将电转气工艺与地下天然气储存相结合,可以有效地储存多余的电力以备后用。枯竭的碳氢化合物储层可以用作储存设施,但在这种地点储存氢气的实际经验有限。这里我们展示了一项现场试验的数据,该试验在枯竭的碳氢化合物储层中储存了 119,353 立方米的氢气与天然气混合。285 天后,氢气回收率为 84.3%,表明该工艺的技术可行性。此外,我们报告称微生物介导了氢气向甲烷的转化。在研究模拟真实储层的中观宇宙的实验室实验中,氢气和二氧化碳在 357 天内的 14 个周期内可重复地转化为甲烷(0.26 mmol l −1 h −1 的释放速率)。理论上,这个速率允许在测试储层中每年生产 114,648 立方米的甲烷(相当于 ~1.08 GWh)。我们的研究证明了氢存储的效率以及在枯竭的碳氢化合物储层中进行地质甲烷化的重要性。
《气候法》通过后,欧盟委员会努力建立政策框架和一系列防护措施,以尽量减少氢气生产的意外后果。氢气是一种能源载体,而不是直接的能源。因此,委员会指出,电解氢生产将需要大量新的可再生能源发电,到 2030 年可能高达 500TWh,否则将面临增加对化石能源发电需求的风险。氢气生产推动新的和不断增加的化石燃料发电发展似乎与欧盟的脱碳目标背道而驰。为了防止出现这种负面政策结果,欧盟制定了一套规则来管理电解氢的生产:额外性、地理可交付性和时间匹配——统称为“三大支柱”。更具体地说,委员会通过了:
汽车修理厂的废物管理不当对环境污染造成了重大影响。这些修理厂附近的区域暴露于大量废机油和其他碳氢化合物废物中。生物修复可能是一种实用的解决方案,因为它具有更好的成本效益和高完全矿化概率,不会造成二次污染。因此,本研究旨在分离、表征和鉴定能够利用和降解碳氢化合物的真菌。这项研究是通过收集马来西亚半岛北部地区受石油污染的场所(包括车间、家庭和污水处理厂)的土壤和水样本进行的。通过在含有废机油(碳氢化合物)作为唯一碳源的选择性琼脂上培养真菌来筛选碳氢化合物降解能力。在选择性琼脂上生长的真菌菌落被划线并传代培养到马铃薯葡萄糖琼脂上,直到获得纯分离物。通过 2,6-二氯苯酚靛酚 (DCPIP) 测定进行进一步筛选,以确认所有真菌分离物利用碳氢化合物的能力。根据形态学特征和显微镜观察对分离的真菌进行了鉴定。从石油污染环境中分离出的四种真菌被鉴定为 Aspergillus sydowii USM-FH1、Aspergillus westerdijkiae USM-FH3、Curvularia lunata USM-FH6 和 Chaetomium globusum USM-FH8。这些真菌分离物在烃类污染场地的生物修复中表现出良好的应用潜力。
我们的参与是在东约克郡站点的电解系统,地下氢储存溶液和氢开放循环燃气轮机(OCGT)的可行性和概念设计的发展。该项目将在35兆瓦的电解器中使用可再生能源生产氢,该能量将存储在地下盐洞穴中。然后将使用储存的氢来发射OCGT,该OCGT可以在需求高时向电网导出功率。
能量三元素提出了一个巨大的挑战,但它也为碳氢化合物行业提供了一个机会,可以在更清洁,更可持续的能源未来发展和发挥作用。虽然从碳氢化合物中过渡是为了消除气候变化,但该行业可以利用其专业知识和资源来为清洁能源技术和解决方案的发展做出贡献。通过拥抱多样化,技术进步和全球合作,碳氢化合物行业可以驾驶能源三元素的复杂性,并确保其在明天的能源环境中的地位。印度管理能源三元素的方法是一个复杂而动态的过程。通过多样化追求能源安全,通过电气化和清洁烹饪解决方案确保能源平等,并通过可再生能源和保护工作确定环境可持续性的优先级,印度正朝着更加可持续的能源未来迈出了重大进步。尽管仍然存在挑战,例如融资和基础设施发展,但印度致力于解决能源三元素的承诺表明了其对更清洁,更公平和安全的能源环境的奉献精神。随着印度继续实施这些策略,它是其他国家努力实现21世纪能量三元素平衡的鼓舞人心的模式。
摘要:能源储存是英国能源系统转型的重要组成部分,是稳定间歇性可再生电力供应和满足季节性需求变化的关键机制。低碳氢为可变的可再生能源供需提供了一种平衡机制,也是一种降低家庭供暖碳排放的方法,这对于实现英国 2050 年的净零目标至关重要。多孔岩石中的地质氢储存可在各种时间尺度上提供大规模能源储存,并且由于英国海上碳氢化合物油田广泛可用、已建立油藏和现有基础设施而具有良好的前景。本文探讨了英国大陆架油田的储存潜力。通过比较可用的能源储存容量和当前的国内天然气需求,我们量化了使英国天然气网络脱碳所需的氢气。我们估计总氢气储存容量为 3454 TWh,大大超过了 120 TWh 的季节性国内需求。在与专家焦点小组协商后,多标准决策分析确定了与海上风电结合的最佳领域,这可以促进大规模可再生氢的生产和储存。这些结果将用作未来能源系统建模的输入,在能源转型的背景下优化海上石油和天然气与可再生能源部门之间的潜在协同作用。
摘要。In order to explore the effects of different remediation methods on the degradation rate of total petroleum hydrocarbons and enzyme activity in oil-contaminated soil, a study was conducted using six different treatments, including adding rhamnolipid (S), organic fertilizer (F), degradation bacteria (J), rhamnolipid + degrading bacteria (SJ), organic fertilizer + rhamnolipid(SF)和有机肥料 +降解细菌(FJ),以补充油污染的土壤。该研究检查了在不同的培养时间,研究了总石油烃的降解速率的变化以及四种土壤酶(尿素酶,过氧化物酶,脱氢酶和脂肪酶)的活性。结果表明,在修复60天后,所有处理都提高了被污染的土壤中总石油烃的降解率。通过FJ处理获得了最佳结果,降解率为31.72%。所有治疗中的酶活性都显着高于不同培养期间对照的酶活性。统计分析表明,尿素酶,过氧化物酶和脂肪酶的活性与受污染的土壤中总石油烃的残留率显着负相关。脱氢酶的活性与被污染的土壤中总石油烃的残留率高度显着相关。关键词:总石油烃,尿素酶,脱氢酶,过氧化物酶,脂肪酶
