本文分析了氨是否可以被视为一种经济高效且技术上合适的解决方案,以应对未来脱碳能源系统中大规模、长时间、可运输的能源存储挑战。本文比较了目前所有类型的能源存储技术,并表明氨和氢是两种最有前途的解决方案,除了满足低碳经济中长期存储的目标外,还可以通过无碳工艺生产。本文认为,从经济、环境和技术角度来看,作为氢的能源载体,氨比纯氢更可取。然后,本文分析了可用的氨生成技术,确定了零碳氨在经济上合理的条件,并简要介绍了这种生产对投资者有吸引力的政策先决条件。鉴于目前的行业状况,如果没有适当的碳税和/或替代激励措施等政策支持,大规模部署绿色氨的可能性不大。在缺乏此类政策的情况下,绿色氨仅可能在可再生能源生产成本极低或发电量严重过剩的地区,在能源系统中取得小规模进展。
用电子氢替代部分化石燃料氢。这种电子氢生产的规模不一定小,因为传统的哈伯-博世合成工厂非常大。如今,工业氨生产厂平均日产氨 500-1,500 公吨 (MTPD),最大的工厂日产氨超过 3,500 公吨。以氨的大规模性为例,假设容量系数为 50%,用电子氢替代仅 200 MPTD 的产量就需要 150-200 MW 的可再生电力资源和类似规模的电解。2下一步,将利用大量可再生能源建造新的电子氨工厂。完全电子氨生产的一个挑战是需要工艺灵活性来管理可变的可再生能源,例如太阳能和风能。如今,哈伯-博世工厂基于化石燃料原料针对连续运行进行了优化,因此运行灵活性有限。灵活操作的风险包括热循环导致催化剂和设备寿命缩短以及生产效率降低。目前可以实施的一种解决方案是使用大型储氢缓冲器来管理不灵活的哈伯-博施工艺中间歇性的可再生能源原料。采用这种设计,哈伯-博施工艺将始终有恒定的原料。更好、更具成本效益的解决方案是优化哈伯-博施工艺,使产量根据可再生能源投入而变化。这种调节能力可能通过各种工厂设计和操作技术来实现。最后,电子氨合成的新技术,如低压、低温或电化学合成,仍处于实验室规模的研究阶段。近期的电子氨生产设施可能会使用哈伯-博施合成和某种形式的灵活性管理。
甲氨蝶呤是一种叶酸拮抗剂。2 四氢叶酸是叶酸的活性形式,是嘌呤和胸苷酸合成所必需的。叶酸被二氢叶酸还原酶 (DHFR) 还原为四氢叶酸。甲氨蝶呤的细胞毒性来自三种作用:抑制 DHFR、抑制胸苷酸和改变还原叶酸的转运。3 抑制 DHFR 会导致胸苷酸和嘌呤缺乏,从而导致 DNA 合成、修复和细胞复制减少。3 DHFR 对甲氨蝶呤的亲和力远大于其对叶酸或二氢叶酸的亲和力,因此同时给予大剂量叶酸不会逆转甲氨蝶呤的作用。 2 然而,如果在甲氨蝶呤后不久服用四氢叶酸衍生物亚叶酸钙,则可能会阻断甲氨蝶呤的作用,因为它不需要 DHFR 来激活。2 中等剂量 (> 100 mg/m 2 ) 至高剂量甲氨蝶呤 (> 1000 mg/m 2 )4 加亚叶酸救援通常用于癌症治疗。3 甲氨蝶呤对快速增殖细胞最有效,因为细胞毒作用主要发生在细胞周期的 S 期。3 甲氨蝶呤还具有免疫抑制活性,可能是由于抑制淋巴细胞增殖。5
- 两家公司计划成立合资企业,建设一座 1.3 吉瓦的绿色氢能工厂,年产 100 万吨绿色氨 - 将联合开发约 6 吉瓦的太阳能和风能发电能力 - 将利用 Greenko 的抽水蓄能平台和能源存储云为绿色氨工厂供应不间断的可再生能源电力,并利用 ONGC 的大宗商品营销经验 新德里,海得拉巴,2022 年 7 月 26 日 ONGC,一家 Maharatna 集团,是印度最大的原油和天然气公司,净资产为 280 亿美元,今天宣布与印度领先的能源转型公司 Greenko 集团建立战略合作伙伴关系,共同在该国开发年产 100 万吨的绿色氨生产和储存设施,用于出口。两家公司计划成立合资企业,通过 1.3 吉瓦的绿色氢能工厂生产年产 100 万吨绿色氨,利用 Greenko 与全球最大的碱性电解槽制造商 John Cockerill 的独家合作伙伴关系这项开创性的努力将成为世界上最大的可再生能源项目之一,需要约 6 吉瓦的太阳能和风能可再生能源,再加上 Greenko 开创性的抽水蓄能平台,可产生 1.4 吉瓦的全天候可再生能源电力 (RE RTC)。该项目将由 ONGC 和 Greenko 共同拥有和资助,结合双方优势,在产品设计和市场开发的各个方面展开合作。该项目生产的绿色氨打算在国际市场上销售,因为国际市场对以绿色能源为原料的替代分子需求很高。该项目旨在协助印度的绿色氢能使命,满足该国对提供本土绿色能源解决方案的迫切需求,并为该国的深度脱碳努力做出贡献。Greenko 首席执行官兼董事总经理 Anil Kumar Chalamalasetty 在评论此次合作时表示:“我们很高兴能与印度最大的原油和天然气公司 ONGC 合作,共同努力让印度成为全球能源转型努力的领导者。这一开创性的合作伙伴关系将推动印度从碳基化石能源进口国转变为绿色氢、绿色氨和绿色分子等可再生能源衍生产品的出口国。Greenko 的智能可再生能源存储平台 (IRESP) 将实现尊敬的印度总理 Shri Modi Ji 的愿景,即印度在全球应对气候变化的努力中发挥领导作用,并使我们成为可靠、可持续的国家
摘要 本研究介绍了一系列实验,研究在风的影响下不同孔隙度的木质燃料阵列的阴燃行为。使用在实验室规模的风洞内燃烧的木垛模拟野外燃料。通过测量质量损失和排放量来表征阴燃行为。结果表明,在所有情况下,平均燃烧率随风速增加而增加。在高孔隙度情况下,随着风速的增加,燃烧率增加了 18% 到 54%。对于低孔隙度情况,在 0.5 到 0.75 m/s 之间观察到燃烧率增加了约 170%。CO/CO 2 排放量之比随风速降低。因此,风可能有助于促进阴燃燃烧,CO/CO 2 的下降表明了这一点,而 CO/CO 2 是燃烧效率的标志。进行了理论分析以评估时间分辨质量损失数据中的指数衰减行为。质量和热传递模型被用来评估氧气供应或热量损失是否能够单独解释观察到的指数衰减。分析表明,质量传递或热传递本身都无法解释指数衰减,但可能需要两者结合。
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