Récemment, le Département de l'Industrie et des Technologies de l'Information de la province du Shandong a publié l'Avis sur l'organisation de la candidature pour les scénarios et cas typiques d'application de l'énergie verte dans le secteur industriel et des technologies de l'information en 2026 (Lu Gong Xin Lv Fa Han [2026] n° 18), sollicitant des scénarios et cas typiques d'application de l'énergie verte auprès des entreprises industrielles et des parcs. L'avis inclut explicitement l'énergie hydrogène comme orientation clé pour les micro-réseaux verts industriels, promouvant l'application intégrée de l'énergie hydrogène avec le photovoltaïque, l'énergie éolienne, le stockage d'énergie de nouvelle génération et d'autres technologies.
Six orientations clés couvrant les applications de l'énergie verte dans de multiples secteurs
Le document indique que cette sollicitation s'adresse aux entreprises industrielles et aux parcs, recueillant un ensemble de scénarios et cas typiques d'application de l'énergie verte, couvrant des secteurs tels que l'acier, les métaux non ferreux, la pétrochimie et la chimie, les matériaux de construction, le textile, l'automobile, la fabrication de batteries, le photovoltaïque, l'électronique et l'électroménager, l'industrie légère, la mécanique, ainsi que les infrastructures de puissance de calcul et les stations de base de communication. Il comprend principalement six orientations clés :
Premièrement,les micro-réseaux verts industriels. Conformément aux exigences pertinentes du Guide pour la construction et l'application des micro-réseaux verts industriels (2026-2030),des systèmes intégrés combinant le photovoltaïque, l'énergie éolienne, les pompes à chaleur à haute efficacité, le stockage d'énergie de nouvelle génération, l'énergie hydrogène, la chaleur résiduelle, la pression résiduelle, les gaz résiduels et la gestion intelligente de l'énergie sont appliquéspour réaliser une coordination profonde entre production, réseau, charge et stockage, ainsi qu'une consommation locale à forte proportion d'énergie renouvelable.
Deuxièmement,l'électrification de la consommation d'énergie finale. En ciblant les principaux procédés énergivores du secteur industriel tels que le chauffage, le séchage et l'approvisionnement en vapeur, des améliorations technologiques d'électrification sont réalisées avec des fours électriques, le chauffage électrique, des pompes à chaleur à haute température, des chaudières électriques et des chaudières de stockage thermique électrique de grande puissance, favorisant la substitution de la consommation d'énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole et le gaz par l'électricité, et aboutissant à une structure de consommation d'énergie finale plus propre et plus efficace.
Troisièmement,la coordination entre l'électricité verte et la puissance de calcul. Pour les infrastructures de puissance de calcul telles que le calcul générique, le calcul intelligent et le supercalcul, l'accès à l'électricité verte, la configuration du stockage d'énergie, l'ordonnancement des tâches de calcul, le refroidissement et le chauffage, ainsi que la valorisation de la chaleur résiduelle sont coordonnés pour faire progresser la synergie « électricité verte – puissance de calcul – énergie thermique ». Basés sur la production d'électricité verte et la charge de puissance de calcul, les tâches flexibles sont planifiées dans le temps et l'espace pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et la consommation d'électricité verte, et la mesure, la comptabilisation et la réalisation de valeur des jetons verts sont explorées.
Quatrièmement,les plateformes numériques de gestion de l'énergie verte et des émissions de carbone. En s'appuyant sur des technologies telles que l'internet industriel et l'Internet des objets, des centres numériques de gestion de l'énergie et du carbone sont construits pour les entreprises industrielles ou les parcs afin d'agréger les données sur l'énergie verte, le stockage d'énergie, l'alimentation et la distribution électriques, les équipements consommateurs d'énergie verte et les émissions de carbone. Ces plateformes effectuent l'analyse, la prévision et la planification de la production d'énergie verte et de la charge, soutenant le stockage d'énergie, les charges ajustables, la planification de la production, la coordination de la chaîne d'approvisionnement verte et l'optimisation des achats d'électricité verte, formant une boucle fermée de surveillance et de comptabilisation de l'énergie verte et des émissions de carbone.
Cinquièmement,l'intelligence artificielle au service des équipements d'énergie verte. En se concentrant sur la conception et la fabrication, l'appariement des systèmes et l'exploitation et la maintenance intégrées des équipements d'énergie verte, des ensembles de données de haute qualité intégrant les performances des équipements, les contraintes de processus et les caractéristiques d'approvisionnement en énergie verte sont construits. De grands modèles pour l'économie d'énergie et la réduction du carbone des équipements, des équipements intelligents d'énergie verte et des technologies intelligentes de contrôle de groupe pour les équipements sont développés pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements d'énergie verte et leur capacité de couplage avec des sources d'énergie verte telles que l'éolien, le photovoltaïque et l'hydrogène propre à faible teneur en carbone.
Sixièmement,le captage, l'utilisation et le stockage du dioxyde de carbone (CCUS). En se concentrant sur les maillons clés du captage, du transport, de l'utilisation et du stockage du dioxyde de carbone dans les industries clés, des technologies ou matériaux avancés tels que l'absorption chimique à haute efficacité et faible consommation d'énergie/la séparation membranaire, les équipements de stockage géologique et de surveillance du dioxyde de carbone, et la réduction électrocatalytique pour produire des produits chimiques à haute valeur ajoutée sont appliqués. Des modèles tels que le captage du carbone à faible coût et l'utilisation des ressources pour diverses sources de carbone, notamment les gaz de combustion industriels, la biomasse et l'air, la démonstration de CCUS à grande échelle sur l'ensemble du processus, les grappes de CCUS intersectorielles et l'innovation de couplage hydrogène-carbone sont cultivés pour parvenir à une décarbonation profonde des industries à forte intensité énergétique.
Conditions de candidature et calendrier
Selon l'avis, les candidats doivent être des entreprises industrielles et des technologies de l'information enregistrées sur le territoire de la République populaire de Chine avec un statut de personne morale indépendante, ou des organismes d'exploitation de parcs industriels de niveau provincial ou supérieur. Les candidats ne doivent pas avoir reçu de sanctions administratives d'une nature relativement grave ou supérieure de la part des autorités administratives compétentes au cours des trois dernières années, ne doivent pas avoir connu d'urgences environnementales, d'accidents de pollution environnementale ou d'incidents de dommages écologiques d'une ampleur relativement grande ou supérieure, ne doivent pas avoir connu d'accidents de sécurité de production d'une ampleur relativement grande ou supérieure, et ne doivent pas figurer sur les listes de rectification de la surveillance de la conservation de l'énergie ou les listes d'entités gravement malhonnêtes.
Les scénarios et les cas doivent être ciblés, décrits avec précision et bien documentés, conformes aux lois, règlements et exigences politiques nationales pertinents, et adaptés à la divulgation publique. Les bureaux municipaux de l'industrie et des technologies de l'information sont priés de soumettre les rapports de recommandation, les tableaux récapitulatifs de recommandation et les documents de candidature pour les scénarios et cas typiques de chaque entité via la « Plateforme de gestion de la conservation de l'énergie industrielle et du développement vert » au Département provincial de l'industrie et des technologies de l'information avant le30 septembre.


