摘要:作为热化学能存储领域研究的一部分,本研究旨在调查奥地利三家不同纸浆和造纸厂的流化床反应器产生的三种粉煤灰样品作为热化学能 (TCES) 和 CO 2 存储材料的潜力。 通过不同的物理和化学分析技术分析了选定的样品,例如 X 射线荧光光谱 (XRF)、X 射线衍射 (XRD)、粒度分布 (PSD)、扫描电子显微镜 (SEM)、电感耦合等离子体原子发射光谱 (ICP-OES) 和不同气氛 (N 2 、CO 2 和 H 2 O/CO 2 ) 下的同步热分析 (STA)。 为了评估环境影响,还进行了浸出试验。 通过 XRF 分析验证了 CaO 作为 TCES 的有希望的候选者的含量,其范围为 25–63% (w/w)。 XRD 结果表明,所有粉煤灰样品中的 CaO 均以游离石灰(3-32%)、方解石(21-29%)和硅酸盐的形式存在。STA 结果表明,所有粉煤灰样品均能满足 TCES 的要求(即充电和放电)。所有样品都进行了三次循环稳定性测试,结果表明在前三个反应循环中转化率有所降低。根据 STA 结果,所检查样品的能量含量高达 504 kJ/kg。在 CO 2 /H 2 O 气氛中,由于这些样品中已经存在游离石灰(CaO),因此在第一次放电步骤中,两种粉煤灰样品可以释放更多的能量(~1090 kJ/kg)。基于直接法和干法,这些粉煤灰样品的 CO 2 储存容量在每吨粉煤灰 18 至 110 kg 之间。浸出试验表明,所有重金属均低于奥地利垃圾填埋条例的限值。可以说,通过 TCES 和 CO 2 封存来增值纸浆和造纸工业的粉煤灰是可行的。然而,仍需进行进一步的研究,例如循环稳定性改进、系统集成和生命周期评估 (LCA)。
AF 后过滤器 SQ 蒸汽质量 BD 排污 SQA 蒸汽质量分析仪 BFW 锅炉给水 TAH 总酸化硬度 BIW 水中沥青 TDS 总溶解固体 BS&W 基本沉积物和水 TOC 总有机碳 BW 反冲洗 TOE 技术操作范围 bpcd 每日历天桶数 TOI 总无机碳 COSIA 加拿大油砂创新联盟 TPH 总石油烃 CPF 中央处理设施 TSS 总悬浮固体 CSS 循环蒸汽刺激 TST 管壁温度 CZ 澄清区 TQM 热质量流量计 DCS 分布式控制系统 TWT 管壁温度 EB 乳化破乳 UA 传热系数 FAC 流动加速腐蚀 UT 超声波检测 FTIR 傅立叶变换红外检测 USGPM 美国加仑/分钟 GHG 温室气体 WLS 温石灰软化 HLS 热石灰软化 WOR 水油比 HPSS 高压蒸汽分离器 WTDC 水技术开发中心 H&S 健康与安全 Y'x'TP 第 'x' 年测试计划 ILM 界面液位测量 KPI 关键绩效指标 LOI 点火损失 MagOx 氧化镁 MW 分子量 NDP 核密度分析仪 NF 纳滤 NIR 近红外传感器 OPEX 运营费用 OIW 水中油 ORF 除油过滤器 OTSG 直流蒸汽发生器 PSD 粒度分布 PW 采出水 PWC 采出水冷却器 REB 反相破乳器 RMZ 快速混合区 RT 射线照相检测 RTD 电阻温度探测器 SAGD 蒸汽辅助重力泄油 SMZ 慢速混合区 SOR 蒸汽油比
经常导致创建由纯属金属或几层纯金属组成的涂料,另一种是纯金属,每种金属都有特殊目的。然而,合金沉积并不少见。用于印刷电路和Fe-Ni的PB-SN合金作为录音行业中的软磁铁,已用于长石灰[7,8]。最近,对微机械系统(MEMS)中用作硬磁体的PT-CO合金非常感兴趣[9,10]。与Ni或CO的W和RE合金的电镀也在近年来获得了高温或高耐磨性耐药性的兴趣[11,12]。比化学或物理蒸气沉积的方法(CVD和PVD)具有多种优势。其中包括低成本,低温施用,厚度的均匀性或成反比设计的nuni形式(即,仅在表面上的特定区域涂层)[13,14]。
表2和图1所示,2018年(基准年)和2023年之间的排放变化表明,与化石燃料使用(二氧化碳(CO 2)),肠发酵(CH 4)(CH 4)和尿素应用(CO 2)相关的温室气体排放增加了。然而,这些增加被农业土壤(n 2 O)的排放量较大,肥料管理(CH 4和N 2 O)的排放量较小以及使用石灰的使用(CO 2)的减少较小。农业土壤的排放减少是由于使用氮肥的使用降低以及使用受保护的尿素的使用增加,替代了硝酸钙(CAN),这两者相对于2018年的硝酸氧化物量估计减少了16.9%。在肥料成本下跌或产出价格上涨时,保持这一进度并确保使用肥料的反弹有限。
如前所述,谎言被用来为拟议改进之前和之后的模型预测提供解释。没有细化,解释显示出次优的肿瘤节覆盖率,平均仅为32.41%。在引入改进机制后,使用了三种不同的技术(Canny,Laplace,Otsu的阈值)用于生产脑面膜。为了确定生成有意义解释的最佳段数,我们探索了使用精制的石灰图像解释器选择最佳的1、3和5段的影响。检查肿瘤细分市场的覆盖范围,我们发现依靠单个细分市场的平均覆盖率为27.63%,非常类似于挑选最佳3个细分市场而没有我们的细化的表现。选择最佳的3个细分市场时,观察到了实质性的改进,平均增加到50.28%。采用5个部分的肿瘤覆盖率为63.84%。
玻璃之间的这种二分法是无限可回收,可回收较差的玻璃与可再生能源的关键,并以较大的碳成本制造,这说明了难以实现这种材料的净零零和可持续的未来。由于这些复杂性,比以往任何时候都重要的是,可持续的方法是通过科学家,工程师和企业的十字路口创造的,因为如果过程在财务上不可行,则该过程不是真正可持续的。回收:大多数制造的玻璃是苏打石灰硅酸盐,出于合理的原因。SLS一直是许多产品的基础,因为成分无处不在,便宜且融化相对较好。这些属性的组合使SLS几乎不可能取代和从制造商的角度替代。但是,只要回收利用效率低下,寿命终止SLS的盈余就会继续是一个问题。要解决这个问题,我们必须转向回收和再利用的新方法。典型的玻璃流量分解如下:
出版物 ƒ 草坪充气与去除草皮 (AGR-54) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/agr/agr54/agr54. pdf ƒ 肯塔基州草坪褐斑病 (PPFS- OR-T-12) https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-or-t-12。 pdf ƒ 给草坪施肥 (AGR-212) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR212/ AGR212.pdf ƒ 给肯塔基州草坪施石灰 (AGR-214) https://publications.ca.uky.edu/files/AGR214.pdf ƒ 修剪肯塔基州草坪 (AGR-209) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR209/ AGR209.pdf ƒ 灌溉技巧,节约用水,培育健康草坪 (AGR-115) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/AGR/AGR115/ AGR115.pdf ƒ 提交草坪草样本进行疾病诊断 (PPFS-OR-T-14) https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-or-t-14. pdf ƒ 树木、草皮和人 (ID-203) http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/id/id203/id203.pdf
开发环保电源生产技术。开发由竹,石灰石和姜黄制成的发电厂,以增加电解质溶液中电子的跳跃。这项研究旨在揭示姜黄作为从竹子和石灰石制造电解质溶液的催化剂的作用。这项研究的初始阶段始于高能量铣削(HEM)过程,将竹材料的大小降低到纳米尺寸。此外,竹子和石灰石溶解在水中,比为1:1。所使用的电极是铝和铜。姜黄用作催化剂,并增加原子数。比较竹子,石灰与姜黄1:1:1。石灰石通过激活偶极力并具有结晶特性,溶解在离子中。测试结果表明,与姜黄混合之前,由竹子和石灰石材料产生的电压为508 mV。此外,姜黄的添加产生的电压为1631 mV。
talon也在北达科他州建立BMPF的活动,其中1.148亿美元由美国能源部(“ DOE资助”)的赠款资助。talon目前正在符合与能源部协议一致的DOE资金。迄今为止,Talon已从能源部申请了453,000美元的可报销资金。 talon处于确保BMPF所在的北达科他州默瑟县获得工业地点的最后阶段。 该网站是一个前工业地点,其铁路基础设施适用于爪子的使用,并根据DOE能源社区地图工具,位于能源社区人口普查轨道中,IRA能源社区税收抵免奖金(doe.gov)。 talon正在开展项目设计活动,并与能源部合作,以联邦资助的行动进行《国家环境政策法》(NEPA)审查要求。 talon对目标地点进行了文化调查,能源部发起了部落咨询。 talon现在已经完成了各种测试,表明任何残留的尾矿都可以用粉煤灰和石灰安全地存储,作为胶结的干烟囱设施。迄今为止,Talon已从能源部申请了453,000美元的可报销资金。talon处于确保BMPF所在的北达科他州默瑟县获得工业地点的最后阶段。该网站是一个前工业地点,其铁路基础设施适用于爪子的使用,并根据DOE能源社区地图工具,位于能源社区人口普查轨道中,IRA能源社区税收抵免奖金(doe.gov)。talon正在开展项目设计活动,并与能源部合作,以联邦资助的行动进行《国家环境政策法》(NEPA)审查要求。talon对目标地点进行了文化调查,能源部发起了部落咨询。talon现在已经完成了各种测试,表明任何残留的尾矿都可以用粉煤灰和石灰安全地存储,作为胶结的干烟囱设施。