颜色变化或气体生产P-SOP 0187半定量视觉评估对接种液体介质DNase DNase活性P-SOP的外观变化P-SOP 0181使用盐酸在DNase琼脂(或不带补充剂)上使用盐酸进行半定量性评估P-SOP 0149使用Stab Technique的半定量视觉评估用于乳糖链球菌的乳糖明胶溶质反应颜色变化或气体生产P-SOP 0187半定量视觉评估对接种液体介质DNase DNase活性P-SOP的外观变化P-SOP 0181使用盐酸在DNase琼脂(或不带补充剂)上使用盐酸进行半定量性评估P-SOP 0149使用Stab Technique的半定量视觉评估用于乳糖链球菌的乳糖明胶溶质反应
JSE 成立的目的是研究、规划、投资和运营国际液化氢供应链。JSE 目前正致力于 2021 年 8 月由日本新能源和工业技术发展组织 (NEDO) 绿色创新基金项目选定的“液化氢供应链商业化示范项目”。该示范旨在支持开发每年数万吨规模的氢气液化和运输技术,以便在 2030 年代实现商业化,并建立从澳大利亚到日本的一体化国际液化氢供应链。
摘要 液态空气储能 (LAES) 处于中试规模。空气冷却和液化可储存能量;再加热可使空气在压力下重新蒸发,为涡轮机或发动机提供动力 (Ameel 等人,2013)。液化需要去除水和二氧化碳,防止结冰。本文提出随后对这种二氧化碳进行地质储存——为储能行业提供一种新型二氧化碳去除 (CDR) 副产品。它还评估了实施这种 CDR 方法的规模限制和经济机会。同样,现有的压缩空气储能 (CAES) 使用空气压缩和随后的膨胀。CAES 还可以增加二氧化碳洗涤和随后的储存,但需要额外付费。CAES 每公斤空气储存的焦耳比 LAES 少——每储存焦耳可能洗涤更多的二氧化碳。本世纪,实际运营的 LAES/CAES 技术无法提供全面的 CDR(Stocker 等人,2014 年),但它们可以提供 LAES 预计的 CO 2 处理量的约 4% 和当前技术 CAES 的不到 25%。本世纪,LAES CDR 可能达到万亿美元的规模(至少 200 亿美元/年)。由于需要额外的设备,改进的传统 CAES 存在更大但不太确定的商业 CDR 机会。CDR 对 LAES/CAES 使用量增长可能具有商业关键性,而必要的基础设施可能会影响工厂的规模和布局。理论上,低压 CAES 的建议设计在一个世纪内提供了全球规模的 CDR 潜力(忽略选址限制)——但这必须与竞争的 CDR 和储能技术进行成本核算。
液化空气集团执行委员会成员、创新主管 Armelle Levieux 表示:“氨裂解和氢液化技术的结合为支持全球氢市场的增长提供了额外的解决方案。我们欢迎欧盟委员会对我们的 ENHANCE 项目的支持,该项目有助于在欧洲建立可行的可再生和低碳氢供应基础设施。根据我们的 ADVANCE 战略计划,该项目支持液化空气集团对能源转型的承诺,低碳氢在工业和交通脱碳方面发挥着关键作用。ENHANCE 支持欧洲实现碳中和的宏伟目标”。
国际能源署生物能源技术合作计划的任务之一是利用生物燃料实现交通脱碳。在这个专家网络中,建立了一个用于生产先进液体和气体运输生物燃料设施的数据库,并自 2009 年以来一直在监测其发展情况。该数据库包括通过酒精喷射、电子燃料生物质混合物、快速热解、发酵、气化、水热液化、加氢处理等技术生产先进生物燃料的设施。该数据库的最新更新于 2024 年 11 月完成。目前,该数据库包含 258 个活跃条目,与上面列出的不同技术有关。本报告提供了多年来对先进生物燃料示范设施的监测和数据收集的见解。
• 严重洪水事件期间处于危险中的区域包括伦顿、肯特和图克维拉的 2,800 多英亩土地和 640 栋建筑,评估价值为 44 亿美元(土地和改良物)。该站的设计和定位还旨在通过将溢流泵回格林河水道,在上游失去格林河防洪能力的情况下提供帮助。 • BRPS 操作易受地震和结构影响。在地震期间和地震之后,设施下方和附近的土壤液化可能导致该站脱机,并对设施和设备造成结构损坏。 • 现有的鱼类通道系统会危害鱼类,并阻碍多种物种的上游/下游迁徙,包括濒临灭绝的普吉特湾奇努克鲑鱼。
从外国的角度来看,印度在绿色能源过渡和数字化方面的持续投资也引起了人们的关注。印度打算在2070年之前是碳中立,考虑到起点,这是一个雄心勃勃的目标。与太阳能一起,印度现在正在投资海上风力发电。煤气气化和液化能力正在增加以补偿能源进口。将压缩沼气(CBG)混合到压缩天然气(CNG)和管道气体(PNG)中,将在各个阶段成为强制性。生物量生产正在通过农业和生物生产设施加强。正在为公共交通创建一个数字支付系统。电动汽车的使用正在增加,并且充电基础设施正在改善。