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国内刊号:11-1421/N
国际刊号:1000-7857
发布日期:
作者:刘翔宇, 李鹏里, 黄兴溢
单位:1上海交通大学高分子科学与工程系,上海200240;2上海市电气绝缘与热老化重点实验室,上海200240;3聚烯烃催化技术与高性能材料全国重点实验室,上海200240;4上海交通大学电气工程学院,上海200240;
关键词:辐射制冷,设备散热,建筑节能,可持续性
基金:国家杰出青年科学基金项目(52425303)
近年来,全球气候变暖加剧,极端高温天气多发频发,人类社会对制冷的需求显著增长。相关统计显示,全球建筑空调能耗约占年度总用电量的10%。以中国为例,2025年入夏以来,华东地区的江苏、安徽、山东、河南、湖北等地电网负荷创历史新高。其中,江苏电网首次超过1.5亿kW,其最高负荷较春季均值增长近4000万kW,空调制冷用电贡献约90%的增量负荷[1]。华东、华中地区持续高温已接近或突破中国历史极值,预计将推动全国电力负荷持续攀升。现阶段,碳排放屡创新高,加剧气候变化并形成恶性循环(图1(a))。若不采取有效措施,预计2050年空间冷却能源需求将增长2倍以上,增速远超其他终端用能领域(图1(b))[2]。为此,国家发展改革委员会、住房城乡建设部于2024年联合印发《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》,明确以碳达峰碳中和目标为导向,全面提升建筑能效与低碳水平[3]。此外,电网负荷激增与极端高温天气导致户外电力设施过热问题日益凸显,严重威胁用电安全。在全球气候治理关键节点,开发高效且低能耗的新型冷却技术是满足不断增长的冷却需求,推动《巴黎协定》提出的1.5℃全球温升控制目标和“3060”目标的关键举措。
来源:2026年第8期
《科技导报》期刊编辑部
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