一期已启动。项目建成后,将进一步扩大业务规模,增强公司整体盈利能力、市场竞争力和抗风险能力。6、提升智能装备制造能力,培育新增长点。7、管理赋能:持续加强组织和人才建设。8、持续完善 ESG 工作,推动可持续发展。9、加强投资者关系与市值管理,推动公司价值持续提升。 天和磁材在公告稀土原材料价格波动的风险时表示:公司生产所需主要原材料为稀土金属,价格较高,受宏观经济、贸易环境、产业政策及市场供需等多重因素影响,波动较为明显。尽管稀土永磁材料企业可结合原材料价格变化等因素对产品售价进行动态调整,但因部分存量订单价格锁定,新订单调价亦存在协商周期,产品价格调整通常滞后于原材料价格波动。若未来原材料价格持续大幅波动,且公司未能及时有效应对,可能对经营业绩产生不利影响。 应对措施:为应对该风险,公司持续强化供应链管理,与主要供应商签订长期协议,建立稳定的合作关系;同时,实施科学的原材料储备策略,以平滑价格波动带来的影响。 回顾钕铁硼重要的原材料镨钕金属2025年的价格表现可以看出:镨钕金属2025年12月31日的均价为735000元/吨,与其2024年12月31日的均价489000元/吨相比,2025年的涨幅为50.31%。镨钕金属2025年的年度日均价为602181.07元/吨,与其2024年的年度日均价484704.55元/吨相比,其年度日均价上涨了117476.52元/吨,同比涨幅为24.24%。 而回顾镨钕金属今年一季度的价格走势可以看到:镨钕金属今年3月31日的均价为880000元/吨,与其2025年12月31日的均价735000元/吨相比,上涨了145000元/吨,涨幅为19.73%。镨钕金属今年一季度的日均价为913035.71元/吨,与2025年一季度的日均价为528017.54元/吨相比,上涨了385018.17元/吨,涨幅为72.92%。 》点击查看SMM稀土现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 5月8日,镨钕金属的价格为925000~930000元/吨,其均价为927500元/吨,较前一交易日跌0.8%。 当前,稀土市场价格延续走弱态势。聚焦镨钕市场,下游采购询单状况未见改善,氧化物持货商为促进出货,仍维持低价销售策略。不过,8日上午氧化镨钕期货盘面价格有所回暖,使得氧化镨钕的价格跌幅有所收窄。金属市场方面,受下游询单冷清的制约,工厂主动报价的意愿不高,部分持货商选择继续下调报价。但随着氧化物现货价格跌幅收窄,镨钕金属实际降幅同样收窄。然而,下游观望情绪依旧浓重,市场交投氛围并未得到有效改善。预计短期内,镨钕产品价格将在上下游的博弈中保持窄幅震荡的运行态势。
2026-05-09 18:27:12海关总署:中国1-4月未锻轧铜及铜材累计进口量同比减少9.8%
海关总署5月9日公布的最新数据显示,中国4月未锻轧铜及铜材进口量为45.23万吨,1-4月未锻轧铜及铜材累计进口量为156.72万吨,同比减少9.8%;中国4月铜矿砂及其精矿进口量为235.16万吨,1-4月铜矿砂及其精矿累计进口量为991.46万吨,同比减少0.8%。 出口方面,中国4月未锻轧铝及铝材出口量为59.76万吨,1-4月未锻轧铝及铝材累计出口量为205.33万吨,同比增加8.9%。 以下为详细数据(单位∶亿元人民币): 提示:“快讯”为海关统计月度初步汇总数据,以更正统计原始资料差错后形成的月度正式数据为准。 (文华综合 )
2026-05-09 17:45:09中国4月原油进口量降至三年低位,铝出口量创17个月高位
霍尔木兹海峡货运近乎中断,中国4月原油和天然气进口双双大幅下滑。美国大豆和巴西的季节性供应,4月大豆进口大幅上涨。铝等部分金属进口亦逆势走强。 5月9日,海关总署公布的数据显示, 4月原油进口量同比下降约20%至3847万吨,为2022年7月以来最低水平 ;天然气进口量同比下降约13%至842万吨。 霍尔木兹海峡货运近乎中断,是此轮能源进口骤降的直接导火索,冲击由上游原油供应延伸至下游炼化产品出口—— 4月成品油出口量同比暴跌约38%至312万吨,为近十年最低。 与能源进口的全面萎缩形成对比, 4月大豆进口量同比大涨近40%至848万吨, 美国货物与巴西季节性供应共同提振了这一数字。 值得注意的是,波斯湾亦是铝的重要供应来源之一,但凭借全球最大铝生产国的地位, 中国4月铝出口量同比增长约15%至59.8万吨,创2024年11月以来新高。 原油、天然气等能源进口全面承压 中东通常占中国原油进口来源的约一半,并提供近三分之一的液化天然气。 原油进口量3847万吨不仅同比大幅下滑,亦低于3月水平 ——3月数据中尚包含部分在2月28日美以对伊朗实施空袭前已从波斯湾启航的货物。 液化天然气方面,据大宗商品分析机构Kpler的船舶追踪数据,4月中国LNG采购量降至八年低点,海运端的萎缩程度已相当显著。 天然气短缺本应推升煤炭的替代需求,但4月煤炭进口量同比亦下降约13%至3308万吨,为去年6月以来最低, 主要原因在于进口煤价格相对高企,促使中国转而依赖国内产能消化缺口。 能源供应收紧在下游炼化环节形成传导。出于对国内能源短缺的担忧,中国优先将成品油调配用于国内消费, 导致柴油、汽油等成品油出口量骤降至312万吨。 金属进口方面 ,铜金属进口小幅回升至45.2万吨,受益于3月国际铜价因战争引发全球经济增长担忧而走低;但铜精矿进口量同比下滑约20%至235万吨,较去年同期的纪录水平明显回落。铁矿石进口量维持相对平稳,约为1.04亿吨。 农产品方面, 4月大豆进口量同比大涨近40%至848万吨 ,美国货物与来自巴西的季节性供应共同推动了这一增长。 铝出口量创17个月新高 波斯湾亦是铝的重要供应来源之一,但凭借全球最大铝生产国的地位,中国在一定程度上弥补了这一进口缺口,并将富余产能转化为出口增量。 铝出口量同比增长约15%至59.8万吨,创17个月新高。 钢铁出口则表现疲软 ,同比下降约9%至950万吨。分析人士指出,中东近年来已成为中国钢厂的重要买家,该地区局势动荡直接抑制了相关需求。 海关总署公布的数据显示: 4月成品油出口311.9万吨;1-4月累计出口1,586.6万吨,同比下降9%。 4月未锻轧铝及铝材出口59.8万吨;1-4月累计出口205.3万吨,同比上升8.9%。 4月钢材出口949.8万吨;1-4月累计出口3,421.4万吨,同比下降9.7%。 4月稀土出口5,308.6吨;1-4月累计出口19,887.6吨,同比上升4.9%。 4月肥料出口323.6万吨;1-4月累计出口1,139万吨,同比上升17.5%。 今天公布的最新数据还显示,中国4月对美出口同比转正至11.3%,荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示, 对美贸易今年可能持续改善,半导体与汽车出口将成为今年中国外部需求的主要支柱,对欧洲、东南亚、拉丁美洲和非洲的出口增长也将持续贡献力量。 4月大宗商品进口价量背离贯穿多个品类 从海关总署公布的数据来看,价量背离的趋势继续贯穿多个品类,凸显此轮进口飙升的价格驱动属性。 原油进口量跌近20%,进口金额竟涨9%; 未锻轧铜及铜材进口量仅增3%,进口金额大增33%; 铜矿砂及其精矿进口量跌了20%,进口金额却大涨12% 集成电路进口价值增长约49%,进口量则仅增11%。 按照数量计算 ,中国4月大豆、集成电路和未锻轧铜及铜材进口量同比分别增长39.42%、11.26%和3.2%。 成品油、原油和铜矿砂及其精矿的进口量同比分别下跌49.27%、19.95%和19.56%。 按照金额计算 ,中国4月集成电路、大豆和未锻轧铜及铜材的进口金额同比分别增长48.81%,44.13%和33.14%。 成品油、天然气和煤及褐煤的进口金额同比分别下跌29.06%、17.81%和9.55%。 海关总署公布的数据显示: 中国4月原油进口3,847.1万吨;1-4月累计原油进口18,529.2万吨,同比上升1.3%。 4月成品油进口180.9万吨;1-4月累计进口1,447.7万吨,同比上升12.5%。 4月煤及褐煤进口3,308.3万吨;1-4月累计进口14,936.0万吨,同比下降2.1%。 4月天然气进口841.8万吨;1-4月累计进口3,653.5万吨,同比下降6.2%。 4月大豆进口847.8万吨;1-4月累计大豆进口2,515万吨,同比上升8.5% 4月铁矿砂及其精矿进口10,385.4万吨;1-4月累计进口41,858.7万吨,同比上升8%。 4月未锻轧铜及铜材进口45.2万吨;1-4月累计进口156.7万吨,同比下降9.8%。 4月铜矿砂及其精矿进口235.2万吨;1-4月累计进口991.5万吨,同比下降0.8%。
2026-05-09 15:01:472026年铝市场或将转为大幅供应短缺
受海湾地区冶炼产能持续中断以及霍尔木兹海峡关键原料运输受阻影响,2026年铝价预测被上调至近3,100美元/吨。目前预计,铝市场在三年内将维持短缺格局,原因是供应从2027年开始仅会逐步恢复。 今年第一季度铝价大幅上涨,当季涨幅达15%,均价为3,198美元/吨。随着中东紧张局势显著升级,铝价一度飙升至3,500美元/吨以上,为2022年3月以来最高水平。美国对伊朗的军事行动迅速波及整个地区,伊朗的回应直接扰乱了全球关键商品运输咽喉要道。这些事态发展在铝市场中引发了剧烈的风险溢价,推动价格大幅走高。鉴于海湾地区占全球铝总产量的9%,在严重供应冲击的背景下,2026年铝均价预计为3,095美元/吨,较上年上涨17%。 随着地缘政治紧张局势加剧供应紧张,全球铝市场料将转向短缺。截至3月中旬,Qatalum仅以60%的产能运行,意味着减产约25万吨。Alba也报告称其冶炼厂设施受到袭击,影响约63万吨产能;损害评估仍在进行中,不排除进一步减产的可能。伊朗的Al Taweelah铝冶炼厂也遭受严重破坏,涉及约160万吨年产能。 预计供应紧张在欧洲将尤为突出。South32决定自2026年3月起将其位于莫桑比克的Mozal铝冶炼厂转入维护状态,这将进一步加剧当地供应损失。Mozal设施约占欧洲进口量的20%,产能约58万吨,其停产将使区域供应更加吃紧。由于海湾地区大量产能停产、短期内可替代的补充供应有限,且高度地缘政治不确定性制约复产计划,预计市场将维持170万吨的供应缺口,支撑2026年剩余时间内铝价高位运行。与此同时,鉴于通胀上升、经济增长放缓以及欧洲消费显著下滑,消费增速预计将较先前预测几乎减半至1.5%。 (文华综合)
2026-05-09 10:07:59四部门:探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能,持续提升算力设施绿电占比
近日,国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。 华尔街见闻总结要点如下: 提高算力设施多元电力供给能力。 探索核电、氢能直连供能;鼓励配置构网型储能,增强供电稳定与主动支撑能力。 提升算力设施绿电占比。 加强规划指导,以绿电占比为指标增强绿色供给;支持绿证绿电交易提升消费比例;推动备用电源低碳转型,鼓励清洁能源替代燃油发电机。 提升算力设施能效水平。 推动高效冷却、高性能服务器与供电、先进存储、余热回收等技术研发应用;加强用能管理智能化,完善能耗监测评估;探索类脑、量子、光子等低功耗芯片及系统方案的试点应用。 完善算力设施绿电直连政策。 对算力设施分类管理,鼓励灵活调节能力的设施开展绿电直连;通过价格政策激励更高比例消纳新能源。 强化算电协同市场机制。 鼓励算力设施与可再生能源发电企业签订多年期绿电交易合同;支持参与电能量、辅助服务、需求响应等市场交易;推动绿色算力交易体系建设。 以下是方案全文: 关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案 为深入贯彻党中央、国务院关于人工智能发展的重大决策部署,认真落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号)有关要求,强化能源对人工智能发展的基础支撑作用,发挥人工智能对能源转型的叠加倍增作用,促进人工智能与能源发展双向赋能,加快构建协同高效、安全可靠、绿色低碳、开放融合的“人工智能+”能源发展新格局,特制定本行动方案。 一、总体要求 以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实四中全会部署,充分发挥我国能源产业体系完备、数据资源富集、应用场景广阔等优势,促进能源、算力、场景、数据、模型等要素高效协同,助力抢占人工智能产业应用制高点,有力支撑能源高质量发展。 到2027年,支撑人工智能创新发展的安全、绿色、经济的能源保障体系初步构建,清洁能源与算力设施互动能力显著提升。能源领域高价值场景逐步开放应用,能源高质量数据集共建共享长效管理机制初步建立,能源企业算力资源利用效率持续优化、稳步提升。到2030年,人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平,人工智能与能源双向赋能取得明显成效。 二、保障算力设施安全可靠的能源供给 统筹能源资源配置与算力设施建设,强化能源供给对算力发展的支撑作用,保障算力设施安全稳定运行,筑牢能源安全与数字安全屏障。 (一)统筹优化能源资源与算力布局。统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局,推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集,促进新能源就近就地消纳。结合地区能源、水资源等承载力,探索百万千瓦级人工智能算力设施与配套能源系统协同建设,选择具备条件的地区开展试点,推动算电协同一体化发展。 (二)提高算力设施多元电力供给能力。根据算力设施接入系统规模、电网电压等级、电网新能源渗透率、电能质量要求、算力设施业务类型等实际情况,建立健全算力设施能源供给规划建设标准。 探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。 鼓励算力设施配置构网型储能,增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力。 (三)提升算力设施能源供给质量。开展供电质量提升专项行动,构建政府、电网、用户三方协同治理体系,引导算力设施合理配置供电可靠性和电能质量提升装置,确保算力设施电能质量。强化算力设施用能全过程监测与风险预警,提升相关用户极端情况的防范应对能力。 三、推动算力设施绿色低碳转型 扎实推进算力设施绿电消费占比统计以及碳排放核算工作,加强绿电直连政策指引,持续提升算力设施能效碳效,构建绿电供给、高效用能、碳排放管控协同的全链条绿色低碳发展体系。 (四) 持续提升算力设施绿电占比。 加强算力设施项目布局规划指导,将绿电使用占比作为重要参考指标,增强绿色算力供给水平。支持算力设施通过参与绿证绿电交易提升绿电消费比例。推动算力设施备用电源绿色低碳转型,鼓励备用电源加快使用清洁能源替代传统燃油发电机。 (五) 持续提升算力设施能效水平。 推动算力设施高效冷却、高性能服务器、高性能供电架构、先进存储、余热资源回收利用等技术研发与应用。加强算力设施用能管理智能化水平,完善算力设施能耗监测评估体系,鼓励企业开展算力性能和能效碳效水平评估。探索开展类脑、量子、光子等变革性低功耗计算芯片及系统解决方案研究与试点应用。 (六)加强算力设施节能降碳管理。落实碳排放总量和强度双控要求,将新建及改扩建算力设施可再生能源利用方案、电能利用效率、绿电消费比例、余热资源回收利用等作为项目节能降碳审查评价重要内容。对依托零碳园区进行布局的算力设施,探索实施项目节能降碳审查评价备案制。加强电力、算力、碳排放协同计量,鼓励开展碳足迹核算与认证服务,引导算力设施绿色低碳发展。 (七)完善算力设施绿电直连政策。依据算力任务类型,对算力设施实施分类管理,鼓励具备灵活调节能力的算力设施开展绿电直连。研究通过价格政策激励算力设施采用绿电直连等方式更高比例消纳新能源,持续提升算力设施绿色发展水平。 四、促进算力电力高效经济协同 充分发挥算电协同规模效应,挖掘算力设施灵活调节潜力,通过电力市场化交易促进算力设施综合运营效益与全社会能源配置水平提升。 (八)加强算力与电力协同运行。推动建立算力与电力互动机制,以电力市场价格信号引导算力设施优化能量管理和跨网跨区等多形式算力调度,提升算力设施经济效益。鼓励算力设施作为负荷侧灵活可调节资源参与电网运行,提升电力系统调节能力,实现算力设施与电力系统的双向提效。 (九)强化算电协同市场机制建设。鼓励新建算力设施与可再生能源发电企业签订多年期绿色电力交易合同,提升绿电消费比例与供应稳定性,构建算力设施经济高效绿色供能体系。支持算力设施以多种形式参与电能量、辅助服务、需求响应等市场交易。推动绿色算力交易体系建设,推动绿电消纳与算力资源配置协同优化。 五、开放能源领域人工智能高价值应用场景 以场景需求牵引人工智能技术创新,加速人工智能技术与能源产供储销全链条深度融合和规模化发展,形成技术创新与产业应用的良性循环。 (十)挖掘能源高价值场景。构建需求牵引、动态迭代的场景供给体系,形成覆盖主要业务领域、兼具行业引领性与国际竞争力的能源人工智能场景图谱。聚焦应用价值明确、数据基础完备、规模化应用潜力大等关键要素,加强人工智能赋能能源场景价值评估,建立高价值场景遴选及清单发布机制,为能源领域人工智能技术应用提供实践指引。 (十一)推动能源高价值场景开放。搭建能源领域场景开放共享平台,建立能源场景开放标准规范及评价体系,鼓励能源企业开放标杆场景,以点带面牵引全产业链协同创新。在切实保障国家能源安全、网络安全和商业秘密的前提下,促进技术、数据与软硬件基础设施等要素的开放与流通。 (十二)构建能源高价值场景闭环管理机制。构建能源开放场景测试验证平台,推动人工智能技术适配验证、场景应用性能评测,持续规范人工智能技术在能源领域应用的准入条件。建立覆盖场景发布、研发攻关、测试验证、工程实施、成效评估等全生命周期闭环管理机制,确保人工智能技术在能源领域落地可验证、可追溯、可迭代、可规模推广。 (十三)推动能源高价值场景规模化应用。组织开展能源领域人工智能应用融合试点,持续遴选人工智能和能源产业需求深度融合的高价值场景应用标杆,加速推动人工智能在能源规划设计、勘探开发、生产运行、设备运维、运营和安全管理等全链条场景的落地应用,加快提升能源系统清洁低碳、安全高效和灵活智能水平。 专栏 能源领域高价值场景 清洁能源可靠灵活供给 。 “沙戈荒”、水风光等可再生能源大基地一体化智能调度决策;高精度水风光功率预测;风光场站智慧运维与无人/少人值守;水电工程建设智能感知与质量安全协同管理;核电运行异常识别、瞬态事件分析与处置辅助;可控核聚变装置智能控制。 电网安全稳定运行。 电网规划方案智能评估生成;省域电网运行态势感知与协同调度决策;新型电力系统智能仿真分析、安全稳定评估与策略推演;高压电力设备状态评价与缺陷诊断处置;高压直流设备状态感知与故障处置;配电网智能诊断与运营管理;重要输电通道灾害预警与应急抢修智能联动;电力市场规则评估与仿真决策。 煤炭智能高效开发。 煤炭地质构造精准探测与透明建模;采掘工作面装备协同控制与无人化作业;矿井运输智能调度与运行优化;露天矿生产智能决策与采运排智能装备协同作业;煤矿设备状态监测与预测性维护;煤质快速检测与洗选工艺智能优化;煤炭开采安全智能预警防控;煤矿区生态环保智能监测和调控。 油气高效勘探开发与智慧管网。 油气地质智能勘探与建模决策;钻井设计优化、智能导向钻井系统、钻井风险智能识别预警与完井方案智能推荐;储层改造与非常规油气开发智能决策;油气数据资产库及数字孪生盆地模型构建;油气生产数据智能感知、生产环境风险识别、关键设备泄露监测与应急处置决策;长输管道与管网运行智能调控优化。 能源新业态多元融合创新。 算电协同智能优化运营决策;充电网络与车网互动智能运营优化;新型储能系统运行优化与安全风险预警;虚拟电厂与分布式资源协同优化调度决策;绿氢生产工艺智能寻优与能效优化控制;二氧化碳封存一体化智能决策。 六、挖掘能源领域数据价值 建立治理、安全、流通三位一体的高质量能源数据发展模式,充分发挥数据要素价值,推动能源数据从资源向资产转化。 (十四)推动能源领域高质量数据集建设。制定能源领域高质量数据集建设标准,规范数据需求、数据架构、数据采集、数据预处理、数据标注、质量验证等全生命周期管理和技术要求。以业务场景为牵引,加速推进能源核心场景高质量数据集建设。利用可信数据空间等数据基础设施,构建高质量数据集共享平台,建立动态更新和长效运营机制,促进能源领域高质量数据价值释放。 (十五)筑牢能源数据安全与隐私保护屏障。制定能源行业数据分类分级标准规范,加强能源关键信息基础设施与数据保护。构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系,定期开展安全审核与风险评估。推动隐私计算、密态计算等前沿安全技术与能源业务场景深度融合,加快可信流通技术研发和应用推广。 (十六)激活能源数据要素市场活力。建立健全适配能源行业需求的数据价值评估、收益分配等市场化规则机制及标准规范,打通数据流通路径。深化能源领域可信数据空间试点建设与互联互通,促进数据资源共享和高效对接。鼓励依托国家数据基础设施,探索培育能源数据运营主体,创新数据运营模式。 七、强化能源领域人工智能模型创新 强化专业模型攻关创新,深化自主可控硬件在能源领域的深度应用,实现人工智能技术与能源产业的深度耦合,筑牢能源领域人工智能创新根基。 (十七)加快能源专业模型技术攻关。聚焦电网、发电、煤炭、油气、综合能源等领域,提升能源大模型的泛化迁移、多智能体框架、大小模型协同、多模态理解生成、长序推理等基础能力。鼓励能源专业模型优先在国家级人工智能开源社区中开放共享,加速模型应用成果转化落地。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用,推进行业数据向专业大模型汇聚整合。 (十八)加强人工智能前沿技术在能源领域的研发和应用。推进适配能源领域的智能终端、智能体、具身智能、人工智能原生架构等技术研发。完善能源领域人工智能应用测试基础设施,推动智能装备、智能体的验证和中试。加快能源领域人工智能技术普惠应用及产业智能化升级,促进全行业的规模化推广与价值释放。鼓励基于云计算等方式发展模型即服务新业态,支持培育一批优质人工智能技术服务商。 (十九)推动人工智能自主可控软硬件在能源领域深度应用。加快自主智算芯片与国产深度学习框架的适配优化,推动多框架协同运行,推动能源领域大模型高效迁移技术在典型场景中的应用。持续推动能源领域人工智能软硬件技术迭代升级,提升能源领域基础设施智能化水平。 八、构建人工智能与能源协同发展生态 基于能源领域人工智能技术研发应用全流程需求,优化各类要素配置,构建人工智能与能源发展双向赋能、深度融合的良性生态。 (二十)开展“人工智能+”能源标准化提升行动。加强“人工智能+”能源标准化顶层设计,建立健全人工智能与能源双向赋能标准体系。完善标准化管理机制,按照急用先行原则,抓紧研制能源领域人工智能应用能力测评、算力设施绿色低碳水平测评、算力电力协同技术要求、大负荷算力设施规划建设等关键技术标准。大力推进“人工智能+”能源标准国际化,进一步推进技术标准交流合作和中外标准互认。 (二十一)探索建立“人工智能+”能源安全治理体系。开展人工智能安全治理顶层设计,探索建立能源领域人工智能研发与应用基本安全原则。推动制定能源领域人工智能应用安全责任划分标准,构建涵盖数据、模型、应用的安全治理闭环管控机制和风险隔离措施。 (二十二)促进多元融合国际交流合作。积极参与全球人工智能与能源融合发展治理规则体系建设,支撑构建公平、公正、普惠、包容的国际人工智能与能源融合发展格局。充分发挥政府间双边、多边能源合作机制作用,深化与有关国家、能源国际组织和专业机构交流合作,用好用活民间科技交流平台和国际科技组织,推动人工智能在能源领域的技术交流和信息共享。充分发挥我国在能源与算力设施建设方面的经验,推动人工智能与能源项目协同出海,引导国内企业先进经验和技术装备“走出去”,助力全球能源产业链供应链智能化转型升级。 (二十三)构建复合人才培养体系。加强人工智能与能源融合学科建设,依托高水平大学、科技领军企业等打造产教融合学科集群,培育一批复合型、创新型、实战型人才。鼓励企业、高校、研究机构等创新主体建立人才培训和交流互动机制。鼓励建立能源领域人工智能开源社区,引导更多既懂人工智能,又懂能源的开发者,通过开源共享形式高效解决能源企业创新发展难题。 九、政策保障 结合“人工智能+”能源发展特点,建立健全政策保障机制,增强上下游协同发展动能。 (二十四)强化科技创新。依托能源、人工智能等领域国家科技重大项目,加大对人工智能与能源融合领域基础研究热点、产业技术痛点和未来发展重点的投入力度。鼓励企业联合科研机构、高校、社会服务机构等单位构建产学研用创新联合体,开展攻关协作和资源共享,促进创新链和产业链深度融合。 (二十五)促进成果转化。推动能源领域人工智能应用相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备支持范围,营造允许试错、宽容失败的能源领域人工智能应用创新环境。建立健全人工智能在能源领域应用价值量化和评估机制,将技术成熟度、场景适配性、经济效益、社会影响、安全可控水平、用户评价等纳入评价指标体系,引导应用效果显著的人工智能技术在能源领域规模化落地。 (二十六)加强资金支持。鼓励算力设施申报基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)。鼓励金融机构对符合《绿色金融支持项目目录(2025年版)》要求的算力基础设施项目提供资金支持,支持符合条件的企业发行绿色债券。探索通过“两重”“两新”等资金渠道,对符合条件的人工智能与能源融合项目予以支持。引导企业加大人工智能与能源融合项目投入,吸引各类社会资本投资人工智能与能源融合发展领域。支持金融机构推出适合人工智能与能源融合领域特点的金融产品,在依法合规、风险可控和商业可持续的前提下,加大资金支持力度。 十、组织实施 强化统筹协调,压实各方责任,确保行动方案各项任务落地见效。 (二十七)加强组织实施。建立健全国家能源委员会统筹协调,国家发展改革委指导、国家能源局牵头相关部门组织实施,各省级政府和重点企业细化落实的协调推进工作机制,形成上下联动、层层落实、安全发展的工作格局。各地区做好人工智能与能源双向赋能工作各项要素保障,统筹推进人工智能与能源融合发展。能源和人工智能相关企业作为本行动方案的实施主体,要切实发挥创新主体作用,加快推进技术研发、示范试验、建设应用等各项工作,并定期做好经验总结。 (二十八)建立常态化监测评估机制。开展行动方案实施情况动态监测,对人工智能与能源融合发展整体情况开展持续的数据信息收集和分析工作,把监测结果作为优化资源配置的重要依据。在监测评估的基础上,根据国内外形势变化,及时动态调整行动方案目标和重点任务。 (二十九)强化宣传引导。加强政策解读,强化舆论引导,广泛凝聚社会共识,营造鼓励创新、深化应用、规范有序的人工智能与能源双向赋能发展氛围。鼓励各地方各企业积极探索创新,遴选典型案例在全行业宣传推广。 来源: 国家能源局
2026-05-09 08:18:18






