与往常一样,我们专注于优化炼油厂资产并降低工艺装置的能耗。自 2019 年起,我们开始使用加氢重质焦化柴油 (HHCGO) 代替更昂贵的低硫燃料油 (LSFO) 作为炼油厂燃料。我们采用分批操作废碱处理器 (SCT),该处理器用于去除原油中的硫和其他化合物,以实现最大利用率,从而减少天然气和电力消耗。除了减少能源消耗外,这两项措施还为公司带来了可观的节约。
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随着计划在2045年将LNG基础设施重新使用以进行氢过渡,该研究表明,通过LNG作为对石油价格波动的潜在对冲,直到完全可再生电网可以实现,LNG的增量水平将减少2.1%至14.6%。在更有效的发电厂中使用时,LNG作为LSFO的替代品可能会导致生命周期碳强度降低38%至44%。天然气可以用作替代残余油,直到到2045年完全淘汰为止,因为生物柴油的局部生产得到加速,并且进口了绿色氨和氢的技术。下一步HSEO发起了一段公众的宣传,因为立法者考虑了维持现状或进一步发展和工程设计研究的后果,将社区和公用事业利益相关者的反馈整合到夏威夷电气,夏威夷天然气和夏威夷。HSEO的发现表明,在O'Ahu上使用液化天然气可能会导致成本和碳的节省,但分析取决于某些关键的假设和风险,包括监管机构和夏威夷电气的接受,环境审查,许可和积极的项目时间表。
晶格、自旋和轨道自由度之间的相互作用。[1] 这些晶体可以容纳各种决定其性质的阳离子物种,从而产生不同的电子、磁性和光学行为。[2] 例如,它们的催化活性和性能可受到 A 位和/或 B 位阳离子取代或部分取代的显著影响。[3–6] 在众多用于催化应用的钙钛矿中,Sr 掺杂的镧铁氧体 (La 1 −xSr x FeO 3 ; LSFO) 在光催化水分解方面引起了特别的关注,[7–10] 其中 Fe 作为 B 位过渡金属阳离子驱动选择性氧化。 La 3 +阳离子被氧化态较低的阳离子(即Sr 2 +)取代,导致B阳离子部分氧化为氧化态较高和/或形成氧空位,从而产生更佳的催化活性。[10] 钙钛矿能够容纳多种取代基和掺杂剂,这为其组成和相关氧化态提供了很大的灵活性。这种可调性反过来又使得可以根据各种应用调整钙钛矿的物理化学性质,例如固体氧化物燃料电池(SOFC)中的阴极材料、非均相催化中的催化剂和氧载体、氧分离膜和固态气体传感器。[11]
