【报告编号】: 250935

【咨询热线】010-63858100/400-1050-986 

【24小时咨询】13701248356 

【交付方式】EMS/E-MAIL 

【报告格式】WORD 版+PDF 格式 精美装订印刷版 

【订购电邮】zqxgj2009@163.com 

【企业网址】www.gtdcbgw.com , www.bjzjqx.com

可根据细分需求个性化定制 

报告定价: 
折后定价: 电议

数量: - + 件(库存件)
报告介绍

投资咨询报告2026年CCUS技术市场全景分析与运营格局专项调研

二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)是指将CO2从工业过程、能源利用或大气中分离出来,直接加以利用或注入地层以实现CO2永久减排的过程。目前我国已投运和建设中的CCUS示范项目约40个,分布于19个省份,涉及电厂和水泥厂等纯捕集项目以及CO2-EOR、CO2-ECBM、地浸采铀、重整制备合成气、微藻固定和咸水层封存等多样化封存及利用项目。

CCUS是一项流程复杂的技术,具有较长的产业链,产业内各行业间的相关性较强,对资金的需求量很大。扶持政策对CCUS的发展会起到至关重要的作用,2025年7月8日,人民银行会同国家发改委、中国证监会发布《关于印发〈绿色债券支持项目目录(2025年版)〉的通知(征求意见稿)》,CCS被首次纳入其中,进一步拓展了项目融资渠道。2025年12月22日,碳达峰碳中和研究中心组织编制的《二氧化碳捕集利用与封存术语》正式发布,该标准是国内首部CCUS领域团体标准,填补了空白。

中金企信国际咨询咨询服务范围:市场咨询/研究服务(市场地位研究、市场占有率排名、国产化率报告品牌价值评估、问卷评估、品牌销售收入市场地位、好评率、满意度、复购率、用户数量、门店数量、技术与其他竞争优势及影响力等);市场调查服务(进入性研究、竞企/竞品调查、资信&信用调查、产业链调研、产业规划、战略咨询、出海市场调研、尽职调查等);工程咨询服务(可行性报告、商业计划书、投资风险评估报告、投资价值评估等);行研报告(定制报告、研究报告、十五五报告、出海战略咨询报告、“一带一路”报告、前景分析报告、数据分析报告等)。

报告目录

第一章 CCUS技术相关概述

1.1 CCUS技术基本介绍

1.1.1 CCUS技术的定义

1.1.2 CCUS技术的定位

1.1.3 CCUS技术发展脉络

1.1.4 CCUS概念演变过程

1.1.5 CCUS与其他减排技术对比

1.2 CCUS技术基本分类

1.2.1 CCUS技术分类

1.2.2 碳捕集技术

1.2.3 碳运输技术

1.2.4 碳利用技术

1.2.5 碳封存技术

第二章2020-2025年中国碳中和战略发展分析

2.1 2020-2025年中国碳排放综况简述

2.1.1 碳排放总量规模

2.1.2 碳排放下降斜率

2.1.3 碳排放结构分布

2.1.4 区域碳排放规模

2.2 2020-2025年中国碳中和战略布局

2.2.1 碳中和基础优势

2.2.2 碳中和发展历程

2.2.3 碳中和实践进展

2.2.4 碳中和发展热点

2.2.5 碳中和园区建设

2.2.6 碳中和发展挑战

2.2.7 碳中和发展机遇

2.3 2020-2025年中国碳中和战略实现基本路径

2.3.1 森林碳汇

2.3.2 负碳科技

2.3.3 合同能源管理服务

2.3.4 电力装机清洁化

2.3.5 终端能源电气化氢能化

2.3.6 工业过程脱碳与工艺变革

2.4 2020-2025年各省碳中和战略实践进展

2.4.1 明确战略目标

2.4.2 供给侧层面

2.4.3 需求侧层面

2.4.4 提高能耗降低要求

2.4.5 生态碳汇与低碳技术

2.5 碳中和愿景的实现路径

2.5.1 排放路径

2.5.2 技术路径

2.5.3 社会路径

2.6 中国碳中和建设问题和推进策略

2.6.1 实现碳中和任务艰巨

2.6.2 碳中和面临的主要问题

2.6.3 碳达峰碳中和实现方式

2.6.4 实现碳达峰重点任务

2.6.5 加快各领域深度脱碳

2.6.6 多措并举推进碳减排

第三章2020-2025年全球CCUS技术发展综况

3.1 2020-2025年全球CCUS技术发展现状

3.1.1 全球CCUS技术发展历程

3.1.2 全球CCUS技术发展环境

3.1.3 全球商用CCUS数量规模

3.1.4 全球CCUS项目区域分布

3.1.5 全球CCUS技术应用领域

3.1.6 全球CCUS典型项目发展

3.1.7 全球CCUS技术封存潜力

3.1.8 全球CCUS技术贡献评估

3.1.9 全球CCUS技术发展前景

3.1.10 全球CCUS技术发展趋势

3.2 2020-2025年全球CCUS技术专利申请情况

3.2.1 CCUS技术专利时间演进

3.2.2 CCUS技术专利空间分布

3.2.3 CCUS技术专利热点技术

3.2.4 CCUS技术专利前沿技术

3.2.5 CCUS技术专利细分领域

3.3 美国CCUS技术发展分析

3.3.1 美国CCUS技术发展环境

3.3.2 美国CCUS项目部署现状

3.3.3 美国CCUS项目发展规模

3.3.4 美国CCUS项目资助情况

3.3.5 美国CCUS技术发展路径

3.3.6 美国典型CCUS项目介绍

3.3.7 CCUS规模化部署路线图

3.4 欧盟CCUS技术发展分析

3.4.1 欧盟CCUS项目部署现状

3.4.2 德国CCUS技术发展现状

3.4.3 挪威企业CCUS项目合作

3.4.4 欧盟典型CCUS项目汇总

3.4.5 欧盟CCUS技术发展机遇

3.5 日本CCUS技术发展分析

3.5.1 日本CCUS技术发展态势

3.5.2 日本CCUS项目部署现状

3.5.3 日本CCUS全球战略部署

3.5.4 日本CCUS项目投资动态

3.5.5 日本牵头成立亚洲CCUS网络

3.6 其他国家CCUS技术发展分析

3.6.1 英国

3.6.2 巴西

3.6.3 印度

3.6.4 加拿大

3.6.5 新加坡

3.6.6 澳大利亚

3.7 国际CCUS技术发展经验借鉴

3.7.1 CCUS项目国际合作

3.7.2 CCUS技术政策激励

3.7.3 CCUS市场机制灵活

3.7.4 CCUS投资资金支持

第四章2020-2025年中国CCUS技术发展综合分析

4.1 我国CCUS技术政策环境

4.1.1 CCUS政策发布情况

4.1.2 CCUS技术相关政策

4.1.3 CCUS领域区域政策

4.1.4 CCUS政策发展成效

4.1.5 CCUS税收优惠政策

4.1.6 CCUS技术标准体系

4.1.7 CCUS相关激励政策

4.1.8 CCUS领域团体标准

4.1.9 CCUS技术指南试行

4.2 我国CCUS技术SWOT分析

4.2.1 优势分析

4.2.2 劣势分析

4.2.3 威胁分析

4.2.4 机会分析

4.3 2020-2025年我国CCUS技术战略布局分析

4.3.1 CCUS碳源的基本情况

4.3.2 CCUS技术的发展历程

4.3.3 CCUS技术的发展阶段

4.3.4 CCUS技术发展必要性

4.3.5 CCUS技术发展的意义

4.3.6 CCUS技术的发展综况

4.3.7 CCUS技术的发展进程

4.3.8 CCUS技术发展的效益

4.4 2020-2025年我国CCUS项目发展状况

4.4.1 CCUS项目成本分析

4.4.2 CCUS项目发展成果

4.4.3 CCUS项目运营情况

4.4.4 CCUS项目分布情况

4.5 2020-2025CCUS项目商业模式分析

4.5.1 CCUS项目商业模式现状

4.5.2 CCUS项目融资渠道分析

4.5.3 CCUS项目的碳利用方式

4.5.4 CCUS商业模式发展问题

4.5.5 CCUS商业模式发展策略

4.6 我国CCUS技术发展挑战

4.6.1 经济方面

4.6.2 技术方面

4.6.3 市场方面

4.6.4 环境方面

4.6.5 政策方面

4.7 我国CCUS技术发展对策

4.7.1 CCUS技术的发展策略

4.7.2 CCUS技术的发展建议

4.7.3 CCUS技术的发展路径

4.7.4 CCUS技术的政策建议

4.7.5 推进CCUS商业化的对策

4.7.6 加快统筹规划与布局优化

第五章2020-2025CCS技术发展状况分析

5.1 CCS技术基本介绍

5.1.1 CCS技术基本分类

5.1.2 CCS技术发展背景

5.1.3 CCS技术研究进展

5.1.4 CCS项目应用领域

5.2 2020-2025年全球CCS技术发展分析

5.2.1 CCS政策环境

5.2.2 CCS发展现状

5.2.3 CCS发展态势

5.2.4 CCS项目数量

5.2.5 CCS区域分布

5.2.6 CCS战略合作

5.2.7 CCS经济价值

5.2.8 CCS发展趋势

5.2.9 CCS市场预测

5.3 2020-2025年我国CCS技术发展分析

5.3.1 CCS推广现状

5.3.2 CCS项目融资

5.3.3 CCS发展机遇

5.3.4 CCS面临挑战

5.3.5 CCS市场机制

5.3.6 CCS推广策略

5.4 CCS项目投融资状况分析

5.4.1 对CCS的需求

5.4.2 CCS投资驱动力

5.4.3 CCS项目投资风险

5.4.4 CCS项目政策机遇

5.5 碳中和背景下CCS技术纳入碳市场的必要性分析

5.5.1 CCS融入碳市场的必要性

5.5.2 CCS融入碳市场存在的问题

5.5.3 国外CCS技术纳入碳市场的实践

5.5.4 国外CCS技术纳入碳市场的启示

第六章 我国CCUS技术细分行业应用情况

6.1 石油行业

6.1.1 CCUS发展的重要意义

6.1.2 CCUS技术促进油气增产

6.1.3 油气企业CCUS项目布局

6.1.4 油气企业CCUS发展动态

6.1.5 油气行业CCUS业务发展挑战

6.1.6 油气行业CCUS业务发展建议

6.1.7 油气行业CCUS业务发展机遇

6.2 水泥行业

6.2.1 水泥行业CCUS技术发展背景

6.2.2 水泥行业CCUS技术发展现状

6.2.3 水泥企业CCUS项目战略布局

6.2.4 水泥行业CCUS技术创新发展

6.2.5 水泥行业CCUS技术应用挑战

6.2.6 水泥行业CCUS技术应用前景

6.2.7 水泥企业CCUS技术应用案例

6.3 钢铁行业

6.3.1 钢铁行业CCUS技术应用状况

6.3.2 钢铁行业CCUS技术应用挑战

6.3.3 海外钢企CCUS/CCS项目投资

6.3.4 钢铁行业开发CCUS技术路径

6.3.5 钢铁行业CCS技术未来发展前景

6.4 船舶行业

6.4.1 船舶行业CCUS技术应用背景

6.4.2 船舶行业CCUS技术应用问题

6.4.3 船舶行业CCUS技术解决方案

6.4.4 船舶行业CCUS技术应用展望

6.5 煤电行业

6.5.1 电力能源转型的矛盾

6.5.2 “煤电+CCUS”的产业构成

6.5.3 政策性金融助力“煤电+CCUS”

6.5.4 煤电CCUS示范工程开建

6.5.5 促进“煤电+CCUS”发展的建议

6.6 煤制氢行业

6.6.1 煤制氢与CCUS技术集成应用现状

6.6.2 煤制氢与CCUS技术集成应用机遇

6.6.3 煤制氢与CCUS技术集成应用挑战

6.6.4 煤制氢与CCUS技术集成应用建议

第七章 我国重点企业CCUS技术布局分析

7.1 中国石油

7.1.1 企业发展概况分析

7.1.2 积极开展试点示范

7.1.3 支持完善CCUS标准

7.1.4 CCUS配套技术成熟

7.1.5 广泛参与国内外合作

7.1.6 CCUS未来战略布局

7.1.7 CCUS未来发展路径

7.2 吉林油田

7.2.1 企业发展概况分析

7.2.2 CCUS技术战略布局

7.2.3 CCUS技术发展模式

7.2.4 CCUS技术发展思路

7.2.5 CCUS技术研发动态

7.2.6 CCUS未来发展目标

7.3 中国石化

7.3.1 企业发展概况分析

7.3.2 CCUS技术研发进程

7.3.3 CCUS技术发展成果

7.3.4 CCUS技术战略布局

7.3.5 CCUS项目建设进展

7.3.6 CCUS项目投资动态

7.4 广汇能源

7.4.1 企业发展概况分析

7.4.2 CCUS+氢能布局

7.4.3 CCUS具体拟建项目

7.4.4 CCUS项目发展优势

7.4.5 CCUS项目投资进展

7.4.6 CCUS项目投资影响

第八章 中国CCUS技术发展前景趋势预测

8.1 中国CCUS技术发展前景分析

8.1.1 CCUS技术发展机遇

8.1.2 未来CCUS技术应用展望

8.1.3 CCUS各环节技术成本评估

8.1.4 我国CCUS技术应用前景展望

8.1.5 碳中和目标下的CCUS减排需求

8.1.6 基于源汇匹配的CCUS减排潜力

8.1.7 我国CCUS市场规模发展预测

8.2 中国CCUS技术及投资发展趋势分析

8.2.1 CCUS项目投资类型

8.2.2 CCUS项目投资方向

8.2.3 CCUS技术发展路径

8.2.4 CCUS技术发展趋势


分享到:
Products / 购买了此报告的客户还购买了以下的报告 More
2026 - 08 - 17
售价:RMB 0
UWB芯片行业的发展脉络可清晰划分为四个阶段,每个阶段均对应不同的技术定位、市场形态与产业逻辑:军用技术探索期(20世纪60年代—2002年):UWB技术最初应用于军事雷达与保密通信领域,利用其低截获概率特性实现隐蔽通信与精确测距。该阶段技术开发长期处于严格的军民管控状态,未向民用开放,应用场景高度受限,产业链尚未形成。民用开放起步期(2002—2018年):全球多个国家和地区陆续开放UWB民用频段,2008年我国发布首个UWB频率使用规定,行业自此进入民用探索阶段。此阶段UWB主要面向工业定位、仓储物流等B端场景,产品以低速率定位芯片为主,市场规模有限,技术迭代相对缓慢,行业整体仍处于培育期。消费引爆成长期(2019—2023年):2019年苹果公司在iPhone11中集成自研U1芯片,首次将UWB技术带入大众消费电子视野,随后推出AirTag精准查找标签,三星、小米等头部手机厂商陆续在旗舰机型中搭载UWB模块。UWB从工业小众技术跃升为消费级标配,行业进入高速增长通道,终端渗透率快速提升,产业链上下游加速成熟。标准升级与场景爆发期(2024年至今):新一代IEEE802.15.4ab标准发布,将UWB测距距离从百米级拓展至公里级,同步强化雷达感知与高速数据传输能力。2024年,工信部发布新版UWB设备无线电管理规定,明确7163—8812MHz为民用UWB专用频段。行业应用场景...
2026 - 08 - 11
售价:RMB 0
盾构机行业基本概述盾构机作为隧道工程领域的核心装备,其产业发展水平直接衡量一国高端装备制造的综合实力。历经二十余年技术攻关与产业培育,中国已跃升为全球最大的盾构机生产国与消费市场,产业链配套体系持续完善,自主化能力显著增强。当前行业竞争格局趋于稳定,以中铁工业、铁建重工、中交天和等为代表的头部企业技术实力与市场份额持续领先,全球影响力稳步提升。在下游基础设施建设需求持续释放、城市轨道交通网络加密以及地下空间开发加速推进的背景下,盾构机行业正从规模扩张阶段迈向高质量发展阶段,产品向大直径、高适应性、智能化方向持续演进。随着存量设备更新需求释放以及海外市场拓展加速,盾构机产业有望保持稳健增长态势,成为高端装备制造领域中具备确定性与长期价值的重要赛道。盾构机市场竞争格局一、全球格局:中国主导,海外巨头退守高端细分全球盾构/TBM市场形成中国厂商为主、海外龙头卡位高端**格局。2025年中国盾构机全球市占率超70%,产销量连续十余年全球第一;国内市场国产化率达到95%。根据中金企信发布的《2026-2032年全球与中国盾构机行业主要企业占有率及排名分析洞察报告》显示:德国海瑞克仍是海外第一,优势集中在Φ14m以上超大直径盾构、深海隧道、极端复杂地质项目;日本小松、三菱市场份额持续萎缩,仅保留部分东南亚本土项目。国产设备同规格价格较进口低25%40%,持续挤压海外厂商通用机型订单。二、国内市...
2026 - 08 - 10
售价:RMB 0
商用车智能驾驶是指面向卡车、客车、专用车辆等商业运营车辆,集环境感知、决策规划、车辆控制、云端调度及车队管理于一体的软硬件一体化系统。其核心目标是在高速公路、港口、矿区、园区等特定场景下,替代或辅助人类驾驶员完成驾驶任务,实现运输过程的安全提升、能耗优化与人力成本降低。与乘用车智能驾驶侧重于个人出行体验不同,商用车智能驾驶更强调运营效率、全生命周期成本管控及场景适配能力,其技术路线、产品形态与商业模式均围绕“降本增效、安全合规”的客户核心诉求展开,是推动公路货运、城市物流、公共交通等领域实现数字化转型升级的关键技术支撑。随着政策标准逐步落地、核心传感器成本持续下探以及商业化运营模式的成熟,商用车智能驾驶正从技术验证阶段迈入规模化应用阶段,成为商用车产业变革的重要方向。根据中金企信发布的《2026年全球及我国商用车智能驾驶行业发展现状洞察分析报告》显示:近年来,我国商用车智能驾驶行业政策体系持续完善,已逐步构建起涵盖强制性国家标准、行业规范要求及企业准入条件在内的多层级政策框架,有效引导商用车智能驾驶从以合规达标为核心的初级阶段,全面迈入以规模化应用为主导的发展新阶段。这一政策导向的明确与细化,不仅为行业技术路线与产品研发提供了清晰指引,也为自动驾驶卡车、智能客车在干线物流、城市公交、港口园区等场景的商业化落地提供了合规保障与标准支撑,推动行业朝着安全、高效、规范的方向加速前进。‍当...
2026 - 08 - 10
售价:RMB 0
隧道风机是通用风机行业的重要细分领域,其核心职能在于为隧道施工及运营阶段提供通风、排烟与环境调控保障,产品类型覆盖轴流式风机、射流风机及离心式风机三类,分别适配不同通风距离、安装空间及风量需求的差异化场景,是隧道及地下工程安全保障体系中的关键设备。其下游需求主要来自交通隧道建设与运维、城市地铁系统以及矿山开发等领域,需求释放节奏受基建投资周期、安全标准升级及存量设备更新等因素共同驱动。根据中金企信发布的《隧道风机市场全景洞察与投资环境可行性评估预测报告(2026版)》分析:随着国内交通基础设施网络持续加密,长大隧道、城市地下空间及跨海通道等项目推进,叠加隧道运营安全标准与绿色节能要求的持续提升,隧道风机行业正从单一设备供应向系统化通风解决方案方向升级,具备定制化设计能力、高效节能技术及全生命周期服务体系的厂商有望在市场竞争中持续受益,赛道也正逐步从通用风机板块中的细分配套角色,向具备技术壁垒与稳定现金流特征的专业设备赛道演进。隧道风机的新增需求与基建项目的施工进度及地理位置紧密相关,其需求分布高度匹配国内交通基础设施建设的区域布局。尽管受公开统计口径限制,该细分维度的权威数据暂缺,但综合产业链调研与公开项目信息梳理显示,当前国内新增隧道风机需求呈现出高度集中的地理格局。其中,核心增量主要来自两大方向:一是中西部地区的跨区域交通干线隧道工程,二是东部沿海发达地区城市群内部的城际铁路及...
全国统一代理热线:
400-1050-986
服务时间:工作日 9:00—17:30
邮编:330520
专业团队权威咨询诚信服务客户至上
  • 加微信在线咨询

  • 关注微信公众号

“扫一扫”关注我们,更多活动惊喜等着你!
Copyright ©2018 - 2021 中金企信(北京)国际信息咨询有限公司
犀牛云提供企业云服务
回到顶部
网站对话
在线营销
live chat