ACC 美国化学理事会 ACEEE 美国能源效率经济委员会 AEO 年度能源展望 AMO 美国能源部先进制造办公室 ANL 阿贡国家实验室 BAU 一切照旧 BF 高炉 BF-BOF 高炉-碱性氧气转炉 BOTTLE 防止热塑性塑料进入垃圾填埋场和环境的生物优化技术(美国能源部联盟) Btu 英国热量单位 BTX 苯、甲苯和二甲苯 CCS 碳捕获和储存 CCUS 碳捕获、利用和储存 CDQ 干熄焦 CH 4 甲烷 CHP 热电联产 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 CSP 聚光太阳能热发电 CST 聚光太阳能热能 DAC 直接空气捕获 DOE 美国能源部 DRI 直接还原铁 EAF 电弧炉 EERE 美国能源部能源效率和可再生能源办公室 EIA 美国能源信息署 EU 欧盟
本研究提出了一种新型的,生态效率高的混合系统,旨在同时生产功率,氧气和甲醇。它利用可乐厂的能量,并结合了最先进的废热恢复过程(WHRP)。该系统有效地将电力和甲醇生产与WHRP合并,从而改善了工业能源转型的环境可持续性和经济可行性。它由燃料改革和燃烧单元,废热恢复单元,通过水电解产生氢气的单元以及甲醇合成模块。这种配置可产生12.72兆瓦的电力,0.51 kg/s的氧气和0.53 kg/s的甲醇,可实现46.8%的能源生产率,并且运气效率为85.13%。经济分析表明,电力的竞争成本为每千瓦时0.099美元,甲醇的竞争成本为0.56美元。该系统超过了热力学效率,运营和产品成本的当前技术,并降低了CO 2排放,证明了它作为对工业能源挑战的可持续且经济上可持续的解决方案的潜力。它支持循环经济概念中的全球可持续性计划和适合。
在2024年,全球秩序经历了加速的重组,贸易障碍的增加并加深了地缘政治影响,对生产和供应链的稳定和贸易秩序构成了重大挑战。同时,中国经济的增长减缓了,需求仍然疲软,钢铁行业正面临着越来越多的压力。为了减轻和控制生产成本,可乐和钢铁公司采用了一种更谨慎的方法来推动煤炭采购政策。在供应方面,全球煤炭的供应相对丰富,尤其是在下半年,当时中国以外的需求下降,导致进口煤炭涌入中国。这有效地增强了焦化煤的供应,并进一步扩大了市场供应和需求之间的差距。推销煤炭价格在年初下降,随后下降了较高的波动率,国内综合coking Coking Coal Index从年初开始从每吨2,135元下降到年底下降到每吨的每吨1,282元人民币,占年中的下降近40%。
Wednesday, 18 th May 2022 07h00 – 08h00 Arrival of Participants and Registration 08h00 – 10h00 Opening Ceremony 08h00 – 08h05 Welcome and prayer by Master of Ceremonies – Mr. Paddy Mukando 08h05 – 08h10 Zambia National Anthem and EU Hymn 08h10 – 08h15 Opening Remarks by Mrs. Chawe P. M. Chuulu;商业,贸易和工业部常设秘书08H15 - 08H25 AMB的讲话。Albert Muchanga;非洲联盟经济发展,贸易,工业和矿业专员08H25-08H30帕梅拉·可口可乐女士Hamliton女士首席执行官的讲话;国际贸易中心08H30 - 08H40 Jutta Urpilainen女士(TBC)的言论;欧盟国际伙伴关系专员08H40 - 08H50备注。 Chipoka Mulenga,国会议员;商业,贸易和工业部长08H50 - 09H05 HAKAINDE HICHILEMA先生的主题演讲;赞比亚共和国总裁09H25-09H40特别小组:H.E Hakainde Hichilema先生和欧盟国际伙伴关系专员在赞比亚欧盟商业合作伙伴关系 - 每个问题3。 由Rosetta M Chabala 09H40 - 09H50照片会议Albert Muchanga;非洲联盟经济发展,贸易,工业和矿业专员08H25-08H30帕梅拉·可口可乐女士Hamliton女士首席执行官的讲话;国际贸易中心08H30 - 08H40 Jutta Urpilainen女士(TBC)的言论;欧盟国际伙伴关系专员08H40 - 08H50备注。Chipoka Mulenga,国会议员;商业,贸易和工业部长08H50 - 09H05 HAKAINDE HICHILEMA先生的主题演讲;赞比亚共和国总裁09H25-09H40特别小组:H.E Hakainde Hichilema先生和欧盟国际伙伴关系专员在赞比亚欧盟商业合作伙伴关系 - 每个问题3。由Rosetta M Chabala 09H40 - 09H50照片会议
简介 2025 年能源与工业领导力优先事项代表着对解决该领域关键挑战的重大承诺。这些努力的最前线是一项优先的国家任务,它将作为资源分配和研究活动的指导框架。该任务的重点是到 2030 年实现原油向化学品的大规模转化,推动能源领域的创新和效率。这些努力包括优化反应器设计以减少焦炭形成并改善重质原油的加工、推进单步油转化学品催化剂以及开发残渣升级技术以将低价值材料转化为高价值产品,如石墨烯和特种碳。虽然这项任务是我们的首要任务并将获得大部分资金,但我们也认识到其他能源与工业计划的重要性。这些举措包括降低清洁氢能的成本、增加可再生能源的份额、提高原材料和产品的可重复使用性、建立和运营第一个净零碳矿、推进电动汽车和电动汽车电池的生产、开发能够理解和适应环境的多用途工业机器人,以及展示商业规模的小型模块化反应堆 (SMR) 核裂变发电厂。这些努力共同支持能源和工业领导力的全面方法。
石墨烯已被证明是复合材料的特殊增强添加剂,但其合成的高成本在很大程度上阻止了其在工业规模上的增加。Flash Joule加热提供了一种快速的,批量的方法,用于从煤炭材料(例如冶金可乐(MC))合成石墨烯,进入冶金焦源浅灰灰石墨烯(MCFG)。在这里,这项工作研究了比文献中先前报道的纳米纤维含量含量更高的石墨烯 - 环氧复合材料的特性。具有20至50 wt%的MCFG的复合材料。MCFG的比例为1:2:DGEBA,年轻的模量增加了92%,比例为1:3,硬度增加了140%。 在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。 在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。 最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。 作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。MCFG的比例为1:2:DGEBA,年轻的模量增加了92%,比例为1:3,硬度增加了140%。在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。 在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。 最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。 作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。在MCFG的1:4比率下,DGEBA,抗压强度和最大应变分别增加145%和61%。在MCFG的1:3比例时:DGEBA,韧性增加了496%。最后,以MCFG的1:1比率:DGEBA,温室气体排放,用水和能耗分别降低了33%,47%和34%。作为FG坠落的成本,因为它可以由MC(如MC)(如MC),没有溶剂或水的毫秒而产生,因此前景有望在复合材料中进行高载荷。
1 0.139 73.25 3.0 0.60 10.18 0.42 0.08馏出燃油编号2 0.138 73.96 3.0 0.60 10.21 0.41 0.08馏出燃油编号4 0.146 75.04 3.0 0.60 10.96 0.44 0.09乙烷0.068 59.60 3.0 3.0 0.60 4.05 0.20 0.20 0.04乙烯0.058 65.96 3.0 0.60 0.60 0.60 3.83 0.17 0.17 0.03重气油0.148 74.92 3.0 0.60 0.60 11.009 0.09 3.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0944 3.0 isob obobut 0.09 3.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09 isob obob obob obob obob obob obob obob obobut 6.43 0.30 0.06 Isobutylene 0.103 68.86 3.0 0.60 7.09 0.31 0.06 Kerosene 0.135 75.20 3.0 0.60 10.15 0.41 0.08 Kerosene-Type Jet Fuel 0.135 72.22 3.0 0.60 9.75 0.41 0.08 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0.092 61.71 3.0 0.60 5.68 0.28 0.06润滑剂0.144 74.27 3.0 0.60 10.60 10.69 0.43 0.09运动汽油0.125 70.22 3.0 0.60 0.60 0.60 8.78 0.08 NAPHTHA(NAPHTHA 7.36 0.33 0.07 Other Oil (>401 deg F) 0.139 76.22 3.0 0.60 10.59 0.42 0.08 Pentanes Plus 0.110 70.02 3.0 0.60 7.70 0.33 0.07 Petrochemical Feedstocks 0.125 71.02 3.0 0.60 8.88 0.38 0.08 Propane 0.091 62.87 3.0 0.60 5.72 0.27 0.05丙烯0.091 67.77 3.0 0.60 6.17 0.27 0.05残留燃油编号5 0.140 72.93 3.0 0.60 10.21 0.42 0.08残留燃油编号6 0.150 75.10 3.0 0.60 11.27 0.45 0.09 Special Naphtha 0.125 72.34 3.0 0.60 9.04 0.38 0.08 Unfinished Oils 0.139 74.54 3.0 0.60 10.36 0.42 0.08 Used Oil 0.138 74.00 3.0 0.60 10.21 0.41 0.08 Biomass Fuels - Liquid Biodiesel (100%)0.128 73.84 1.1 0.11 9.45 0.14 0.01乙醇(100%)0.084 68.44 1.1 0.11 0.11 5.11 5.75 0.09 0.01渲染动物脂肪0.125 71.06 1.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 8.88 0.14 0.14 0.01酒,伍德
波士顿金属公司正在通过 MOE 开辟一条新的初级炼钢工艺路线。与使用碳还原铁矿石的传统路线(即将铁与矿石中的氧分离)不同,MOE 工艺使用直流电还原铁矿石。矿石在 1,600°C 左右的氧化物电解质中熔化,穿过熔池的电子将铁与氧分离,产生的副产品是氧气,而不是正常的 CO 和 CO 2 混合物。请参阅下面的公式。结果是清洁、高纯度的液态金属,可以直接送往钢包冶金,而无需重新加热。该工艺可用于所有铁矿石等级。MOE 工艺消除了焦炭生产、铁矿石加工、高炉还原和碱性氧气炉精炼的需要。它还可以取代天然气供给的 DRI 生产。该公司还在探索该技术用于铌和钒等其他高价值金属,并正在巴西投资一家试验工厂。新技术预计将在 2026 年实现钢铁商业化。自 2019 年以来,RHI Magnesita 一直是 Boston Metal 的主要合作伙伴。
摘要 - 预计家庭服务机器人将执行在家庭环境中通常遇到的广泛任务。对于自主操作,应能够计划其行为以提前执行这些任务,并且至少应该能够计划在操作过程中进行其他任务。是由于环境中的可变性和不确定性,最好将机器人赋予基于学习的任务计划能力,该功能取决于人类机器人的影响(HRI)。我们采用一种基于案例的推理(CBR)方法来进行家庭服务 - 机器人学习,并对认知HRI范式进行评估,其中包括四个Cog-Nitive模型(需求,任务,交互和用户模型),以适应给定情况。给出了用户的新命令,机器人从已经存在的任务中找到了最接近的任务案例,以从计划开始并修改它(即动作序列)根据认知模型适应给定情况。为了促进我们CBR方法中使用的任务案例的可重复性和灵活性,机器人任务说明语言(RTDL)旨在使用原子行动分类法表示任务[1]。所提出的方法应用于“带我的可乐”场景,并在我们的机器人系统IDRO中实现。
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