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      双喜临门 聚光科技荣膺2020“北极星杯”烟气治理影响力企业两项殊荣

      来源:聚光科技2020-12-02

      等污染物监测;基于傅里叶红外技术平台的超低so2、nox(no、no2)、co、co2、hcl、nh3等污染物监测;基于激光散射技术平台的超低颗粒物监测;基于gc-fid以及催化氧化-fid技术平台的voc...非分散紫外技术平台的超低so2、nox(no、no2)等污染物监测;基于紫外荧光、化学发光技术平台的超低so2、nox(no、no2)等污染物监测;基于gfc红外技术平台的超低so2、nox(no、no2)、co、co2

      来源:中国能源报2020-12-01

      在11月28日举办的“2020年能源转型发展论坛暨国网能源研究院成果发布会”上,与会专家认为,“十四五”期间,我国能源消费产生二氧化碳(co2)排放仍呈上升趋势,而完成我国二氧化碳排放2030年前达到峰值

      来源:中国能源报2020-12-01

      在11月28日举办的“2020年能源转型发展论坛暨国网能源研究院成果发布会”上,与会专家认为,“十四五”期间,我国能源消费产生二氧化碳(co2)排放仍呈上升趋势,而完成我国二氧化碳排放2030年前达到峰值

      干货分享丨液氢为核心的氢燃料供应链

      来源:低温与超导2020-12-01

      液氢冷能可以利用在发电、空气液化分离、制取液态co2和干冰、冷冻仓库等方面,具有巨大的经济效益。5.2压缩加注在氢气的加注过程中最重要的两个指标是车载储氢瓶的温度和氢气的利用率。

      储能技术|基于分布式能源系统的蓄冷蓄热技术应用现状

      来源:储能科学与技术2020-11-30

      丹麦是世界上能源利用效率较高的国家,80%以上的区域供热热源采用热电联产方式,可节约28%的燃料,减少47%的co2排放。

      来源:赛默飞2020-11-30

      确保测量的准确性独特的稀释探头设计保证稀释比例的恒定;高精度的ppb级别的分析仪可以保证测量精度;采用从采样探头开始的全系统动态校准,确保系统可靠运行;稀释法cems系统量程宽,如果使用100:1的稀释比例,so2量程可达0-5~10000ppm,co2

      来源:物产环能2020-11-27

      项目建成后,全年发电量3.0亿度,供热量约80万吨,年消耗处置农林生物质废料将达到41万吨(折合节约标煤耗量17.6万吨),年减排co2约26万吨,灰渣全部进行综合利用,烟气排放达到国家超低排放标准。

      来源:精微高博2020-11-27

      分析站具有同位脱气功能;“阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染;3l 大容量真空杜瓦,高效封盖,小内截面,保证长时间分析;适合n2,ar,h2,o2,co,co2

      大规模电池储能调频应用运行效益评估

      来源:储能科学与技术2020-11-27

      消耗1千克煤排放的污染物量见表1,污染物主要包括co2、so2、,其中co2的含量约占95%。co2、so2和nox的减排价值之和即为环境收益如式(10)所示。...式中,为环境收益;为减少总煤耗;为1千克煤所排放的co2惩罚费用;为1千克煤所排放的so2惩罚费用;为1千克煤所排放的nox惩罚费用。

      来源:中国能源报2020-11-26

      项目达产后,预计年发电量3845万kwh,年制冷量5773万kwh,年供暖量3850万kwh,整个能源系统综合利用率达到90%,年节约标煤约为5904吨,co2年减排量为31485吨,相当于每年种植3.93

      来源:淼知水圈2020-11-24

      也使气体中co2分压上升,溶解于液体,并导致ph值下降,妨碍生物处理的正常运行,会影响处理效率。...(2)其缺点是:纯氧制备过程较复杂,易出故障,运行管理较麻烦;曝气池密封,又对结构的要求提高;进水中混有的易挥发性的碳氢化合物容易在密闭的曝气池中积累,因此容易引起爆炸故曝气池必须考虑防爆措施;生成的co2

      来源:环保工程师2020-11-24

      当nh3/co2提取液被fo产生的淡水稀释后,经过60 ℃左右的中温加热,提取液溶质又分解成nh3、co2重新回到fo过程循环利用。

      石油巨头BP的氢能战略

      来源:第一元素网2020-11-19

      这一项目对于德国及其他地区的氢能经济发展有着重要的参考和引领作用,改用绿氢每年可避免约80000吨的co2当量排放,这与德国每年减少45000辆汽车的排放量大致相同。”...氢气广泛用于炼油工艺中,通常通过重整天然气来制氢,但这会产生co2排放,通过天然气等化石燃料制取的氢气又被称之为“灰氢”。那么如何使bp最古老的炼油厂之一实现净零排放?答案是“绿氢”。

      碳中和下节能服务的多维解构——日本经验与启示

      来源:奇点能源2020-11-19

      以热泵为主要方式的电能替代热泵在日本节能领域得到了大规模的推广利用,除了应用于供热领域,还推广用于烘干、浓缩、提纯、清洗、杀菌、蒸馏等工业工艺,将原先依靠化石燃料燃烧制热转变为使用电力驱动热泵,可实现大幅度的节能和减少co2

      【释疑】“碳中和”、“气候中性” vs. “<mark>CO2</mark>净零排放”、“GHG净零排放”

      来源:国际能源小数据2020-11-18

      彭博新闻社发表文章:its time to stop confusing key climate terms(“是时候停止混淆关键的气候术语了”,作者:akshat rathi),副标题是:“carbon

      技术交流 | 污泥处理处置碳排放研究系列——碳排放研究背景及方法

      来源:城建水业2020-11-18

      co2的其它温室气体形态进入环境,则需要按照不同的温室热效应计入温室气体总排放。...为了量化和对比各种温室气体的影响,采用二氧化碳当量(co2-e)来计算碳排放。该当量根据不同温室气体的全球制暖潜能,测量并对比不同温室气体的排放。

      来源:钢铁研究学报2020-11-16

      3、高炉煤气提质利用技术现状3.1高炉煤气co2分离与利用高炉煤气是长流程钢铁冶炼过程中co2排放的最大源头。...由于原料结构、配套设备和产品的不同,不同企业的吨钢co2排放量也不一样,当前国内钢铁生产的吨钢co2排放一般在2t左右。

      来源:《科技风》2020-11-16

      用水解工艺可对高炉煤气中主要的羰基硫、二硫化碳等迸行转化,反应过程如下所示:cos+h2o=h2 s+co2cs2+2h2o=2h2 s+co2水解反应系统均为中低压系统,因此设备、管线等工艺装置的投资较低

      国家电投、华能、三峡集团等2.2GW光伏电站项目开工

      来源:北极星太阳能光伏网2020-11-13

      建成后预计每年可向当地提供约1.6亿度的绿色清洁能源,与同等电量火电厂相比,每年可节约标准煤约55836吨,可减少so2排放量约4653吨,减少co2排放量约150447万吨,减少nox排放量约2326.5

      来源:正泰新能源2020-11-13

      建成后预计每年可向当地提供约1.6亿度的绿色清洁能源,与同等电量火电厂相比,每年可节约标准煤约55836吨,可减少so2排放量约4653吨,减少co2排放量约150447万吨,减少nox排放量约2326.5