• 在中试工厂(Morrow Energy 中试工厂)获得实践学习经验,该工厂用于工业设计流程、改进设计和扩大生产、优化操作条件以及测试新想法和新产品 • 在最先进的实验室(Valero Lab)中对想法和理论进行台架测试,然后才能进行中试 • 与行业紧密联系,独特的校友指导计划为各个级别的学生提供服务,并为学生提供与行业领袖联系的机会 • 针对化学工程师的独特课程和经验,为创业做准备 • 为我们的学生提供成为全球思考者的各种机会,例如,我们的学生与世界知名的教师和研究生一起开展开创性的研究,以解决世界上的重大问题 • 德克萨斯理工大学的化学工程师接受过培训,以对社会负责的解决方案解决全球问题来改变世界。作为一名化学工程师,您将参与新工艺和新产品的持续开发,这些工艺和产品构成了全球经济大部分制造业的基础。
该项目的目的是开发和演示一种自热气化中试规模工艺,通过一系列步骤将森林生物质转化为超清洁、管道质量的可再生气体。项目团队利用位于加州大学河滨分校环境与研究技术中心的 Taylor Energy 中试规模生物质气化测试设施,结合创新的脉冲爆震声能来强化气化过程。开发了一种森林生物质转化为合成气的工艺,以经济地生产管道质量的可再生气体,项目团队演示了关键子系统,以推进气化/重整技术的最新发展,生产用于升级为可再生气体的合成气(合成气)。
PEG(环境与地质资源过程)研究部门围绕矿物化学(湿法冶金、形态形成、沉淀、结晶)这一中心主题,在过程工程和地质过程方面开展研究,实现从纳米到千米空间尺度变化的多相和多物理模型。该部门汇集了一个由大约十名讲师研究员组成的多学科社区,他们一方面具有过程工程和结晶背景,另一方面具有地球科学背景。该部门隶属于两个 CNRS 单位,包括 Georges Friedel 实验室(UMR CNRS 5307),负责工业维度的过程工程主题。在这种环境下,待填补的职位是 SPIN 中心其他部门更广泛动态的一部分,旨在开发过程工程无机化学。尽管SPIN中心,更具体地说是PEG部门,目前汇集了与地球科学、结晶、热力学、湿法冶金和多相流有关的多项技能,并希望加强无机化学方面的实验技能,以支持该部门现有的主题:
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
用于 (1) 建立印度小型反应堆、(2) 研究和开发印度小型模块化反应堆和 (3) 核能新技术。 11. 认识到清洁氢在能源转型中的作用以及利用核能生产清洁氢的潜力,巴巴原子研究中心 (BARC) 已尝试进行铜氯热化学循环制氢的中试示范。中试规模的核能制氢综合设施已经安装并投入使用。 12. 为推动辐射技术在医疗保健、粮食安全和工业领域的应用,辐射与同位素技术委员会 (BRIT) 与国际原子能机构联合举办了题为“原子为人类”的宣传活动,展示其先进的辐射技术和产品,以支持该机构的旗舰计划“希望之光”和“食物原子”。我邀请所有代表参加我们在第 68 届 GC 期间举办的展览,展示我们基于辐射技术的社会应用解决方案。
图 1-1. 用于 LNAPL 回收的泵送、撇取和生物吸出方法的比较.................................................... 5 图 1-2. 轻质非水相液体释放示例进程...................................................................................... 11 图 1-3. 多孔介质和观察井中空气、碳氢化合物和水的分布......................................................................................... 11 图 1-4. 多孔介质中水和 LNAPL 的假设相对渗透率曲线......................................................................................... 13 图 2-1. 降水测试记录表.................................................................................................................... 25 图 2-2. 监测土壤气的典型设置.................................................................................................... 24 图 3-1. 典型生物吸出井图............................................................................................................. 45 图 3-2. 土壤气监测点和生物吸出井的概念配置............................................................................. 43 图 3-3.典型土壤气体监测点示意图...................................................................................................... 49 图 3-4. 拖车式中试规模 Bioslurper 装置...................................................................................... 53 图 3-5. Bioslurper 中试测试试运行检查表...................................................................................... 57 图 3-6. 配置
显热(如熔盐、岩石材料、混凝土)(研发/中试阶段) 潜热(如铝合金)(商业化) 热化学热(如沸石、硅胶)(研发) 热化学热(如沸石、硅胶)(研发) 电化学 铅酸电池(商业化) 锂离子电池(商业化) 锌碱性电池(商业化) 液流电池(商业化)
摘要:美国能源部 (DOE) 国家能源技术实验室 (NETL) 编制了此环境评估 (EA),以分析部分资助一项拟议项目的潜在环境、文化和社会经济影响,该项目设计、建造和运行基于林德-巴斯夫先进的胺基燃烧后二氧化碳 (CO 2 ) 捕获技术的 10 兆瓦电力 (MWe) 碳捕获系统,用于燃煤发电厂。美国能源部提议向伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) 领导的项目团队提供成本分摊资金,用于位于伊利诺伊州斯普林菲尔德现有的城市水电和电力 (CWLP) 设施的拟议大型中试测试设施项目。拟议项目将涉及大型中试设施的建设和为期两年的运营,以展示林德-巴斯夫燃烧后二氧化碳捕集技术利用美国国内煤炭的可扩展性和商业潜力,从而降低全面采用该技术所带来的风险,并为在美国进行商业部署铺平道路
• 成本效益:成本与基于化石燃料的工艺加热替代品相当 • 高效:减少工艺的总热需求和排放量 • 可扩展:新型工艺中电工技术的中试演示 • 实现协同效益:提高生产力、产品质量、工艺灵活性和/或效率和产量 • 可验证:开发和共享工具和方法,以评估生命周期效益并与现有工艺集成