来源:上海电气电站集团2025-10-28
集成的核心甲醇合成技术实现了低至6.9mpag的合成压力,二氧化碳单程转化率超过80%,能够将海上可再生能源制备的绿氢与捕集的二氧化碳高效、稳定地转化为绿色甲醇。...该撬块集成了上海锅炉厂与华东理工大学联合开发的纯二氧化碳加氢制甲醇技术。
来源:中国电建水电九局2025-10-28
项目投用后,预计年平均发电量约3.52亿千瓦时,相当于每年可节约标准煤10.65万吨、减少二氧化碳排放29.19万吨,将为拉萨地区提供更加清洁、可靠的电力供应,经济且高效地满足拉萨市用电需求。
来源:电网头条2025-10-28
亿元总装机容量135万千瓦安装6台22.5万千瓦可逆式水泵水轮发电电动机组设计年发电量13.5亿千瓦时、年抽水电量18亿千瓦时以500千伏出线接入华东电网电站全面投运后每年可节约燃煤消耗量约14万吨,减排二氧化碳
来源:宜宾市生态环境局2025-10-28
”代替“氢氧化钾”;a2车间硅片原料尺寸由182mm×182mm±0.25调整至182mm×210mm±0.25。...仅增加“局部激光”、“边缘钝化”工序;新增局部激光设备、ald钝化设备、pecvd镀膜、激光划片设备、边缘钝化设备等设施设备;改变部分原料:“丝网印刷”工序用“银浆”代替“银铝浆”,“湿法清洗”工序用“氢氧化钠
来源:正泰新能Astronergy2025-10-28
项目并网后,每年将产生约720gwh的清洁能源,帮助减排约52万吨二氧化碳,足以满足超过9万户家庭的用电需求。
来源:国新办2025-10-28
一手做减法,推进重点行业节能降碳,将在钢铁、有色、石油化工等重点行业深入实施节能降碳专项行动,力争实现节能量1.5亿吨标准煤以上,可以减少二氧化碳排放约4亿吨。四是加快生产生活方式绿色低碳转型。
来源:国能甘肃新能源之声2025-10-28
项目全容量并网发电后,预计年均上网电量7651.5万千瓦时,与相同容量燃煤发电相比,每年节约标准煤约3.08万吨,减少二氧化碳排放约8.40万吨,助力碳达峰碳中和。
来源:中国电建2025-10-28
项目预计将于2027年投入运营,总投资超过220亿迪拉姆,可创造逾1万个就业机会,建成后每年可减少约570万吨二氧化碳排放。
来源:国投在线2025-10-28
两座电站建成投产后,每年可节约标准煤约350万吨,减少二氧化碳排放约900万吨。
来源:广州市住房和城乡建设局2025-10-28
鼓励设置供水水质、空气质量等智能监测设备,实时监测水质、气温、湿度、pm2.5、二氧化碳浓度等主要指标和数据,并与智能门窗、新风系统及空调等家电设备实现联动调控。17.推动智能家居与装修一体化。
来源:中交三航2025-10-28
目全面投运后,预计年上网电量可达约6.9亿千瓦时,每年可节省标煤20.9万吨,减少二氧化碳排放57.2万吨,同时显著降低烟尘、二氧化碳、氮氧化物的排放,对优化区域能源结构、保护生态环境、推动“双碳”目标落地具有重要意义
来源:北极星电力市场网2025-10-28
项目投产后,新能源年总发电量将达28亿度,新能源消纳占比达55%,每年可节约标准煤92.6万吨,减排二氧化碳230.7万吨。
来源:北极星储能网2025-10-28
测算数据显示,该船每年可替代燃油约617.5吨,减少二氧化碳排放约2052吨。
来源:国家电投2025-10-28
底层项目环境效益显著,每年可实现年减排二氧化碳量99,762.89吨,年替代化石能源量39,268.27吨标准煤,年减排二氧化硫量11.32吨,年减排氮氧化物量18.14吨,年减排烟尘量2.32吨。
来源:塞上华电2025-10-28
项目投运后,预计年发电量9802万kwh,每年可节约标准煤2.149万吨,减少二氧化碳排放量5.89万吨。对优化地区能源结构、推动地方经济绿色发展具有重要意义。
来源:中国能建2025-10-28
项目投产后,预计年发电量超100亿千瓦时,每年可节约标煤11万吨,减少二氧化碳排放38万吨,有效增强浙江省电网的自供能力、缓解用电紧张的状况,更为长三角区域筑牢能源安全屏障、优化能源结构增添强劲支撑,实现经济效益与生态效益双赢
来源:天合富家2025-10-27
该项目预计年发电量达8663mwh,运营周期内可减少约8000吨二氧化碳排放,相当于种植超过40万棵树木。
来源:中能传媒研究院2025-10-27
碳足迹是指人类在生产生活中直接或间接排放二氧化碳和其他温室气体的总量,是量化温室气体排放的标尺和推动减碳的基础和起点,通常以二氧化碳当量来表示。对企业来说,计算产品的碳足迹至关重要。
来源:北极星储能网2025-10-27
2026年-2028年,乙方预计每年向甲方供应各类电池原料与材料产品15万吨,其中包括氯化钴的供需量约为3.6万吨/年、硫酸镍的供需量约为3.6万吨/年、四氧化三钴的供需量约为1.8万吨/年、三元前驱体的供需量约为
来源:储能科学与技术2025-10-27
这是由于当量比过高导致氧化剂相对不足,反应速率受限,燃烧不完全,火焰传播动力减弱。...此阶段表明,随着当量比增加,燃料与氧化剂混合更接近化学计量比,反应放热量与自由基浓度提升,促进火焰速度增长。在当量比超过1.1后的富燃区,两者火焰速度均持续下降,至当量比1.5时降至约37 cm/s。