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      国家碳达峰试点(广州)实施方案:探索碳现货远期交易和跨境碳交易业务

      来源:广州市人民政府2024-07-15

      支持金融城起步区通过冰蓄冷储能发展区域集中供冷。3.加快建设新型电力系统。...开拓氢能、绿色甲醇、绿色甲烷等绿色要素交易产品。探索碳现货远期交易和跨境碳交易业务。探索期现联动业务。

      苏伊士为尼斯打造法国最大污水处理综合设施

      来源:苏伊士SUEZ2023-06-30

      métropole nice cte d’azur公司总裁、région provence-alpes-cte d’azur公司副总裁christian estrosi和苏伊士集团董事长兼首席执行官苏冰岚共畅未来...它将实现污水处理中污泥的最佳能源回收率,产生足以供给1.1万户家庭使用的生物甲烷,相当于290辆公共汽车的排放量。干燥后的污泥另具能源潜力,将通过阿丽亚娜能源回收单元充分利用于尼斯当地的供热网络。

      来源:北极星环保会展网2022-12-21

      全流程甲烷排放智能化、数字化管控技术方案;17. vocs治理技术;18. 数智技术赋能低碳转型的创新实践;19. 减污降碳新技术、新工艺、新产品、新装备在石油石化领域中的典型应用及推广展示。...敖日格勒徐宝柱 郭 凯 黄山红 崔有泉 傅国友谢加才 靳 腾 谭海涛 翟志刚 薛 明(三)学术委员会主 任:刘 合副主任:(按姓氏笔画排序)衣龙欣 杜卫东 杜丽学 吴世勤 张建军 陈碧峰 罗万明 赵邦六 秦 冰

      来源:能源杂志2022-02-15

      绿色复合能源网运行调控平台主要包括光伏发电系统、地源热泵、储能微网、冰蓄冷、太阳能空调、太阳能热水、蓄热式电锅炉七个子系统,可再生能源占比约40%,每年节约电量约1100万千瓦时,减排二氧化碳约1万吨。...主要监测对象为《京都议定书》中规定控制的七种人为活动排放的温室气体,包括二氧化碳(co2)、甲烷(ch4)、氧化亚氮(n2o)、氢氟化碳(hfcs)、全氟化碳(pfcs)、六氟化硫(sf6)和三氟化氮(

      来源:能源杂志2022-02-15

      绿色复合能源网运行调控平台主要包括光伏发电系统、地源热泵、储能微网、冰蓄冷、太阳能空调、太阳能热水、蓄热式电锅炉七个子系统,可再生能源占比约40%,每年节约电量约1100万千瓦时,减排二氧化碳约1万吨。...主要监测对象为《京都议定书》中规定控制的七种人为活动排放的温室气体,包括二氧化碳(co2)、甲烷(ch4)、氧化亚氮(n2o)、氢氟化碳(hfcs)、全氟化碳(pfcs)、六氟化硫(sf6)和三氟化氮(

      来源:能源杂志2022-02-15

      绿色复合能源网运行调控平台主要包括光伏发电系统、地源热泵、储能微网、冰蓄冷、太阳能空调、太阳能热水、蓄热式电锅炉七个子系统,可再生能源占比约40%,每年节约电量约1100万千瓦时,减排二氧化碳约1万吨。...主要监测对象为《京都议定书》中规定控制的七种人为活动排放的温室气体,包括二氧化碳(co2)、甲烷(ch4)、氧化亚氮(n2o)、氢氟化碳(hfcs)、全氟化碳(pfcs)、六氟化硫(sf6)和三氟化氮(

      最新世界气象组织《温室气体公报》:一年一个新记录

      来源:地球 Nuance2021-10-28

      目前,甲烷(ch4)是1750年水平(人类活动开始扰乱地球的自然平衡)的262%,一氧化二氮(n2o)是123%。...除了升温,这还意味着出现更多的极端天气,包括酷热和降雨、冰融化、海平面上升和海洋酸化,并伴随着深远的社会经济影响。今天人类活动排放的二氧化碳大约有一半仍然存在于大气中。

      碳达峰、碳中和的“齐鲁路径”

      来源:《中国石油石化》杂志2021-09-18

      为了降低运行能耗和液态二氧化碳产品成本,增设了制冷机组回收余热,降低了冰机运行负荷和电耗,相应减少了碳排放。三是采取绿色低碳运输方式,减少运输过程中的碳排放。...在国家提出碳达峰、碳中和目标的大背景下,中国石化提出2025年甲烷排放强度降低50%,开发碳中和林、碳中和加油站等各具特色的碳中和模式,确保在国家碳达峰目标前实现二氧化碳达峰,力争比国家目标提前10年在

      来源:中国能源报2021-01-13

      在太行山西侧的晋南沁水盆地,负责巡检工作的华北油田山西煤层气分公司员工张鹏,需要刮掉仪表玻璃上的冰渣才能看清数字。...以甲烷为主要成分的煤层气与天然气燃烧值相当,可作为清洁能源使用。此外,每利用1亿立方米甲烷,相当于减排二氧化碳约150万吨,如果240亿立方米发展目标能够实现,相当于减排二氧化碳3.6亿吨。

      来源:环保工程师2020-08-05

      液态二氧化碳碱压迅速蒸发时,一部分气化吸热,二另一部分骤冷变成雪状固体,将雪状固体压缩,成为冰状固体,即俗你“干冰”。“干冰”在 1.013×105 pa、-78.5℃时可直接升华变成气体。...5.2.4 甲烷是一种没有颜色没有气味的气体,沸点为-161.4℃,比空气轻,它是极难溶于水的可燃性气体。甲烷对人体基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显除低,容易使人窒息。

      来源:人民政协网2020-07-31

      同时在产业推进过程中,推广高产能源植物的培养、种植、采收、贮存;开放企业自主经营权,加大甲烷重整制氢技术研发和投入力度;并认真审视现有储能设施及规划,将生物天然气储能与分布式燃料电池堆储能纳入国家能源储备范畴...姜大明认为,“十四五”期间,应将可燃冰和氢能作为能源技术革命的重点方向。

      来源:人民政协网2020-07-31

      同时在产业推进过程中,推广高产能源植物的培养、种植、采收、贮存;开放企业自主经营权,加大甲烷重整制氢技术研发和投入力度;并认真审视现有储能设施及规划,将生物天然气储能与分布式燃料电池堆储能纳入国家能源储备范畴...姜大明认为,“十四五”期间,应将可燃冰和氢能作为能源技术革命的重点方向。

      来源:山西新闻网2020-06-24

      化粪池一般处于密闭状态,池中有机物在微生物的作用下产生甲烷(沼气是可燃冰的有效成分)、硫化氢(臭鸡蛋样气味)、二氧化碳等气体。人在甲烷浓度达25%—30%的空气中即可窒息,若再提高浓度,可迅速死亡。

      来源:科技日报2020-03-26

      试采过程中甲烷无泄漏,未发生地质灾害。据介绍,实现天然气水合物产业化,大致可分为理论研究与模拟试验、探索性试采、试验性试采、生产性试采、商业开采5个阶段。...记者从自然资源部26日召开的我国海域天然气水合物(可燃冰)第二轮试采成果汇报视频会上获悉,由自然资源部中国地质调查局组织实施的我国海域天然气水合物第二轮试采日前取得成功并超额完成目标任务,在水深1225

      来源:中国科学报2020-03-03

      除了有机碳外,永冻层中还有大量的冰。当永冻层在不断上升的温度下融化时,底层的土壤被浸满了水,这有助于创造低氧条件,这是土壤中的微生物消耗碳和产生甲烷的完美环境。...该新研究显示,甲烷水合物和永久冻土带的甲烷排放量或许不如现代来源。沉睡的“魔咒”甲烷有两种主要来源:生物和地质。

      来源:经济日报2018-08-30

      需要指出的是,可燃冰开采难度很大。可燃冰靠低温高压封存,如温度升高,水合物中的甲烷可能溢出;或者如冰块消融、压力回升,一旦控制不当,可能造成海底滑坡等地质灾害。...结果表明,试采甲烷无泄漏,大气、水体无污染,海底和井下未发生地质灾害,初步证实天然气水合物绿色开发可行。

      来源:经济参考报2018-07-30

      此外,科学研究及海底冷泉等甲烷自然泄漏的实例表明,即使一定量的甲烷泄漏到海底,也应该是随着洋流在海面下活动,海洋的净化能力完全能消化吸收,理论上不存在造成大规模温室效应的可能。...从日本试采深海可燃冰的实践来看,开采并没有那么容易。现有的可燃冰资源量和日产能力还远远不足以支撑产业化进程。

      来源:经济参考报2018-07-30

      此外,科学研究及海底冷泉等甲烷自然泄漏的实例表明,即使一定量的甲烷泄漏到海底,也应该是随着洋流在海面下活动,海洋的净化能力完全能消化吸收,理论上不存在造成大规模温室效应的可能。...从日本试采深海可燃冰的实践来看,开采并没有那么容易。现有的可燃冰资源量和日产能力还远远不足以支撑产业化进程。

      上海:《污水综合排放标准》(二次征求意见稿)

      来源:北极星环保网2018-02-02

      本标准主要起草人:陈漫漫、叶建锋、杨青、康丽娟、李丹、曹勇、张辉、赵振、高阳俊、宋召凤、刘新星、库英冰。db31/199标准于1997年11月首次发布,2009年第一次修订,本次修订为第二次修订。...删除了原标准对个别行业的特别要求;――调整了标准分级;将原第一类污染物两个级别的排放标准调整为执行同一级别的排放标准,将原第二类污染物三个级别的排放标准调整为二个级别;――调整了污染物控制项目;增加了总锑、总铊、总铁、二氯甲烷

      来源:中国环保在线2018-01-12

      随着新能源开发力度的加大,人们对于氢能、地热能、页岩气、可燃冰、生物质能等各种形式的能源认知度在飞速提高。那么,我们就来看看,为什么生物质能有前途呢?...除此之外,生物质能可以转化为甲烷、酒精这样的高效能源,燃烧起来清洁无污染。可以说,在新世纪,科学家对于各种能源植物的研究也是挖掘生物质能发展潜力的重要过程。

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