目录
【能源转型要闻】
《全球能源统计2026》要点
【油气要闻】
Henry Hub即将结束“廉价时代”
天然气或将取代石油成美国第一大能源
阿布扎比国油进一步扩张LNG船队
【新能源要闻】
美国三座先进微堆一个月内相继达到临界
数据中心电力需求激增或推动燃料电池发展
太阳能高效电解制氢研究取得新进展
美研究人员发现氧化石墨烯制备新方法
【能源转型要闻】
l 《全球能源统计2026》要点
英国能源研究院(Energy Institute,EI)近日发布《全球能源统计2026》,核心要点如下:
1.2025年,在能源需求保持长期增长趋势的推动下,全球能源供应总量超过600 EJ,比2024年增加1.7%,各类能源供应均有所增加,其中可再生能源领涨并首次在正常时期成为能源供应增长的最大来源、太阳能发电的贡献高达71%,化石继续保持主导地位、占全球能源供应总量的86%。
2.电力在能源系统中的地位更加凸显,电力需求同比增加3%,继续超过能源供应整体增速,2025年太阳能发电增幅为30%、占发电总量的8.7%,首次超过风电(8.4%),与核电(8.8%)大体相当。
3.2025年,全球二氧化碳排放总量同比增长1.1%,达到410亿吨,其中,能源部门二氧化碳排放同比增长1.1%、达到358.1亿吨,超过三分之一增长来自美国,欧洲能源部门二氧化碳排放同比增长0.5%,北美地区能源相关排放增幅为2.7%、仅次于非洲的2.8%、绝对量增长(1.52亿吨)最大。
4.全球石油生产仍由中东主导,该区最大产油国沙特的产量增长了5.1%,与此同时,美国2025年石油产量达到2110万桶/日,几乎相当于沙特和俄罗斯的产量总和,需求方面值得关注的是中国汽油和柴油消费已连续两年下降。
5. 2025年,天然气需求同比增长1.6%,低于1.9%的近10年平均增长率,是仅次于可再生能源的第二大需求增长来源,主要受欧洲、中东和北美天然气需求增长推动,亚太地区需求基本持平;美国作为能源净出口国的角色进一步增强,其中LNG出口增长了27%。
6.2025年,全球煤炭消费量增长0.7%,其中,中国消费量与上年持平;印度消费量同比增长0.6%,远低于3.6%的近10年平均增长率;美国消费量增,10%,主要原因是天然气价格上涨50%,导致大量电厂从天然气发电转向煤炭发电。
7.全球约22% 的能源消费通过净进口满足,近年来的供应冲击暴露了各大能源系统的脆弱性和瓶颈,而减少进口依赖努力的成效并不均衡,欧洲减少了对俄罗斯天然气的依赖,但仍面临来自替代出口国的供应风险;美国通过国内产量增长在很大程度上扭转了依赖局面;中国加强了天然气和煤炭的国内供应,但仍在很大程度上依赖进口满足需求。
信息来源:Energy Institute 2026年7月 杨国丰 供稿
原文链接:
https://www.energyinst.org/statistical-review/home
【油气要闻】
l Henry Hub即将结束“廉价时代”
咨询机构伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)在最新发布的报告中表示,过去十年间,Henry Hub价格一直稳定在2-4美元/百万英热单位的较低水平,支撑了美国LNG出口设施建设和天然气发电扩张,而后者是美国AI和数据中心快速发展的重要保障,但随着天然气需求与供应增长的不匹配性越来越明显,Henry Hub的“廉价时代”即将结束,到2035年将达到约5美元/百万英热单位。就需求而言,电力已成为美国新增天然气需求的主要来源,数据中心和人工智能带来的负荷增长将贡献相当于目前电力行业约一半的天然气需求量:到2035年前后将增加170亿立方英尺/日,比2025年增长近50%;与此同时,2025年美国新建LNG出口项目投资决策达到创纪录水平,2026年还有更多项目完成FID,将推动美国LNG产能翻番,到2030年,美国将占全球LNG供应的三分之一以上,这两大需求扩张预计将持续到2040年。供应方面,过去十年,美国天然气供应增长的一半来自页岩油伴生气,理论边际成本接近于零,而未来十年这一比例将降至20%以下;与此同时,随着优质区块减少、地质条件趋于复杂,页岩项目的综合盈亏平衡成本将增加,需要价格走高并保持高位,才能有新供应进入市场,特别是对于单纯的页岩气项目而言。
信息来源:伍德麦肯兹 2026年7月2日 杨国丰 供稿
原文链接:
l 天然气或将取代石油成美国第一大能源
美国能源信息署(EIA)数据显示,近十年,随着页岩革命推动美国天然气产量持续增长,以及数据中心和电气化支撑天然气需求,叠加石油需求趋于平稳,天然气和石油在美国能源消费结构中的差距已显著缩小,2025年,天然气约占美国能源消费总量的36%,仅略低于石油的37%,其中,燃气发电在美国发电总量中的占比已超过40%,而尽管美国人年度驾车行驶里程在增加,但汽油需求仍难以恢复到疫情前水平。EIA预计,2025-2027年,美国石油需求仅增长0.6%,而同期天然气需求将增长3.4%。美国环境保护基金认为,美国正处能源转型之中-从煤炭和石油转向利用天然气和可再生能源生产的电力。美国主要页岩气生产商之一的EQT能源公司表示,天然气有望在2030年前超过石油,成为最大的一次能源。
信息来源:世界石油网 2026年7月3日 杨国丰 供稿
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l 阿布扎比国油进一步扩张LNG船队
近日,阿布扎比国油(ADNOC)下属物流公司ADNOC L&S新订了4艘新型LNG船,总价约9亿美元,用于支持阿联酋的长期天然气战略,使得其LNG新造船规模达到18艘。上述4艘LNG船单船容量17.5万方,由上海江南造船厂建造,计划2029年交付。截至目前,ADNOC L&S已从江南造船厂接收6艘LNG船,其中5艘正根据ADNOC L&S与ADNOC Gas签订的、15年期租约运营。另有8艘LNG运输船正在三星重工和韩华海洋建造,计划从2028年开始交付,并已与ADNOC Gas签订为期20年的租约。ADNOC L&S表示,新订单反映了公司对LNG航运市场强劲基本面的信心,因为全球持续增长的天然气消费将支撑运输需求。2022年以来,ADNOC L&S已累计向船队扩张投入50亿美元,涉及32艘船,迄今已有9艘完成交付,另有23艘计划2029年前交付。
信息来源:油价网 2026年7月10日 杨国丰 供稿
原文链接:
【新能源要闻】
l 美国三座先进微堆一个月内相继达到临界
据美国能源部7月1日消息,Deployable Energy公司的Unity示范堆已在爱达荷国家实验室完成零功率带燃料临界试验,成为美国能源部授权、在7月4日前达到临界的第三座先进反应堆。此前,Antares Nuclear的Mark-0反应堆于6月4日在爱达荷国家实验室达到临界,Valar Atomics的Ward 250反应堆于6月18日在犹他州San Rafael Energy Lab达到临界,后者也是首个在国家实验室以外建成的DOE授权反应堆。美国能源部称,这是美国首次在一个月内实现三种不同先进微型反应堆设计达到临界。“临界”意味着反应堆可维持受控核裂变链式反应,是后续发电验证的重要节点,但零功率临界并不等同于并网发电或商业化投运。该进展来自美国“反应堆试点计划”和“核能发射台”机制,通过DOE授权、国家实验室资源和更快的技术审查,推动先进核能示范提速。随着AI数据中心、军事基地和偏远工业负荷对稳定低碳电力需求上升,微型堆被美国视为下一代核能产业竞争的重要方向。不过,相关项目仍需跨过NRC商业许可、燃料供应链、成本控制、安全监管和废物处置等关口,其商业可行性仍有待验证。
信息来源:美国能源部 2026年7月1日 毕云青 供稿
原文链接:
https://www.energy.gov/articles/us-department-energy-meets-president-trumps-goal-delivers-third-advanced-reactor
l 数据中心电力需求激增或推动燃料电池发展
咨询机构睿咨得能源(Rystad Energy)近日表示,电力可用性已成为制约数据中心发展的关键因素之一,在数据中心发展最迅猛的美国,2015年以来,电网并网时间增加了两倍,目前大型负荷的并网周期高达3-6年,迫使运营商寻找更多电网之外的解决方案,燃料电池有望借此从仅针对某些特定情景下的应用转为可靠电力组合中的一部分,预计2026-2030年,数据中心对燃料电池的累计需求将达到10.4吉瓦,其中美国数据中心约40%电力将来自燃料电池。与连接传统电网或大型天然气发电厂不同,燃料电池可快速部署,且眼下可使用天然气运行,后续可过渡到沼气、可再生天然气或氢。与此同时,燃料电池制造商正在扩大产能,到2030年,投运和计划总装机有望从目前的1.8吉瓦达到4吉瓦,其中,固体氧化物燃料电池已成为数据中心不间断供电的主导技术,截至目前约占累计交付量的约53%。睿咨得能源同时表示,燃料电池供应链能否以跟需求相匹配的速度拓展是最大挑战。以固体氧化物燃料电池为例,现有订单几乎全部由Bloom Energy公司持有,如果需求增速超过其产能,将带来供应链风险;此外,Bloom Energy公司的固体氧化物燃料电池以钪作为关键材料,目前全球产量只有约60吨,如果该公司按照2吉瓦设计产能满负荷生产,钪的理论需求将接近全球总产量。
信息来源:睿咨得能源 2026年6月25日 杨国丰 供稿
原文链接:
https://www.rystadenergy.com/news/data-center-fuel-cell-power-demand
l 太阳能高效电解制氢研究取得新进展
近日,《趣味工程(Interesting Engineering)》报道德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)团队的最新成果,通过将光伏电池与质子交换膜电解槽电池相结合,创造了一种全新系统,能以31.3% 的效率利用太阳能直接电解水制氢,而非传统的先利用太阳能电池板发电,再连接到电解槽制氢模式。据悉,该系统使用了原本用于航天器的III-V族太阳能电池,是目前性能最好、最耐用的太阳能电池,与质子交换膜电解槽串联连接,即使在可变光照下也能提供高电流密度并快速释放氢气。研究团队表示,尽管目前测试结果喜人,但该系统仍处于早期阶段,很难明确需要多久以及能否成为具有竞争力的绿氢生产模式。为进一步验证上述系统,研究团队计划将其并入初创公司Clearsun Energy以寻找投资者。
信息来源:油价网 2026年7月1日 杨国丰 供稿
原文链接:
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Hydrogen-Industrys-Efficiency-Problem-May-Have-Just-Met-Its-Fix.html
l 美研究人员发现氧化石墨烯制备新方法
近日,美国得克萨斯农工大学(Texas A&M)研究团队在《自然·通讯》介绍最新成果,在利用非热等离子体技术研究天然气制氢过程中,发现其可以在常压常温条件下将甲烷直接转化为高纯度、单层氧化石墨烯,且碳排放远低于传统工艺,同时副产氢气。传统氧化石墨烯生产基于Hummer法,以浓硫酸、高锰酸钾和可控热条件对块状石墨进行化学氧化,这种自上而下工艺的缺点在于将块状拆解成层状的过程中会出现层数和含氧量差异,酸化处理也会产生有毒废弃物,同时能耗较大。上述新发现则是自下而上工艺,从单个分子前驱体构建氧化石墨烯:先将甲烷输入反应器,作为唯一碳源;再在甲烷-水界面处,在常压条件下进行电等离子体放电,利用等离子体能量将甲烷分子分解,使碳原子与氢原子分离,其中,碳原子成核并组织成氧化石墨烯结构,氢原子则重新结合成分子氢;最后通过装置分别收集氧化石墨烯和氢气,其中,氧化石墨烯的含氧量可以通过工艺参数进行调节,并通过原子力显微镜验证单层结构。实验室采用的四间隙反应器原型测试结果显示,每天可生产5克氧化石墨烯。研究人员认为,该方式实现工业化应用还需要解决等离子体在大型反应装置中的放电一致性、不改变层均匀性基础上的量产规模级含氧量控制、批量生产的质量一致性等问题。
信息来源:Discovery Alert 2026年7月9日 杨国丰 供稿
原文链接:
https://discoveryalert.com/graphene-oxide-natural-gas-plasma-batteries-hydrogen-2026/