我们还将向各地区提供额外支持,”鲍里斯·贾纳耶夫指出。根据北奥塞梯总统谢尔盖·梅尼亚伊洛的指示,共和国生活中最重要的领域已经确定,并将使用拨款来实施这些领域。北奥塞梯-阿兰共和国财政部第一副部长奥克萨娜·卡罗娃宣布了这一消息。部分赠款将用于社会需求,包括向参加特别行动的军事人员及其家人提供有针对性的援助。预计将向公民发放补贴以补偿额外气化的成本。此外,资金将用于住房和公共服务和医疗保健领域的活动、体育文化和体育运动的发展,以及文化设施的修复和社会和道路基础设施的建设。 AGIP RSO-A 新闻服务
塞贝拉斯·马雷大学(UNS)与堪培拉大学和澳大利亚国家电动汽车卓越中心(NEVCE)合作,通过印度尼西亚基地基础设施(DIBI)项目,由澳大利亚政府资助,dibi项目不仅回答了独奏市运输电气化的需求,而且还构成了对印尼与澳大利亚之间电动汽车协作的理解备忘录,这是墨尔本在梅尔伯恩举行的东盟 - 澳大利亚2024峰会的结果。在小组讨论论坛(FGD)中,工程学院涉及各种利益相关者,例如Surakarta City运输局,PLN,Bengawan Solo River盆地,Putri Cempo TPA经理和研究人员。本讨论的重点是浮动PLTSA和PLT的可再生能源潜力,以及找到从UNS和NEVCE技术降低电气化成本的解决方案,以在Java中部产生绿色经济。
由于能源系统的特点和地理上的孤立,马耳他在充分实现法规目标以及在紧急情况下向其他成员国提供支持方面受到限制。马耳他的天然气使用仅限于其主要的燃气发电厂,这些发电厂依靠海运船舶进口液化天然气 (LNG),并储存在位于德利马拉现有发电厂附近的浮动储存装置 (FSU) 中。液化天然气在附近的再气化设施中进行处理。由于马耳他没有天然气分销网络或其他天然气终端用户,并且该国缺乏与全欧洲天然气网络或任何第三国网络的连接,因此无法为欧洲减少天然气需求的努力做出重大贡献。理事会法规 (EU) 2022/1369 第 15 条规定,某些成员国(未与另一个成员国的天然气互联系统直接互联)不能为其他成员国的利益释放大量管道天然气。
摘要:本文认为,电气化和气化齐头并进,对我们实现碳中和能源转型至关重要。可再生电力制成的氢气对这一目标至关重要,但还不够,主要是因为氢气在运输和储存方面存在挑战。因此,在实现碳中和能源转型的道路上,还需要其他“分子”。乍一看似乎矛盾的是,本文认为,碳 (C) 是实现碳中和目标的许多分子中的重要且必需的化学元素。因此,除了“氢经济”之外,我们还应该努力实现“合成碳氢化合物经济”,这意味着需要大量碳作为氢的载体,并作为一种封存形式嵌入产品中。至关重要的是,这些碳是从生物圈中获取或从生物质/沼气中回收的,而不是从化石资源中获取。由于捕获和转换大气中的二氧化碳的效率损失,可再生分子的生产将大幅增加对可再生能源的总体需求。
o 热解:使用可再生天然气或生物质中的甲烷加热到高温并分解,产生氢气和固体碳的过程。 o 生物气化:涉及热量、蒸汽和氧气,将生物质转化为氢气和其他产品的过程。 • 带有电池储能系统的绿色氢气生产设施:该设施还包括最多两个用于备用电源的电池储能系统。 • 绿色氢气储存设施(气态或液态):储存设施可以与绿色氢气生产设施共置,也可以作为独立设施,位于运输终端或工业设施或加油设施等最终使用地点。 • 不采取行动的替代方案:市、县和州机构将继续根据现有的州和地方法律,逐个项目地对绿色氢气设施进行环境审查和许可,而不使用 PEIS 作为参考。
结果与讨论:高温过程的火用效率值范围为 72% 至 100%,而低温过程的火用效率值范围为 2% 至 53%。这些效率取决于每个微反应器设计的可用源温度。产生净功率和使用工艺热之间存在权衡,特别是对于高温过程。考虑了三个热交换器位置:涡轮机之前(600 ℃ )、涡轮机和再生器之间(370 ℃ )和再生器之后(192 ℃ )。气化等高温过程需要的温度太高,不切实际。中温过程更适合涡轮机和再生器之间的热交换器,同时也可在涡轮机之前操作。巴氏灭菌和厌氧消化等低温过程可以在再生器后使用废热,不会影响发电。这些发现对于优化核微反应器的热量利用和与全球气候倡议保持一致非常有价值。
过去几年,特立尼达和多巴哥国内天然气产量不断下降,特立尼达的液化天然气总出口量也随之下降,2022 年前 5 个月的液化天然气产量仅为 2009 年峰值产量的 57%。虽然产量下降意味着特立尼达没有立即可用的天然气资源向欧洲输送更多天然气,但这确实意味着有大量未充分利用的中游基础设施和可用的液化天然气气化设施。与其他生产商不同,特立尼达不需要对新建加工设施进行大量投资,即可向国际市场输送更多天然气。大西洋液化天然气出口设施的一号生产线每年可加工 300 万吨液化天然气,自 2020 年以来一直处于离线状态。
Jakson Green 是一个新能源转型平台,由总部位于印度的基础设施和可再生能源巨头 Jakson Group 提供支持,专注于新能源资产的 EPC、IPP、IHP 和 O&M,涵盖太阳能、公用事业规模存储、垃圾发电、燃料电池技术、气化项目、绿色氢能和绿色氨项目。在可再生能源行业资深人士 Bikesh Ogra 的推动和领导下,该公司自成立以来在短时间内建立了令人印象深刻的全球影响力,并计划到 2030 年实现 15GW 的产能。该公司最近成立了电解器制造部门,并在全球范围内建设和运营绿色氢能资产,这符合其成为一家 power-to-X 参与者的愿景,到 2030 年,每年累计生产超过 50 万吨绿色氢能/氨。
正如Repowereu所强调的那样,生物甲烷可以在多样化的天然气供应来源,增强欧盟能源独立性并降低天然气价格波动的暴露率中发挥关键作用。到2030年,欧洲委员会目标是欧盟内生物甲烷生产的350亿立方米(BCM)。在2022年,欧盟生物甲烷的生产能力为3.4 bcm。目前,欧盟的大型投资正在释放生物甲烷潜力,但是需要进一步的融资,因为计划的投资仅覆盖未来需求的20%。气化技术位于商业化的最前沿,将有助于实现35 BCM目标。需要增强生物甲烷生产植物与气体网络之间的管道连接,以确保更大的生物甲烷吸收。按照荷兰义务的例子并设定更雄心勃勃的NECPS目标,将生物甲烷需求催化生物甲烷的需求对实现2030年生物甲烷的扩大至关重要。