Se ha sabido que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado y la Administración Nacional de Energía publicaron recientemente de forma conjunta el "Plan de Implementación para el Desarrollo de Alta Calidad de Equipos de Ahorro de Energía (2026-2028)" (MIIT Joint Energy Conservation [2026] N.º 44, en adelante denominado "Plan de Implementación"). Este plan tiene como objetivo mejorar continuamente la eficiencia energética de los equipos de ahorro de energía, que se caracterizan por su gran versatilidad, alto consumo energético y prometedoras perspectivas de desarrollo, así como fortalecer su suministro y aplicación.
El Plan de Implementación para el Desarrollo de Alta Calidad de Equipos de Ahorro de Energía (2026-2028) define los equipos de ahorro de energía como productos y equipos diseñados y fabricados con tecnologías avanzadas en todos los aspectos de la producción y el uso de la energía, que permiten mejorar la eficiencia en la utilización de la energía y reducir su consumo y pérdidas. Acelerar el desarrollo de equipos de ahorro energético de alta calidad es una medida importante para promover la mejora de la eficiencia en el uso de la energía industrial y alcanzar el objetivo de limitar las emisiones de carbono y lograr la neutralidad de carbono. También constituye una dirección clave para impulsar nuevos motores de desarrollo verde y forjar nuevas ventajas competitivas en la industria, así como un fundamento crucial para apoyar el crecimiento del consumo energético en la sociedad y garantizar la seguridad energética nacional. Para dar cumplimiento al "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la publicación del Plan de Acción para el Desarrollo Verde y Bajo en Carbono de la Industria Manufacturera (2025-2027)", este plan se formula para mejorar continuamente la eficiencia energética de los equipos de ahorro energético con gran versatilidad, alto consumo energético y excelentes perspectivas de desarrollo, y para fortalecer su suministro y aplicación.
I. Requisitos Generales
Este plan se adhiere a la guía del Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era, implementa plenamente el espíritu del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y sus sesiones plenarias subsiguientes, aplica en su totalidad el pensamiento de Xi Jinping sobre la civilización ecológica e implementa de manera integral y precisa la nueva filosofía de desarrollo. Se adhiere consistentemente al principio de priorizar la conservación, busca promover el ahorro de energía y la reducción de carbono en industrias clave, se centra en la optimización y modernización de los sistemas de uso de energía, adopta la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías y equipos avanzados como enfoque principal, y utiliza el diseño y la fabricación ecológicos, la modernización y transformación de equipos y el empoderamiento de la inteligencia artificial como vías para promover la integración profunda de la innovación tecnológica e industrial, construir una cadena de suministro verde y baja en carbono, acelerar el desarrollo inteligente, verde e integrado de equipos de ahorro de energía, y brindar apoyo de equipos clave para lograr un trabajo de ahorro de energía y reducción de carbono de mayor nivel y calidad, acelerar el avance de la nueva industrialización y alcanzar los objetivos de pico de carbono y neutralidad de carbono. Para 2028, se lograrán avances significativos en materiales y componentes clave para equipos de ahorro energético. La eficiencia operativa y la compatibilidad de los sistemas energéticos en industrias clave seguirán mejorando, y los niveles de eficiencia energética de equipos como motores y transformadores alcanzarán niveles líderes a nivel internacional. La cuota de mercado de los equipos de ahorro energético aumentará aún más. Se impulsarán diversas soluciones avanzadas y aplicables para la modernización y transformación de equipos de ahorro energético, se crearán diversos escenarios de aplicación de equipos de ahorro energético con inteligencia artificial y se consolidarán empresas líderes y clústeres industriales de alto potencial internacional en el sector de los equipos de ahorro energético.
II. Aceleración de la I+D y la promoción de equipos avanzados de ahorro energético
(I) Motores y equipos de carga como ventiladores, bombas y compresores. Promover la I+D y la mejora de materiales básicos y componentes centrales necesarios para motores de ultra alta eficiencia y de amplio rango, y acelerar la promoción y aplicación de motores asíncronos de ahorro de energía de alta eficiencia, motores de imanes permanentes de amplio rango, motores de accionamiento directo, motores de levitación magnética y servomotores industriales de alta precisión. Para condiciones de trabajo específicas como velocidad ultrabaja, velocidad ultraalta, cambios frecuentes de carga, alta velocidad de respuesta, par alto a baja velocidad y arranque de carga de alta inercia, desarrollar motores de ahorro de energía con gran aplicabilidad y alta compatibilidad. Continuar fortaleciendo el diseño aerodinámico y la optimización del canal de flujo de equipos de carga como ventiladores, bombas y compresores de ahorro de energía para mejorar la eficiencia aerodinámica de los equipos de carga y reducir las pérdidas de flujo internas. Promover compresores y ventiladores de levitación magnética y neumática, así como bombas de accionamiento directo de imanes permanentes sin aceite y bombas de vacío de levitación magnética. Para 2028, la proporción de motores, ventiladores, bombas y compresores de bajo consumo energético recién incorporados alcanzará el 35%, y la proporción de motores, ventiladores, bombas y compresores de bajo consumo energético en servicio superará el 15%.
(II) Transformadores. Promover la investigación y la mejora de los materiales clave y los componentes principales necesarios para los transformadores de eficiencia energética de Clase 1, como las láminas de acero al silicio, las tiras de aleación amorfa, los materiales de alta conductividad y los materiales aislantes de alto rendimiento. Acelerar la promoción y la aplicación de transformadores de núcleo bobinado tridimensional de acero al silicio de alta eficiencia, transformadores de núcleo bobinado tridimensional de aleación amorfa de alta capacidad y alta eficiencia, transformadores de aceite aislante ecológicos, transformadores de estado sólido de gran capacidad y transformadores de CC flexibles. Mejorar la eficiencia energética y la adaptabilidad de los sistemas de transformadores en nuevos campos energéticos como la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía de hidrógeno y el almacenamiento de energía renovable. Fomentar que las compañías de redes eléctricas y las empresas de energías renovables realicen diagnósticos de ahorro energético y reducción de emisiones de carbono en los transformadores en servicio. Para 2028, la proporción de transformadores de ahorro energético recién instalados superará el 75 %, y la proporción de transformadores de ahorro energético en servicio alcanzará el 15 %.
(III) Bombas de calor industriales. Mejorar el nivel de suministro de bombas de calor de alta potencia, alta eficiencia y alta temperatura en el sector industrial. Optimizar el rendimiento y la eficiencia energética de las bombas de calor mediante la innovación de procesos, la integración de componentes y la fabricación inteligente. Acelerar la investigación y el desarrollo de bombas de calor de dióxido de carbono (CO₂) transcríticas, bombas de calor de alta potencia y alta temperatura, bombas de calor de vapor industriales y bombas de calor con la misma fuente de calor y frío. Promover avances en tecnologías clave como nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG), compresores de alta temperatura basados en fluidos de trabajo naturales, compresores de vapor de alta temperatura, alto aumento de temperatura y alta eficiencia, dispositivos de expansión de bajo costo y alta eficiencia, y nuevos intercambiadores de calor de alta eficiencia. Alentar a las empresas industriales calificadas y parques industriales a usar bombas de calor industriales para recuperar y utilizar recursos de calor residual como aguas residuales industriales y gases residuales para producir aire caliente, agua caliente o vapor de alta temperatura, en función de la demanda de calor, la viabilidad de recuperación de calor residual y la sustituibilidad del proceso. Para 2028, el nivel de eficiencia energética de los productos de bombas de calor mejorará en más del 10% en comparación con 2025. (IV) Refrigeración (Calefacción) Industrial y Equipos de Calefacción. Mejorar el nivel de suministro de equipos de refrigeración (calefacción) industriales de gran superficie y alta eficiencia, y acelerar la promoción y aplicación de enfriadoras sin aceite, enfriadoras de frecuencia variable de alta potencia y alta eficiencia, enfriadoras multisplit de velocidad variable de CC y unidades de recuperación de calor por condensación. Acelerar la promoción y aplicación de equipos de almacenamiento de energía térmica eléctrica de alta potencia, equipos de tratamiento térmico al vacío, equipos de tratamiento térmico láser, dispositivos de calentamiento por inducción superconductora, hornos de inducción con transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), hornos de arco eléctrico de CC, dispositivos de calentamiento por plasma de CC, secado por bomba de calor, secado al vacío y otros equipos de calefacción. Para 2028, la proporción de equipos de refrigeración (calefacción) y calefacción industriales de bajo consumo energético recién incorporados alcanzará el 45%, y la proporción de equipos de refrigeración (calefacción) y calefacción industriales de bajo consumo energético en servicio alcanzará el 25%.
(V) Equipos para la producción de hidrógeno por electrólisis del agua. Fomentar que las empresas desarrollen equipos de producción de hidrógeno por electrólisis del agua de alta eficiencia, bajo costo y alto rendimiento. Promover la mejora de materiales básicos como electrodos y membranas, desarrollar nuevos materiales y estructuras para la matriz de electrodos, optimizar el área electroquímicamente activa y la eficiencia de transferencia de masa, superar los límites del proceso de preparación de electrodos resistentes a la corrosión y de larga duración, y abordar continuamente el desarrollo de materiales de membrana de bajo costo, alta conductividad y alta estabilidad. Optimizar el diseño del campo de flujo interno, el campo térmico, el campo eléctrico y el campo de presión de los electrolizadores para mejorar la uniformidad del equipo y desarrollar estructuras y materiales de sellado avanzados y duraderos. Mejorar continuamente la eficiencia de electrólisis de los electrolizadores de membrana alcalina y de intercambio protónico, y desarrollar y aplicar electrolizadores de membrana de intercambio aniónico con alta respuesta, amplio rango de carga y catálisis sin metales preciosos. Para 2028, lograr un consumo de energía CC inferior a 4,2 kWh/Nm³ en condiciones operativas nominales para equipos de producción de hidrógeno por electrólisis de agua de producción masiva.
(VI) Equipos de Información y Comunicación. Promover el desarrollo de la arquitectura de chips hacia la colaboración heterogénea multinúcleo y mejorar la eficiencia energética del procesamiento paralelo multitarea. Fomentar la investigación e implementación de servidores de alta densidad, servidores refrigerados por líquido y conmutadores refrigerados por líquido para mejorar la eficiencia de los sistemas de alimentación y disipación de calor. Acelerar la promoción y aplicación de tecnologías y productos como amplificadores de potencia de alta eficiencia, fuentes de alimentación de CC de alto voltaje, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia y baterías seguras de alta eficiencia, así como equipos de refrigeración como aires acondicionados de frecuencia variable de alta eficiencia, aires acondicionados de fuente de frío natural, aires acondicionados combinados de aire seco y húmedo, y aires acondicionados de refrigeración multigradiente. Alentar a las empresas a seleccionar productos basándose en pruebas y verificaciones de eficiencia energética durante la etapa de planificación de la construcción, priorizando equipos de alto rendimiento y bajo consumo. Para 2028, más del 80 % de los nuevos servidores incorporados en el sector de la información y las comunicaciones tendrán un nivel de eficiencia energética 2 o superior.
Columna 1: Avances tecnológicos clave y promoción de equipos de ahorro de energía
Motores y equipos de carga como ventiladores, bombas y compresores. El proyecto se centra en materiales clave como imanes permanentes de bajo coste (imanes de cerio y samario-cobalto), láminas de acero al silicio laminadas en frío de alta inducción magnética y bajas pérdidas, materiales de recubrimiento para rotores de compresores de tornillo sin aceite, aceites lubricantes de alta eficiencia y larga duración, y adsorbentes de alta eficiencia y baja temperatura de desorción; y componentes esenciales como convertidores de frecuencia para motores de reluctancia síncrona de alta eficiencia, controladores síncronos de imanes permanentes integrados, impulsores ternarios de alta eficiencia y amplio rango de carga, acoplamientos de alta potencia y alta eficiencia, cojinetes de suspensión magnética/neumática de alta potencia y alta carga, y sellos de alto rendimiento resistentes a la temperatura y la presión. También promueve tecnologías como el control de velocidad de frecuencia variable con imanes permanentes, el accionamiento directo síncrono con imanes permanentes, la regulación de caudal continua de alta eficiencia para compresores, la recuperación de calor para compresores de aire y el secado y la purificación de bajo consumo energético.
Transformadores: El proyecto se centra en materiales clave como láminas de acero al silicio orientadas de alta inducción magnética, pérdidas ultrabajas y bajo nivel de ruido; tiras de aleación amorfa de gran anchura, bajas pérdidas y bajo nivel de ruido; aleaciones nanocristalinas de alta permeabilidad; y materiales aislantes de alta gama; así como en componentes centrales como alambres de bobinado de alto rendimiento, cambiadores de tomas bajo carga, núcleos bobinados tridimensionales de gran capacidad y bujes de alta gama. Se promueven materiales de alto rendimiento, como alambres de bobinado de alto rendimiento, materiales aislantes de alto rendimiento y sus derivados, y láminas de acero al silicio grabadas ultrafinas y resistentes al calor.
Bombas de calor industriales: Se priorizan materiales clave como refrigerantes naturales, hidrofluoroolefinas (HFO) y nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG), y aceites lubricantes resistentes a altas temperaturas; configuraciones de ciclo de compresión multietapa, compresores de alta relación de presión, compresores de alta temperatura con refrigerantes naturales, compresores de vapor, sellos y cojinetes de alta gama. Promover intercambiadores de calor eficientes y compactos, dispositivos de expansión económicos y eficientes, bombas de calor de absorción multietapa de alta temperatura y tecnologías de aprovechamiento e integración en cascada del calor residual.
Refrigeración (calefacción) y equipos de calefacción industriales. En equipos de refrigeración (calefacción) industriales, centrarse en tecnologías clave de vanguardia como materiales de refrigeración radiactiva, tecnología de mejora de la entalpía por chorro de dos etapas y tecnología de compresión de tres espirales en dos etapas. Promover tecnologías como la compresión de dos etapas con imán permanente de frecuencia variable y relación de presión variable adaptativa, intercambio de calor compacto, ligero y eficiente, y cogeneración por compresión multietapa en cascada. En equipos de calefacción industriales, centrarse en materiales básicos como materiales de almacenamiento de calor y frío, materiales aislantes de baja pérdida de calor y nuevos materiales para fluidos refrigerantes. Promover equipos de intercambio de calor de alta eficiencia, como la tecnología de calentamiento por campo magnético transversal, el proceso de precalentamiento de calor residual en hornos dobles, el horno de fusión por inducción al vacío semicontinuo, el horno de sinterización eléctrica, el horno de arco eléctrico de CC y de ultra alta potencia, y los intercambiadores de calor de cerámica de carburo de silicio, así como tecnologías de calentamiento como el plasma de alta potencia, el haz de electrones y el láser.
Equipos para la producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua. Centrarse en el desarrollo de estructuras de electrodos innovadoras, como electrodos porosos tridimensionales, integrados y ordenados; catalizadores altamente activos con bajo contenido de iridio y platino, o libres de metales nobles; materiales de membrana como el sulfuro de polifenileno y la resina de ácido perfluorosulfónico; materiales de sellado y conectores vitrocerámicos avanzados y resistentes a altas temperaturas; y tecnologías como la optimización sinérgica de campos multifísicos de electrolizadores. Promover la aplicación de componentes clave como catalizadores con baja carga de iridio, membranas compuestas innovadoras y electrodos de membrana porosa, así como nuevas tecnologías y productos como electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM), electrolizadores de presión diferencial y electrolizadores cuadrados de presión atmosférica.
Equipos de información y comunicación. Promover la investigación y aplicación de materiales de alta conductividad térmica, como metales líquidos y tecnología de refrigeración líquida por cambio de fase; optimizar el rendimiento y las medidas de mejora de la disipación de calor de componentes clave de refrigeración líquida, como placas frías y sistemas de refrigeración líquida por inmersión. Impulsar avances en la tecnología de amplificadores de potencia de alta eficiencia, actualizar iterativamente los algoritmos de predistorsión digital, promover la evolución e innovación de la arquitectura de amplificadores de potencia para estaciones base y lograr un ajuste y aplicación flexibles de los amplificadores de potencia bajo diferentes cargas. Promover el diseño modular de equipos de comunicación, reducir el consumo de energía básica en condiciones de servicio deficiente o sin servicio, impulsar el desarrollo de equipos definidos por software y lograr un ajuste dinámico de los modos de equipo y las bandas de frecuencia. (Fuente: ZeroK 1+1)
Letone Technology centra la innovación y la mejora continua de sus productos en "baja flexión, alta presión, larga vida útil y multifuncionalidad".
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