来源:湖南省国资委2025-03-31
据统计,目前已建成项目年平均可提供清洁电能1870万度,节约标准煤约7480吨,减少co2排放量约8880吨。
来源:上海电气2025-03-31
项目采用了绿电耦合制氢、纯氧加压循环流化床生物质气化、生物质气化合成气净化、富co2合成气合成甲醇等一系列前沿技术,将农林废弃物与风电高效转化为高附加值的绿色甲醇,实现了生物质能与风能的高效协同利用。
来源:生态环境部2025-03-26
直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局:为贯彻落实党中央、国务院关于全国碳排放权交易市场建设部署,经国务院批准,钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入全国碳排放权交易市场管理,覆盖的温室气体种类为二氧化碳(co2
来源:河北省国资委2025-03-26
拓展电能驱动微生物固碳产菌体蛋白技术应用于氢冶金二氧化碳烟气中的高值化转化,年减少co2排放70%,进一步降低碳排放35kg/t,达到吨铁降至约0.7吨,实现氢冶金碳极致循环利用,全方位提升氢冶金产品经济性
来源:北极星氢能网2025-03-21
在化工领域,绿色合成氨技术处于国际先进水平;大规模co2加氢制甲醇技术进入中试阶段;电氢合成绿色航煤技术完成百吨级验证。国内绿色产品认证标准体系正在逐步建立。
来源:瀚江环保2025-03-20
工艺方案亮点解析:sds精准脱硫:在烟道反应器入口喷射20-30μm超细小苏打粉,通过2nahco3→na2co3+co2↑+h2o热解反应,实现so₂浓度≤10mg/nm³(脱硫效率≥99%)。
来源:光大绿色环保2025-03-18
同时,本集团还参与了《工业锅炉烟气多污染物低能耗高效协同治理技术及装备》和《高稳定固态胺co2捕集材料合成与应用装备关键技术研发》等政府科研项目。
来源:中诚环境研究院2025-03-14
零碳脱氮技术特点零碳脱氮反硝化属于自养型反硝化工艺,通过自养反硝化菌利用无机碳(co2、hco3 -、co3 2-)作为碳源。
来源:储能科学与技术2025-03-13
常见的电解质添加剂包括无机化合物(如co2和lii等)、有机化合物(如碳酸亚乙烯酯和马来酰亚胺等)、不稳定的环状分子(如丁内酯及其衍生物)以及氟化化合物(如氟代碳酸亚乙酯)。...2oco2+2li++2e-→(ch2oco2li)2+ch4(1)(ch2oco2li)2→li2co3+c2h4+co2&
来源:中国电力2025-03-12
燃气轮机、燃气锅炉和柴油发电机在供能过程中会产生污染物处理费,表达式为式中:t为一天总时段;k为污染物排放类型(co2,so2和nox);n为污染物排放设备;ei为处理第i种污染物的单位费用;βi,j为不同供能生产方式下输出能量时所排放第
来源:新疆发改委2025-03-11
电站全部建成投产后每年可促进新能源消纳超过26亿千瓦时、可减少co2排放60万吨以上。
来源:金隅冀东水泥陕西区域2025-03-10
项目投入使用后,预计运行期年均发电量2359.09mw·h,相当于每年节约标准煤超过700吨,年减排二氧化碳(co2)约1936吨、二氧化硫(so2)约0.24吨、氮氧化合物约0.36吨,进一步推动清洁能源高效利用
来源:储能科学与技术2025-03-10
此外,砜类溶剂也有更高的氧化稳定性,腈类溶剂可以吸附在高压正极表面,抑制过渡金属离子(如,mn2+、ni2+、co2+等)溶解。ec电解液引入添加剂构建稳定的sei膜方面。
来源:西开电气2025-03-10
环保型72.5kv gis(co2+o2)西开电气所研发的环保型72.5kv gis采用co2和o2环保气体(gwp≤1)作为绝缘及灭弧气体介质,完全替代sf6气体,是真正的环境友好型gis。
环保型72.5kv gis(co2+o2) 西开电气所研发的环保型72.5kv gis采用co2和o2环保气体(gwp≤1)作为绝缘及灭弧气体介质,完全替代sf6气体,是真正的环境友好型gis。
减少二氧化碳(co2)排放量:相比传统gis设备,无氟环保型gis设备达到无sf6使用,在整个生命周期内可减少99.9%以上的二氧化碳当量排放。
来源:陕西省工业和信息化厅2025-03-04
拟定第一批工业领域碳达峰试点优秀案例:一、绿色低碳技术1.建筑外立面太阳能光伏一体化技术:西安中易建科技集团有限公司2.新一代特大型高效节能高炉煤气余压回收透平(trt)技术:西安陕鼓动力股份有限公司3.co2
来源:北极星风力发电网2025-03-03
此外,与相同发电量的常规燃煤火电机组相比,预计每年可节省标煤51.1万吨,减少排放温室效应气体co2 139.7万吨,对于降低煤炭、天然气消耗,缓解环境污染、改善电源结构等具有积极的意义,是贯彻落实关于
来源:储能科学与技术2025-03-03
如图7(a)所示,草酸锂li2c2o4材料在4.7 v (vs. li+/li)左右分解成co2,释放出比能量约525 mah/g。...li2nio2在空气中不稳定,表面易与水和co2发生反应。kim等人制备了在空气中稳定的al2o3包覆的li2nio2材料,具有420 mah/g的充电比容量。