简介 石油产品占马里兰州能源消耗的三分之一以上,通过在交通、工业、供暖和电力领域的使用,在商业和公共卫生中发挥着重要作用。该州拥有 1,800 多个零售加油站和多个主要运输燃料终端,每年消耗超过 31 亿加仑的石油产品,主要用于交通运输(例如,包括乙醇、柴油和喷气燃料在内的汽油)。1 居民使用馏分燃料油或 DFO(占马里兰州家庭的 8%)和丙烷(占家庭的 3%)作为主要供暖来源。2 该州的关键基础设施和关键资源 (CIKR) 通常依靠液体燃料来正常运行和应对紧急事件。
• DEP 的 ER 主任和 EPO 工作人员参加了过去的 PEMA IST,并介绍了能源和液体燃料保障规划的必要性。 • 这些讨论的重点是: • DEP 在液体燃料短缺的能源保障中的作用 • 县和地方政府层面评估和应对短期和中期液体燃料短缺的规划和响应能力的现状 • 结论是,规划和响应能力不一致,并且有大量技术指导和援助请求
由于用可再生能源解决方案取代化石液体燃料的任务如此艰巨,而且不同行业最具吸引力的解决方案可能会随着时间的推移而发展,我们需要支持广泛的低碳低碳解决方案的出现。我们鼓励澳大利亚政府采用广泛而持久的政策框架,为生产者和用户提供长期的可见性和可预测性,并使市场能够随着时间的推移确定和开发最有效和最实用的解决方案。这可能意味着,对于最初成本较高但长期可扩展性和竞争力前景良好的解决方案,尤其是对于那些没有有效的替代脱碳方案的行业,也需要一些额外的有针对性的支持。
增材制造 (AM) 提供了新的设计和制造机会,可以降低成本和缩短工期、整合零件并优化性能。正在评估的一项技术是激光粉末定向能量沉积 (LP-DED),与激光粉末床熔合 (L-PBF) 相比,该技术可显著提高规模。NASA 和行业合作伙伴一直在开发 LP-DED 工艺,以展示用于液体火箭发动机通道冷却喷嘴的内部通道几何形状和开发组件。优化液体火箭发动机在极端高压和氢环境中的材料仍然是一项关键挑战。NASA 已经开发出一种名为 NASA HR-1(耐氢 -1)的辅助材料作为使用 AM 技术的解决方案。NASA HR-1 是一种高强度 Fe-Ni 高温合金,旨在抵抗高压、氢环境脆化、氧化和腐蚀。NASA HR-1 满足液体火箭发动机部件的材料要求,包括良好的耐氢性、高导电性、良好的低周疲劳性能以及高热通量环境中部件的高伸长率和强度。除了供应链的进步之外,高密度薄壁材料的材料特性和工艺特性已经完成。NASA 还在 LP-DED NASA HR-1 中完成了几个缩比和全尺寸通道壁喷嘴的制造,并完成了热火测试。这包括改进工艺以生产薄壁和各种通道几何形状,以满足通道壁喷嘴应用的要求。本文将概述 LP-DED 工艺开发、材料特性和特性、组件制造和热火测试。使用液氧 (LOX)/甲烷对着陆器级 7K-lbf 推力室完成了热火测试。除了硬件开发之外,还将介绍热火测试的设计概述和结果,以供未来在 2K-lbf 和 35k-lbf 推力室和大型制造技术演示器上进行测试。
随着经济性资源枯竭以及生产向经济性较差的地层转移,美国亨利港天然气现货价格稳步上涨 参考案例 2022 年亨利港天然气现货价格为每百万英热单位美元
要求基于2023年2月10日1023年2月10日的委员会法规(EU)2023/1185,补充欧洲议会的2018/2001号指令(EU)和理事会,通过确定为液体燃料的液体燃料和液体储蓄的温室气体排放的最低限度,并通过确定液体燃料的液体燃料,并通过确定液体燃料的最低限度,并为GEADOLICES提供了补充,并为GEADOLICES提供了备用的碳燃料,并为GEADOLOCY提供了限制,并为GEADOLICE提供了额外的碳燃料,并为GEADOLISE提供了补充的GENERISE GENHOUSES GENOLY GENERIATS,非生物出源的燃料和回收的碳燃料(以下称委员会对GHG RFNBOS的规定)。授权法规的法律依据在艺术中规定。红色II的28(3)。 除此之外,还考虑了欧洲委员会在生活文件“问答”中发布的其他指南“用于RFNBOS和RCF的认证” 2,以开发该系统文档。红色II的28(3)。除此之外,还考虑了欧洲委员会在生活文件“问答”中发布的其他指南“用于RFNBOS和RCF的认证” 2,以开发该系统文档。
要求基于2023年2月10日1023年2月10日的委员会法规(EU)2023/1185,补充欧洲议会的2018/2001号指令(EU)和理事会,通过确定为液体燃料的液体燃料和液体储蓄的温室气体排放的最低限度,并通过确定液体燃料的液体燃料,并通过确定液体燃料的最低限度,并为GEADOLICES提供了补充,并为GEADOLICES提供了备用的碳燃料,并为GEADOLOCY提供了限制,并为GEADOLICE提供了额外的碳燃料,并为GEADOLISE提供了补充的GENERISE GENHOUSES GENOLY GENERIATS,非生物出源的燃料和回收的碳燃料(以下称委员会对GHG RFNBOS的规定)。授权法规的法律依据在艺术中规定。红色II的28(3)。 除此之外,还考虑了欧洲委员会在生活文件“问答”中发布的其他指南“用于RFNBOS和RCF的认证” 2,以开发该系统文档。红色II的28(3)。除此之外,还考虑了欧洲委员会在生活文件“问答”中发布的其他指南“用于RFNBOS和RCF的认证” 2,以开发该系统文档。
全球石油产量和消费量 尽管 OPEC+ 减产限制了世界石油产量的增长,但我们估计 OPEC+ 以外的增长依然强劲。我们预计,2024 年全球石油和其他液体燃料产量将增加 60 万桶/日。我们预计,2024 年 OPEC+ 液体燃料产量将减少 130 万桶/日,而 OPEC+ 以外的产量将增加 190 万桶/日,其中美国、加拿大、圭亚那和巴西的增长最为显著。我们预计,随着 OPEC+ 自愿减产在全年逐步解除,2025 年全球液体燃料产量将增加 220 万桶/日。2025 年,OPEC+ 产量将增加 70 万桶/日,OPEC+ 以外国家的产量将增加 140 万桶/日。
IR 货物规定第 18 条第 3 款。为了追踪互联基础设施中受相同质量平衡系统约束的液体或气体燃料的货物,可持续性和温室气体减排特性以及第 1 款所述的其他信息应在第一个入境点登记在联盟数据库中,并在最终消费点登记为消耗量。如果从互联基础设施中取出气体燃料并进一步转化为气体或液体燃料,则最终消费点被视为最终气体或液体燃料的最终消费点。在这种情况下,从从互联基础设施中取出气体燃料到最终气体或液体燃料的最终消费点的所有中间阶段都必须在联盟数据库中登记。