2a)如何工作?2b)正面和负面影响2C)到达那里的方式2D)社会,经济和环境考虑2E)最佳计划包括。结构2f)缓解C02,G-开发具有新的和验证的技术,尤其是负担得起的技术
• 全球能源结构可能转向电力(到 2050 年预计电力需求为 3 倍 1 )和氢气(2021 年为 9400 万吨;到 2050 年预计氢气需求增长 4-6 倍 2 ) • 可再生能源成本的快速下降提高了与传统化石能源发电的竞争力 • 发展中国家对推进低碳氢气部署的兴趣空前高涨 • 氢气终端使用行业应用增长(主要是电力和运输行业)3
首先,它可以用于燃料电池,通过电化学反应产生电能。其次,与天然气类似,氢气可以在燃气轮机中燃烧。燃料电池的优势在于,在将氢气转化为电能方面,它们比燃气轮机更节能。然而,燃料电池的生产成本要高得多,需要高纯度的氢气,而且在基于现有技术大规模部署时,需要更多的土地。因此,虽然它们可以成为微电网脱碳的良好解决方案,但在设计和技术改进之前,它们目前不适合公用事业规模的发电。尽管如此,我们将继续探索氢燃料电池在分散发电中的应用,以增强现有的电网基础设施并补充传统发电厂的运营。
首先,它可以用于燃料电池,通过电化学反应产生电能。其次,与天然气类似,氢气可以在燃气轮机中燃烧。燃料电池的优势在于,在将氢气转化为电能方面,它们比燃气轮机更节能。然而,燃料电池的生产成本要高得多,需要高纯度的氢气,而且在基于现有技术大规模部署时,需要更多的土地。因此,虽然它们可以成为微电网脱碳的良好解决方案,但在设计和技术改进之前,它们目前不适合公用事业规模的发电。尽管如此,我们将继续探索氢燃料电池在分散发电中的应用,以增强现有的电网基础设施并补充传统发电厂的运营。
多乳酸(PLA)或聚乳酸是由可再生源(蔬菜,玉米,糖)产生的,是最常用的可生物降解材料。它是最常用的生物降解聚酯,由于其良好的强度,生物相容性和生物降解性。然而,其生物降解需要在微生物在某种培养基中作用之前将PLA水解为低聚物或单体。这些单体对于减少原材料的必要性以及与PLA生产和处置相关的环境影响至关重要[1-9]。它的降解取决于所使用的化学,物理和生物学剂,分子和超分子结构的聚合物,即晶体形式,pH,水解降解的速率,D-酯异构体的含量,温度,纳米材料的含量。完成化学/物理过程后,水解是随机的,而当酶进行水解时,则在聚合物链的结尾发生水解。水解发生在无定形区域,这导致结晶度的增长[6-9]。
比今天的在2050年到2050年保持300个TWH/年,以减少并最终消除基于碳的工业应用的流程排放。 鉴于我们到2050年的气候中立目标以及化石燃料的量化,到2040年,欧洲炼油厂的氢需求应大大减少,到2050年消失,而钢铁厂的需求和化学工业的需求将增加。 →欧洲和的可再生能源潜力在2050年到2050年保持300个TWH/年,以减少并最终消除基于碳的工业应用的流程排放。鉴于我们到2050年的气候中立目标以及化石燃料的量化,到2040年,欧洲炼油厂的氢需求应大大减少,到2050年消失,而钢铁厂的需求和化学工业的需求将增加。→欧洲和