图 1 显示了构成原料至 RD、RJ 和 RN 路径的离散组件。路径输入对应于 CA_GREET 模型中的参数。路径输入对应于 CA_GREET 模型中的参数。使用 BORD 计算器以 Tier 2 形式提交申请。这是因为 LCF S 法规要求对任何创新工艺使用 Tier 2 模型。AltAir 使用的工艺使用异地氢气生产商作为通过管道连接的原料组件,该组件未包含在 Tier 1 模型 RD 路径中。因此,使用了 CARS Tier 1 BORD 模型,并进行了微小更改,如本报告后面部分所述。输入被汇总并分配给所有炼油产品,原料产量通过能源分配计算。
本节使用的能量单位是英热单位 (BTU)、千瓦时 (kWh)、千卡和加仑。BTU 是在海平面将 1 磅水的温度升高 1 华氏度 (°F) 所需的热量。由于其他能量单位都可以转换为等效的 BTU,因此 BTU 被用作比较不同资源相关能耗的基础。kWh 是电能单位,1 kWh 约等于 3,413 BTU,其中考虑了初始转换损耗(即从一种能量,如化学能,转换为另一种能量,如机械能)和传输损耗。天然气消耗通常以立方英尺或千卡来表示;1 立方英尺天然气约等于 1,050 BTU,1 千卡代表 100,000 BTU。考虑到炼油过程中所消耗的能量,一加仑汽油/柴油分别相当于约 125,000/139,000 BTU。
1948 年,汉堡的 Ernst Kirchner 公司开始开发其燃烧工业炉产品线。1970 年,公司创始人去世后,燃烧工业炉产品线被剥离并出售给美国 Selas 公司。此次收购后更名为 Selas-Kirchner GmbH。1973 年,美国 Selas 公司和 Linde AG 工艺工程和承包部门签署了规划、制造和安装用于生产烯烃的热解炉的许可协议。此举还将 Selas、Kirchner 和 Linde 在化学和炼油行业燃烧工艺炉设备领域的技术结合起来。在接下来的几年里,林德的工艺工程和承包业务逐渐收购了 Selas-Kirchner 和 Selas Corporation of America 的燃烧工艺炉工厂部门的越来越多的股份。
$ 8000亿美元的IRA是世界历史上最大的补贴计划,并将美国推向了全球能源过渡竞赛。在行业方面,它已将公共和私人投资中空前的繁荣纳入了未来零排放技术的采矿,炼油,制造和部署。它还向美国经济注入了大规模的需求方刺激,包括用于电气化房屋和企业的低成本融资,直接的电动汽车回扣以及多种激励计划,以使电器和建筑物电气化。这是具有里程碑意义的公共部门投资在经济范围的脱碳,再工业化和清洁技术供应链中的巨大好处的模型,正如我们在8月份的影响摘要中概述的那样,自引入其影响以来一年。
Research & Development, Sales, Onsite Product and Application Support, Commercial Operations, Customer Care, Design, Engineering, Project Management, Procurement, Manufacturing, Assembly, Warehousing, Installation, Commissioning, Laboratory Analysis, Remote Technical Support, Field Service and Support, Remote Monitoring, Diagnostics and Analytics, Water Treatment Equipment, Mobile Water Treatment Equipment, Pilot Equipment, Operation and Maintenance of Water Treatment Plants, Biosolids Treatment, Analytical Laboratory Process Control Instruments, Distribution分析试剂和参考标准,适用于以下行业的水处理化学物质的制造和分布:化学处理,设施,炼油,食品和饮料,食品和饮料,微电子,金属和采矿,市政,制药和生命科学,电力,电力,纸浆,纸浆,纸浆和纸张,上游油与煤气以及其他水和加工处理解决方案。
本文件概述了供应链分析网络 (SCAN) 执行的国家燃料生态系统评估 (“研究”)。SCAN 是一个供应链主题专家团队,包括麻省理工学院人道主义供应链实验室,该团队在发生灾难或其他供应链中断时为 FEMA 提供实时分析,并在非灾难时期提供系统分析。工作摘要这项研究的重点是美国燃料生态系统,特别是燃料供应链下游环节的柴油和汽油网络:从炼油厂到终端(“中间一英里”)和终端到客户(“最后一英里”)。能源部、网络安全和基础设施安全局等机构密切监控供应链的上游和中游环节,这些环节(尤其是炼油能力)在重大灾难期间表现出了极强的恢复能力。供应链的下游环节经常出现问题。这项研究包括三个相互依存的部分:
近两年来,全球对氢能在脱碳能源系统中的潜在作用的兴趣迅速增长。许多文章都相当高水平,而且往往颇具抱负。在牛津能源研究所,我们认为,重要的是研究这些言论背后的事实,并对未来能源经济的发展方式做出现实的评估。对于一般的脱碳,尤其是氢能,很明显,各个国家和部门将根据其具体情况走自己的道路。因此,Ali Habib 和 Mostefa Ouki 的这篇论文及时而详细地分析了埃及氢能发展的潜在前景。作为中东较大的工业经济体之一,埃及已经拥有大量的灰色氢能产量,作者估计每年约为 180 万吨,分布在化肥、炼油、钢铁和石化行业,每年排放近 2000 万吨二氧化碳。
摘要。本文对哈萨克斯坦经济的金融稳定性进行了分析。结果表明,我国丰富的公共资源和稳定的经济政策形成了有利的投资结构,从而促进了国民经济和工业部门的快速发展。本文还探讨了未来几年哈萨克斯坦社会经济发展的主要风险和预测,以及这些风险和预测对共和国未来发展的情景预测。本文根据在线资源(尤其是报纸)和联合国发展计划署在可持续发展领域的资料,分别介绍了哈萨克斯坦和世界各地的可持续发展目标。总体上,哈萨克斯坦的工业类型也体现在:黑色冶金(12.5%)、有色冶金(12%)、天然气工业、化学工业、纺织工业(0.2%)、工程(8%)、建筑材料生产、石油和炼油工业、轻工业(4%)、食品工业、燃料和能源综合体。哈萨克斯坦也是世界铀矿生产大国。
• 为氢能产业和基础设施建设直接投资 2470 亿美元 2。 • 德克萨斯州氢能产业每年的 GDP 为 1000 亿美元。 3 • 氢能产业新增 90,000 4 至 180,000 5 多个就业岗位。 • 随着新兴产业与清洁、低成本、可靠的氢气供应共同发展,德克萨斯州制造业迎来复兴。可再生燃料、低碳钢、氨和化肥、电子燃料等行业。 • 每年约 1 万亿标准立方英尺 (scf) 的天然气和约 70,000 至 90,000 兆瓦 (MW) 的电力新增需求。 6 • 每年可储存高达 5600 万吨二氧化碳, 7 巩固碳捕获和储存 (CCS) 产业发展。 • 通过创建和提供利用现有炼油、中游和石化资产的途径,氢气巩固了德克萨斯州作为世界能源领导者的地位。
“根据最新的大豆行业数据,大豆生产创造了 102,000 个就业岗位,工资收入超过 46 亿美元,总经济影响达 857 亿美元。这还不包括二级大豆市场和支持行业——生物燃料生产、谷物升降机、压榨设施、饲料厂、港口、铁路、炼油、驳船等——这些行业使大豆在全国范围内创造了 223,000 个全职就业岗位,收入达到 1240 亿美元,并且还在不断增长。Feeding the Economy 的报告不仅限于大豆,还展示了美国农业在总体上产生的更大影响。它表明,农业不仅为国内和全球提供粮食、饲料、燃料和纤维,而且也是美国经济的重要贡献者。而且,美国农业提供的粮食安全提供了经济安全。”