更广泛的背景 “绿色”氨是通过无碳路线生产的,使用由可再生能源(风能和太阳能)驱动的水电解产生的氢气,然而,直到最近,其生产工艺才能够在经济上与基于化石燃料的技术竞争。这项工作确定了可实现的 LCOA(绿色氨的平准化成本)范围、工艺灵活性的成本、LCOA 的组成部分,以及它们到 2030 年可能发生的变化。该分析考虑了 70 个国家的 534 个地点,并优化了可再生能源(风能和太阳能)的组合、绿色氨生产工厂的设计及其运营,以最大限度地降低 LCOA。它还考虑了那些具有巨大可再生能源潜力但存在实施财务障碍的地区的具体国家融资风险。目前,473 美元/吨的 LCOA 是可以实现的,预计多个地点的 LCOA 将低于 350 美元/吨
1.1. Baldassari Cavi 公司成立于 1963 年,是低压电缆的领先制造商之一,多年来在营业额和生产范围方面一直保持着持续增长的势头。Baldassari Cavi 产品代表了经过多年研究和实验所取得的卓越品质,从精选原材料开始,采用最现代化的生产工艺进行加工,以制造出超出所有法规要求的电缆。产品质量一直是公司的首要任务,在国内和国际上都得到认可,多年来获得的众多认证也证实了这一点。Baldassari Cavi 生产各种可用于各种用途的电缆,并与电缆市场上最重要的认证机构合作,例如 IMQ、AENOR、LCIE、VDE、CEBEC 等。该公司自 1996 年起获得 ISO 9001 认证,自 2014 年起获得 ISO 14001 认证。
混凝土由于原料廉价、生产工艺简单等优点,其使用量日益增加,同时由于其抗压强度高、耐久性好等特点,也被广泛应用在各种土木工程、船舶制造、机械工业、海洋开发、地热工程等领域。混凝土材料是一种典型的多尺度复合材料,在中观尺度上,混凝土材料可看作是由骨料、砂浆、界面过渡区组成的三相材料。混凝土结构的宏观性能受其在中观尺度及以下结构的影响。同时,混凝土结构在使用过程中还受到外界因素的影响,导致混凝土材料性能的演变,影响其使用寿命。本期特刊将涵盖与混凝土材料和结构相关的主题,包括但不限于力学性能、数值模拟、多尺度分析、多物理场耦合、损伤与断裂性能、新型混凝土材料等。我们非常荣幸地邀请您为本期特刊投稿。
前瞻性陈述本身涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际结果、业绩和成就与任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。相关因素可能包括但不限于商品价格变化、外汇波动和一般经济状况、生产投入成本和需求增加、勘探和项目开发的投机性质,包括获得必要许可证和许可的风险以及储量数量或等级的减少、公司遵守相关合同条款以获取技术、商业化扩大其闭环钛生产工艺或保护其知识产权的能力、政治和社会风险、公司运营或未来可能运营的监管框架的变化、环境条件(包括极端天气条件)、人员招聘和留任、劳资关系问题和诉讼。
三相“过零”功率固态装置,用于控制电阻和电感负载,配有铝制散热器和 DIN 导轨连接。集成设备专为要求控制高功率水平和频繁切换的工业应用而设计,负载高达 3 x 55A (AC51),电压为 400/480/600Vac。控制为逻辑类型 (Vdc),由 LED 发出信号。每个相位都由半导体控制。结构元件、特殊生产工艺和新的坚固外壳提供出色的可靠性和连续性。该设备尺寸适合在 40°C 安装环境中以标称电流连续运行。所有版本均具有过压和结温保护,配有信号 LED 和(可选)固态报警输出。该设备配有完整的盖子,以防止直接接触(盖子可拆卸,方便接线)。可用配件:保险丝、保险丝座、面板安装支架、恒温器和风扇。
在开发阶段,可能会建造一条试验生产线作为批量生产的前奏。这种做法尤其适用于那些想要在电池市场站稳脚跟但又没有先前生产专业知识的新制造商。以 ACC 和 Northvolt 为例,试验生产线的运营开始时间比实际工厂投入运营早 2 到 2.5 年。通过试验生产线,可以开发电池生产工艺并测试电池设计,并将由此产生的预生产系列(或空系列)作为批量生产的基础。在预生产期间,会生产样品供潜在客户检查。PowerCo 将其位于德国萨尔茨吉特的第一家工厂指定为可持续发展和创新的蓝图,并以此加速更多工厂的建设。根据 VDMA 电池生产设备路线图,一家复制粘贴工厂从开始建设到开始运营可能需要 1 到 1.5 年的时间,而一家全新生产的工厂平均需要 4 年才能开始生产。
一种合同文书,代表并传达从生产到交付给可再生燃料消费者的可再生燃料单位的所有属性。这些属性可能包括但不限于:所用的原料和生产工艺;可再生燃料类型;生产地点;生产时间;与生产、运输和泄漏相关的空气排放量(即碳强度);从生产到交付的所有其他合法环境效益;温室气体避免、消除、抵消和其他效益;以及与使用和索取生产效益相关的所有其他信息。当可再生燃料注入管道(或其他供客户使用的地点)以供日后消费时,就会产生 RFC,并以与所生产的相关燃料相同的单位(例如 MMBtu、十千兆热单位、千兆焦耳)计价。总效益和影响包括客户使用 RFC 之前发生的效益和影响。RFC 有助于跟踪、交易和使用可再生能源燃料。RFC 可以与能源或燃料分开交易。
菌丝基复合材料具有巨大的潜力,可以作为传统材料的可持续替代品,为全球变暖和气候变化日益严峻的挑战提供创新的解决方案。本综述研究了它们的生产技术、优势和局限性,强调了它们在解决紧迫的环境和经济问题方面的作用。目前的应用涵盖了包括制造业和生物医学领域在内的各个行业,菌丝基复合材料在这些领域表现出减轻环境影响和增强经济可持续性的能力。主要发现强调了它们的环境效益、经济可行性和多种应用,展示了它们彻底改变多个行业的潜力。然而,消费者接受度、内在变异性和标准化指导方针的需求等挑战仍然存在,这凸显了进一步研究和创新的重要性。通过优化材料性能和改进生产工艺,菌丝基复合材料可以为广泛采用可持续材料铺平道路,为更绿色、更环保的未来做出贡献。
尽管传统的厌氧消化 (AD) 工艺从湿废物中生产富含甲烷的沼气已根深蒂固,但与其他可再生能源相比,其高碳足迹和低价值需要先进的策略来避免其生产。人们寻求一种新兴的转化途径来抑制甲烷生成,以生产增值燃料和化学品而不是沼气,作为一种可持续的替代方案。这项研究对当前从湿废物的 AD 中生产高价值短链羧酸的技术发展、工艺挑战、应用和经济性进行了全面的分析。我们表明 (1) 酸的理论能量产量等于或超过沼气,(2) 这些酸的成本与化学市场生产的酸具有竞争力,使其在经济上可行,可以大规模生产。由于全球湿废物原料丰富,这种短链酸生产工艺为传统沼气生产技术提供了一种有前途的替代方案,同时实现了废物管理和碳减排目标。
摘要:随着全球环境污染问题的加剧和能源结构调整的需要,氢能作为一种高度清洁的资源逐渐成为世界各国研究的热点。面对分布式氢气在原有加氢站运输及其他用途中的应用需求,本文提出了一种加氢站综合能源系统规划模型,以获得加氢站所需的设备建设、设备容量决策以及各设备的最优运行行为。与传统规划模型中单一的制氢工艺相比,本文提出的模型融合了水电解和甲醇两种生产工艺,并针对该综合系统设计了两级优化模型。数值研究的结果表明,所提出的模型能对分布式制氢得到更好的最优解,并且考虑了当一种主要资源的价格高于另一种时单一生产的情形。