此Bref包含12章。第1章和第2章提供了有关大型燃烧工厂工业部门以及该行业中使用的工业过程的一般信息。第3章提供了有关该部门内部装置环境性能的数据和一般信息。它还更详细地描述了预防的一般技术,或者在这是不切实际的情况下,可以减少确定蝙蝠时所考虑的该部门的安装的环境影响。第4章至第9章提供了以下有关特定燃烧过程的信息(气化,固体燃料的燃烧,液体燃料的燃烧,气体燃料的燃烧,多燃料燃烧和废物共同出现)。第10章介绍了指令第3(12)条所定义的蝙蝠结论。第11章介绍了有关指令第3(14)条所定义的“新兴技术”的信息。第十二章致力于为将来的工作提供总结的评论和建议。
从外国的角度来看,印度在绿色能源过渡和数字化方面的持续投资也引起了人们的关注。印度打算在2070年之前是碳中立,考虑到起点,这是一个雄心勃勃的目标。与太阳能一起,印度现在正在投资海上风力发电。煤气气化和液化能力正在增加以补偿能源进口。将压缩沼气(CBG)混合到压缩天然气(CNG)和管道气体(PNG)中,将在各个阶段成为强制性。生物量生产正在通过农业和生物生产设施加强。正在为公共交通创建一个数字支付系统。电动汽车的使用正在增加,并且充电基础设施正在改善。
2022 年震动了欧洲能源系统。俄罗斯入侵乌克兰扰乱了能源流动,特别是俄罗斯天然气对欧洲的供应。运输大部分欧洲天然气进口的管道被关闭,导致价格飙升至历史高位。欧洲国家被迫在几个月内适应新形势。像德国这样严重依赖管道天然气运输的国家,被迫在不到一年的时间内建造新的基础设施,例如再气化站。其他欧洲国家从俄罗斯进口转向卡塔尔和美国等替代来源。作为回应,欧盟发起了一项名为 REPowerEU 的协调欧洲倡议,旨在从天然气转型,加速向可再生能源的转变,并提高能源安全(EC,2022 年)。
Room - Civil Seminar Room 2:15 – 2:25 SAI_001 ENERGY, EXERGY, AND ENVIRONMENTAL (3E) ANALYSIS OF CLEAN REFRIGERANT BASED HEAT PUMP FOR HOTEL APPLICATION IN INDIA 2:25 – 2:35 SAI_006 COMPARATIVE ANALYSIS OF R600A, R125, AND R22 REFRIGERANTS USING MATLAB: PERFORMANCE INSIGHTS FOR FUTURE APPLICATIONS 2:35 – 2:45 SAI_008 TRANSIENT MODEL使用Dymola 2:45 - 2:55 SAI_009全电动飞机的挑战2:55 - 3:05 SAI_010 SAI_010微型储存相位量化3:05 - 3:05 sai_0111111111111111111111111111EPD DRODY 3:15 - 3:011用非牛顿润滑剂润滑的粗糙孔流体动力板滑块3:15 - 3:25 SAI_029 SAI_029生命周期评估蒸汽甲烷改革和煤气气化方法
能源与生物制品研究所 - EBRI 塑料废物、化学回收、循环经济、催化热解、可持续性、生物质、人工智能、氢、膜、燃料电池、生物燃料、非均相催化、膜、水处理、废水、化学工程、二氧化碳转化、清洁能源、绿色催化、可持续塑料、生物加工、废物价值化、微生物学、生物能源、气化、生物炭、封存、热存储;热升级;生物热;可再生热能、机械工程、热能、加热和冷却、空调、热泵、平台化学、水相、催化、催化剂开发(合成、特性和测试)、纳米材料、低碳燃料、先进燃烧、排放、发动机性能 请参阅能源与生物制品研究所 - EBRI 的列表,项目在这里
这种可再生能量的方法涵盖了广泛的领域。,它不仅包括直接涉及的发电机集和类似的技术和产品,还包括与其利用,开发和促销以及可再生能源供应行业有关的材料。Among IHI's multitude of approaches related to renewable energies, this paper introduces the following approaches: (1) Utilization of boundless marine energy ① Ocean current power generator ② Ocean thermal energy conversion (2) Utilization of blessings of forests ① Development of high-performance forestry machines that help boost the efficiency of wood biomass harvesting ② “IHI's forestry package” targeting local production for local消费③木材生物量的气化 - 加电(电力和热量供应) - 甲烷的生产④混合燃烧燃煤发电厂中的木材生物量高于美国的木材生物量。
国际能源署生物能源技术合作计划的任务之一是利用生物燃料实现交通脱碳。在这个专家网络中,建立了一个用于生产先进液体和气体运输生物燃料设施的数据库,并自 2009 年以来一直在监测其发展情况。该数据库包括通过酒精喷射、电子燃料生物质混合物、快速热解、发酵、气化、水热液化、加氢处理等技术生产先进生物燃料的设施。该数据库的最新更新于 2024 年 11 月完成。目前,该数据库包含 258 个活跃条目,与上面列出的不同技术有关。本报告提供了多年来对先进生物燃料示范设施的监测和数据收集的见解。
2020 年 7 月 21 日 盛邦裕廊和新加坡南洋理工大学开发混合系统,从液化天然气中提供更清洁、更可持续的能源 为了提供更清洁、更可持续的能源,盛邦裕廊和新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 正在开发一种综合城市发电系统,该系统可以收集、储存和使用液化天然气 (LNG) 再气化产生的冷能,并可选择使用液化氢作为额外能源。这种解决方案被称为“Cryo-Polygen”,将电力、天然气、冷能、蒸汽和热水的同时产生结合到一个工厂运行中。为了测试和验证 Cryo-Polygen,将于 2022 年在南洋理工大学校园内裕廊创新区的盛邦裕廊校区附近建立一个试点试验台。这种创新的混合系统预计将实现商业化,并在减少碳足迹和帮助新加坡实现到 2030 年将碳排放量减少 36% 的目标方面发挥作用。该系统产生的冷能可用于为冷藏仓库供电以及为数据中心、工业园区和建筑物冷却。 Cryo-Polygen 项目是 SJ- NTU 企业实验室正在开发的几项创新项目之一。该项目由 Surbana Jurong 和 NTU 于 2018 年联合启动,并得到国家研究基金会 (NRF) 和新加坡经济发展局 (EDB) 的支持,旨在开发下一代可持续解决方案,以应对工业和复杂的城市挑战。 SJ-NTU 联合团队还在研究未来将 LNG 储存及其相关设施设在地下的可行性。传统上,LNG 储存在大型低温储罐和位于港口、工业园区和发电厂附近的浮式储存再气化装置中。这种地下解决方案可以释放上面的土地用于更高价值的用途。电力供应也可以分散,并位于更靠近需要冷能的基础设施的地方,包括数据中心、冷藏仓库和医院。