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      钠离子电池硬碳负极材料研究进展

      来源:储能科学与技术2022-11-21

      随后根据氮物理吸附(氮气不能检测闭合孔隙)和小角度x射线散射,证实气体吸附和孔隙体积随球磨时间的增加而增加。...但由于生物基来源不同,所以其重复性较差,需要进一步处理。近年来,钠离子电池技术的发展使其能量密度接近于磷酸铁锂及锰酸锂电池。

      来源:江苏省科技厅2022-11-17

      富氢或纯氢气体冶炼、生物 湿法冶金、短流程高效冶炼关键技术装备,高效节能低碳水泥窑 燃烧工艺及装备,甲烷直接合成、先进精馏等行业新型低碳技术 装备,工业余热回收利用关键技术及核心装备。

      水解酸化池和AAO工艺中的厌氧池有什么区别?

      来源:环保工程师2022-11-15

      但是由于酸化过程的控制不能严格划分,在污泥中可能仍有少量甲烷菌的存在,可能产生少量的甲烷,但甲烷在水中的溶解度也相当可观,故以气体形成释放的甲烷量很少。...4、温度水解反应是一典型的生物反向,因此.温度变化对水解反应的影响符合一般的生物反应规律,即在一定的范围内,温度越高,水解反应的速率越大。

      来源:中国能源报2022-11-10

      比如,在产品质量方面,生物天然气产品的国家标准分予全国气体标准化技术委员会,车用生物天然气国家标准则归口为全国能源基础与管理标准化技术委员会。...而生物天然气生产方面暂无全国性机构开展相关工作,建立国内标准迫在眉睫。“国家标准出台规范了生物天然气的技术要求、检验方法,解决了生物天然气产品贸易交割的问题,让使用者验收气体产品时有据可依。

      来源:中国能源报2022-11-10

      比如,在产品质量方面,生物天然气产品的国家标准分予全国气体标准化技术委员会,车用生物天然气国家标准则归口为全国能源基础与管理标准化技术委员会。...而生物天然气生产方面暂无全国性机构开展相关工作,建立国内标准迫在眉睫。“国家标准出台规范了生物天然气的技术要求、检验方法,解决了生物天然气产品贸易交割的问题,让使用者验收气体产品时有据可依。

      来源:浙江火电2022-11-04

      工程建成后,将促进当地可再生水(光)电能源消纳,提高沼气资源的循环利用,实现从清洁电力到清洁气体转化,形成可复制推广的可再生能源与氢能多元融合的一体化供能方案,是浙江省全面推进“高弹性电网”建设,聚焦氢能等储能载体与电网耦合发展

      全国首个乡村氢能生态示范工程浙江丽水缙云水光氢生物质近零碳示范工程投产

      来源:中国能建2022-11-02

      该工程的建成投运,将促进当地可再生水(光)电能源消纳,提高沼气资源的循环利用,实现从清洁电力到清洁气体转化,形成可复制推广的可再生能源与氢能多元融合的一体化供能方案,为浙江省全面推进“高弹性电网”建设,...预计每年产出氢气18万标方,可供一辆氢燃料汽车跑160万公里;每年可产出生物天然气2万标方,满足100户农村家庭一整年的使用需求。当前,光伏发电已经超过水电成为浙江第二大电源。

      来源:榆林市生态环境局2022-10-25

      推动ccus技术与不同碳排放领域和行业的耦合集成,开发研究二氧化碳制甲醇、碳酸二甲酯、生物可降解材料等新型固碳产品技术。持续增加森林碳汇能力,加强森林资源保护,加快造林绿化步伐。...贵单位提出的湖南大学史才军教授团队“水分调控-气体迁移-碳化反应”协同理论,能有效利用二氧化碳来养护或与固体废弃物作用制备高性能混凝土材料及制品,将为榆林高碳城市低碳发展提供技术参考。

      来源:榆林市生态环境局2022-10-25

      推动ccus技术与不同碳排放领域和行业的耦合集成,开发研究二氧化碳制甲醇、碳酸二甲酯、生物可降解材料等新型固碳产品技术。持续增加森林碳汇能力,加强森林资源保护,加快造林绿化步伐。...贵单位提出的湖南大学史才军教授团队“水分调控-气体迁移-碳化反应”协同理论,能有效利用二氧化碳来养护或与固体废弃物作用制备高性能混凝土材料及制品,将为榆林高碳城市低碳发展提供技术参考。

      来源:榆林市生态环境局2022-10-25

      推动ccus技术与不同碳排放领域和行业的耦合集成,开发研究二氧化碳制甲醇、碳酸二甲酯、生物可降解材料等新型固碳产品技术。持续增加森林碳汇能力,加强森林资源保护,加快造林绿化步伐。...贵单位提出的湖南大学史才军教授团队“水分调控-气体迁移-碳化反应”协同理论,能有效利用二氧化碳来养护或与固体废弃物作用制备高性能混凝土材料及制品,将为榆林高碳城市低碳发展提供技术参考。

      来源:北极星氢能网整理2022-10-24

      在钢铁、水泥、化工、有色等重点行业建设规模富氢气体冶炼、生物质燃料/氢/可再生能源电力替代等集成示范工程。...《2030年前碳达峰行动方案的通知》2021年10月26日,国务院正式印发2030年前碳达峰行动方案的通知,方案提出,积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

      来源:环保工程师2022-10-11

      三、污泥膨胀 当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样bod、cod、mlss、do、ph、sv进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施...五、污泥脱氮效果差 污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,

      污泥焚烧灰分磷回收Ash Dec工艺及其研究进展

      来源:中国给水排水2022-10-08

      生物法即依赖微生物生命活动完成磷的提取与纯化,包括生物浸出与生物聚磷。...热化学法即在900~2 000℃高温环境下,对污泥灰分进行加热,使其中的重金属及其化合物以蒸汽形式分离,从而实现灰分与重金属的气、固分离;随后在气体洗涤过程中将挥发性金属予以回收。

      来源:中国能建2022-11-02

      该工程的建成投运,将促进当地可再生水(光)电能源消纳,提高沼气资源的循环利用,实现从清洁电力到清洁气体转化,形成可复制推广的可再生能源与氢能多元融合的一体化供能方案,为浙江省全面推进“高弹性电网”建设,...预计每年产出氢气18万标方,可供一辆氢燃料汽车跑160万公里;每年可产出生物天然气2万标方,满足100户农村家庭一整年的使用需求。当前,光伏发电已经超过水电成为浙江第二大电源。

      再生能源 | 欧洲创造<mark>生物</mark>甲烷记录——脱碳之“基石”

      来源:水业碳中和资讯2022-09-14

      现在生物甲烷和沼气(生物甲烷雏形,混合有co2等气体)合在一起的数量已经可以覆盖整个比利时天然气用量”。从污水到沼气:大陆推动力eba显示,污水可以为生物甲烷生产额外贡献170太瓦时(twh)。

      来源:环保工程师2022-10-11

      三、污泥膨胀 当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样bod、cod、mlss、do、ph、sv进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施...五、污泥脱氮效果差 污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,

      英格索兰鼓风机解决方案助力有机硅生产

      来源:英格索兰2022-08-25

      有机硅材料由于其惰性和优异的生物相容性,在医疗应用上有着不可替代的独特优势,正在被更多的企业应用在医疗领域。...由于化学尾气为易燃易爆气体,风机需具备无泄漏特性。

      来源:环保工程师2022-07-31

      在污泥消化处理过程中产生的沼气不仅是有毒有害气体,而且是易燃易爆气体,因此,工作人员进入消化池、沼气柜、污泥控制室区域时工作时必须在采取有效措施,由保卫安技部门开具动火令后方可作业。...主要构筑物有计量井、进水粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、初沉池、生物反应池,配水井、二沉池、出水泵房、污泥浓缩池、贮泥池、污泥泵房、污泥消化池、脱水机房、污泥料仓、沼气压缩机房、沼气发电机房。

      来源:石油Link2022-07-05

      在减排方面,贝克休斯采取用电动泵取代柴油动力的方法,利用伴生气体为作业提供动力,减少燃料燃烧。...贝克休斯最近还投资了生物甲烷化技术公司 electrochaea ,该公司计划将其燃烧后碳捕获技术与electrochaea的生物甲烷化技术相结合,以开发和商业化集成的碳捕获和利用解决方案。

      固废资源化处理经济性解决方案新方法

      来源:中科聚垚2022-06-29

      热解是将有机物无氧或缺氧条件下高温(1000℃-1200℃)加热,使之分解为气、液、固三类产物,与焚烧法相比,热解法是更有前途的处理方法,它最显著的优点是基建投资少,而且热解后产生的气体可以作燃料。...生物处理技术生物处理技术是利用微生物对有机固体废物的分解作用使其无害化可以使有机固体废物转化为能源、食品、饲料和肥料,还可以用来从废品和废渣中提取金属,是固化废物资源化的有效的技术方法,应用比较广泛的有:堆肥、制沼气、废纤维素制糖,废纤维生产饲料、生物浸出等

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