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1 金、银、铜价格高位巨震 “超级大宗周期”成色存疑 2024-06-12

在刚刚过去的端午节假期,海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头,黄金、白银、铜期货价格全线回调,COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%,COMEX白银跌幅高达5.13%。 退潮情绪也传递至国内市场。期市方面,上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面,A股周期类板块昨日大跌,贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。 对于本轮“超级大宗周期”的成色,业内存在较大分歧。有观点认为,虽然供给紧缺预期卷土重来,但基于需求因素和库存条件综合判断,“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年,商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。 大宗商品市场高位回调 6月以来,全球大宗商品市场整体高位调整,且回调幅度正不断扩大。 当地时间6月7日,美国公布远超预期的非农就业数据,导致以美元计价的大宗商品集体杀跌。贵金属跌幅尤甚,COMEX黄金、COMEX白银主力合约分别重挫3.34%和6.69%,双双创下今年以来的最大单日跌幅。 具备较强金融属性的铜价也应声下挫,LME铜主力合约当日下跌3.95%,自5月下旬见顶以来已较高位回撤超过12%。LME发布的数据显示,目前伦铜库存已增至8个多月新高,一方面显示产业链供需结构并不紧俏,另一方面也打消了此前市场对于逼仓风险的担忧。 除了传统大宗商品外,此前因海外补库周期提前而不断攀升的航运价格也出现松动。上海国际能源交易中心挂牌的集运指数(欧线)期货昨日深度调整,主力合约EC2408下跌5.17%,EC2410、EC2412等远月合约跌幅超过10%。 期货市场的资金退潮情绪也传递至股票市场。昨日,贵金属、工业金属、石油石化等周期类板块领跌A股。 短期催化因素生变 美联储降息、投机资金力量、地缘政治局势,构成前期推动大宗商品价格上涨的三大短期因素。但在6月以来,这三大因素都发生了变化。 美联储降息方面,美国日前发布的非农数据直接导致大宗商品价格快速下挫。美国劳工统计局数据显示,美国5月非农就业人口增加27.2万人,预期增加18.5万人,前值增加17.5万人。美国5月失业率为4%,预期为3.9%,前值为3.9%。 国信期货研究咨询部主管顾冯达向上海证券报记者表示,本次市场反应更多集中在非农数据引发的美国通胀担忧上,降息预期受到严重打击。目前,市场对美联储“7月首次降息”的预期几乎破灭,对美联储9月降息25个基点的预期降至46.7%,较非农数据公布前有所下降。 投机资金方面,随着库存上升、持仓量下降,此前在海外铜、白银期货市场的逼仓风险显著释放。以铜市场为例,目前LME铜库存增至8个多月新高,上期所沪铜库存增至4年多新高,显著缓解了此前因可交割货源不足导致的逼仓风险。 昨日,上期所沪金、沪银、沪铜期货均是“减仓下跌”,沪金、沪银主力合约单日减仓幅度均超1万手。“正常来说,期货市场往往表现为节前资金流出、节后资金流回。本次端午节后多个品种出现反常的减仓回调,显示部分多头资金选择了获利平仓。”顾冯达说。 地缘局势方面,据新华社报道,联合国安理会6月10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 “超级周期”仍欠火候 拉长维度看,对于本轮“超级大宗周期”成色,业内产生了一定分歧,主要关注点在于需求增长的持续性以及短期过度投机带来的超涨风险。 作为商品市场的一贯多头,高盛在多个场合均提到“超级周期”的概念。比如在去年5月举行的上海衍生品市场论坛上,高盛银行总部董事总经理、金属研究主管Nicholas Snowdon表示,大宗商品已经进入新的超级周期。 今年5月,高盛进一步唱多大宗商品,并提出“5D牛市趋势”指标,认为这些趋势将为大宗商品带来结构性机会。 但也有不少机构持怀疑态度。6月10日,中金公司发布大宗商品市场下半年展望报告,认为就今年下半年而言,大宗市场“超级周期”可能仍欠火候。 中金公司表示,商品基本面的确定性方向或已被相对充分定价。如果长期看,大宗商品现货基本面有可能逐步进入结构性短缺,以能源通胀作为“导火索”的超级周期也并非遥不可及。但就2024年来看,大宗商品基本面仍是以分化为主,部分商品存在短缺预期。 中信证券首席经济学家明明认为,中长期来看,预计美国名义利率的回落将推动金价上涨,但受到地缘政治风波和投机性力量的影响,金价短期内存在超涨的风险。铜是商品市场金融属性最强的品种之一,短期受投机资金影响,铜价走势和金价高度一致,因此也可能存在超涨风险。 查看详细>>

来源:中国能源网 点击量:2

2 我国新型储能规模快速增长 2024-06-12

日前,在2024中国新型储能产业创新联盟年度大会上,电力规划设计总院发布的《中国新型储能发展报告2024》(以下简称《报告》)指出,从电力供需形势和未来常规电源发展来看,加强电力供应体系为构建新型电力系统的重点任务,新型储能将成为电力供应保障性支撑体系建设的重要补充。 《报告》显示,2023年以来,我国新型储能规模快速增长,各类技术多元发展,创新示范应用陆续落地,产业发展不断完善,标准体系日益健全,政策体系逐步形成。截至2023年底,全国已投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6688万千瓦时,平均储能时长2.1小时,近10倍于“十三五”末装机规模,新型储能装机规模提前两年完成规划目标。其中,2023年全年新增装机约2270万千瓦/4878万千瓦时,较2022年底增长约260%。 《报告》认为,作为促进新能源消纳的重要手段,预计在“十四五”末及“十五五”期间,新型储能可凭借建设周期短、布局灵活、暂态调节能力强等优势,成为应对新能源大规模并网和消纳的重要手段。从技术路线来看,预计未来以储能时长4小时及以上的长时储能将成为储能行业发展的主力军。 中国工程院院士、中国新型储能产业创新联盟专家委员会副主任委员王成山表示,过去一年,我国新型储能产业蓬勃发展,技术多元化趋势明显,政策扶持力度加大,支撑新型电力系统构建的能力不断增强。 王成山表示,建议加大科研投入,推动跨学科融合,加强关键核心技术攻关,提升新型储能技术的综合性能和经济性;加强产业链协同,推动新型储能技术与风光发电、电动汽车等产业深度融合,形成相互促进、共同发展良好局面;结合市场需求,开发丰富多元的应用场景,推动发电侧、电网侧、用户侧创新应用,促进发挥多元价值;建立多学科交叉的储能人才教育体系,培养创新型、应用型人才,促进科研成果转化,为新型储能发展提供人才基础和创新支撑。 “建议强化创新驱动,推动新型储能技术迭代升级,聚焦技术研发、产品创新和产业孵化,为技术持续进步提供人才保障;强化绿色低碳,推进绿色环保的储能体系建设,推动建立绿色储能标准体系,加强对绿色储能项目认证与推广,激发更多绿色技术创新与应用;强化数字智慧,提升新型储能系统集成与运营效率,推动储能行业向数字化、智能化升级升维;强化共享融合,增强企业间在信息、技术、产品、服务、管理上的共享,改善新型储能项目落地实施的发展环境。”中国能源建设集团有限公司董事长、中国新型储能产业创新联盟专家委员会理事长宋海良说。 查看详细>>

来源:中国能源网china5e 点击量:2

3 中国能建热核聚变发电岛概念设计研究项目通过结题评审 2024-06-12

日前,由中国能建广东院牵头开展的中国能建重点研发项目——热核聚变发电岛概念设计研究项目顺利通过专家结题评审。该研究项目是在中国自主设计研发的热核聚变实验堆基础上,在工程应用领域展开的一次重要探索与尝试,具有开创性意义。 热核聚变是一种核反应的形式,即氢原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时放出巨大能量的过程。如能使热核反应约束在一定区域内,根据人们的意图有控制地产生和进行,即可实现受控热核反应。太阳产生能量的过程,其实就是热核聚变的过程,因此,国际热核聚变实验堆项目又被形象地称为“人造太阳”。该实验堆项目一旦成功,人类将有望获得最清洁且取之不尽的能源。 目前,中国以开发聚变能源为目标,采用超导托卡马克技术路线。按照计划,中国将于2035年建成中国聚变工程实验堆——CFETR ( China Fusion Engineering Test Reactor),调试运行并开展物理实验,到2050年开始建设商业聚变示范电站。因此,现阶段对热核聚变发电开展前期技术探索,具有十分重要的前瞻性意义。 2021年底,中国能建热核聚变发电岛概念设计研究项目正式立项。该研究项目由广东院牵头,东北院、华东院和中国科学院等离子物理研究所共同参与,主要探索热核聚变输出与发电机组输入之间的匹配问题,以及热核聚变不同设计参数下常规岛发电技术方案的可行性。 课题组通过深入开展一系列关键技术研究,结合中国自主化聚变堆CFETR能量输出特性和设计特点,提出通过储能缓冲系统稳定核聚变能量输出的解决方案,为稳定发电、供热创造条件。同时,针对储能形式、储能介质、运行模式、系统设计和设备选型等内容进行研究探讨和经济性评估,提出了一套经济可行的热核聚变发电、供热常规岛技术解决方案,为未来核聚变工程应用奠定基础。 查看详细>>

来源:能源界 点击量:2

4 数字孪生技术推动希腊水务系统技术进步 2024-06-12

新冠肺炎疫情之后,希腊制定国家经济复苏计划,旨在推动能源改革、数字化和现代化,作为计划的一部分,希腊试图实现可持续的给排水管理,确保居民获得清洁的饮用水。根据欧盟相关法案,到2022年年底,所有欧盟成员国都需要建立相关系统,以确保自来水的卫生和清洁,同时还需要清除自来水中的微塑料、有毒化学物质和危险微生物,并评估供水基础设施的渗漏率。希腊每年因供水渗漏问题损失约26%的水资源,导致该国的家庭饮用水消耗量远超欧盟其他国家。 马其顿西部城市科扎尼的供水和污水处理公司DEYAK是供水系统改革的引领者。DEYAK对科扎尼水务系统的改进始于1985年,经过几十年的努力,扩建了供水网络,最终为市内和周边地区的63个居民点提供了供水服务。通过与ReonHydor和Tech-Go-Round合作,DEYAK正在采用新型技术解决方案来优化供水管理,减少浪费,并确保向科扎尼的6万人口提供可靠的饮用水。Tech-Go-Round公司所有人Dimitris Papailiopoulos表示:“科扎尼为希腊其他公用事业公司创建供水系统树立了典范。规模较小的水务局相对更容易引进这种创新技术,但像雅典水务局这样的大型水务局,如果要引入新技术,需要做很多准备工作,甚至可能要花上几年时间才能完成安装。” 鉴于供水系统中出现了大面积管网漏损问题,DEYAK认识到必须改进由人工对科扎尼供水系统进行监测的旧方法。“所有的工作都是手动完成的,因此管网漏损的问题很严重。水质定期由人工进行检测,但这项工作其实可以进一步改善。”Papailiopoulos表示。在过去的12年中,该供水系统已经进行了一些技术升级,包括实行DMA分区管理以减少无收益水(NRW)和进行压力管理。同时,DEYAK、ReonHydor和Tech-Go-Round试图创建综合数字孪生模型,实现科扎尼供水系统的数字化和自动化。他们着手开发动态的三维水力模型,以简化水质监测流程并优化系统性能。 不过在实施数字化监测方法之前,他们需要进行整体的测绘评估工作,之后生成整个供水系统的三维网络模型。等测绘工作完成后,下一步需要利用数字传感器实施水网监测、数据采集(SCADA),以测量水压、流量和水质。不过,各个供应商和水务公司使用的不同监测设备和软件是否能相互连接且兼容是一项挑战。为了在互连数据环境中生成精确的数字孪生模型,以便全面深入了解供水系统,DEYAK需要数据可互用的开放式水力建模和分析软件。Konstantinos Gkonelas是ReonHydor的合伙人,也是水力学和供水专家,与Tech-Go-Round有合作,他表示:“设备的接口和信号需要连接数字孪生模型,以便能够在适当的时间从所有数据中获得所需的数据分析。” 供水管理具有动态特性,因此非常适合采用数字孪生技术。Gkonelas表示:“涉及到水相关的问题,就不存在所谓的固态或静态环境。供水模型应该是动态且灵敏的,甚至能够实时反映系统变化,从而尽可能优化供水管网的功能,这是数字孪生可以助力实现的。”项目团队利用Bentley的OpenFlows应用程序开发了数字孪生模型,将来自不同软件和传感器的数据整合到互连数字化环境中。通过Bentley的解决方案,DEYAK可在统一的平台上查看SCADA系统收集的数据,更直观地进行评估,并针对潜在的问题及相应的解决方案做出更准确的决策。 Gkonelas表示:“数字孪生技术帮助我们获得洞察,以改善整个供水管网的性能和运营。”利用Bentley的开放式水力数字孪生技术,可在单一模型内对科扎尼的供水管网进行实时、综合的动态模拟,从而执行风险评估并进一步做出更合理的决策。数字孪生解决方案在符合即将出台的欧盟法规的前提下,能够实现整体管网评估,进而评估供水基础设施的渗漏率,并向用户报告水质和系统性能数据。 通过OpenFlows创建的科扎尼供水系统的数字孪生模型,不仅优化了系统的运营,还节约了环境资源。通过数字化监测设备及自动化工作流程,在避免系统供水流失的同时,还将压力管理的时间减少了40%。他们能够更加及时地识别供水渗漏,随后迅速开展高质量的抢修。Gkonelas表示:“利用增强应用程序的算法,例如渗漏检测分配,将DMA分区中未报告的新渗漏的空间检测时间缩短了50%。”渗漏管理的改进减少了实际的水资源浪费,流经管网的水量也因此减少了20%。 为减少无收益水量,科扎尼针对以下四个方面进行了改进:压力管理、维修速度和质量、主动渗漏控制以及资产管理。DEYAK正利用水力数字孪生模型助力希腊经济的增长、环境倡议的落实和社会的可持续发展。科扎尼居民已经从中受益。水资源流失的减少不仅意味着水电费的下降,还能保证获得可靠清洁的水资源。而几十年后,清洁的水资源可能会成为一种更加稀缺的资源。Gkonelas表示:“希腊乃至全球的水务公司都将把科扎尼的前沿技术改进视为典范”。 查看详细>>

来源:中国能源网 点击量:2

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