图 1:CTR 提供的图表描述了受控热资源公司 (CTR) 以环保方式利用锂的战略。该战略利用了含锂盐水从地表以下 8,000 英尺的水库中自然上升的现象。在可再生能源过程中,热盐水以蒸汽的形式被收集起来,锂也被回收。在将净化后的盐水送回水库以收集更多的锂之后,锂被转化为可用的碳酸锂当量 (LCE) 形式并送往电池厂。在那里,锂被整合到电池和其他电气产品中。
Buckeye Premium 3% MS-AFFF 是一种高级 AFFF 浓缩液,专为符合美国 MIL- F-24385 而设计。当泡沫溶液从泡沫层中排出时,它会在 B 类碳氢化合物燃料表面形成一层抑制蒸汽的水膜。它适用于 B 类碳氢化合物燃料,如汽油、煤油和柴油,配比为 3%(3 份 MS-AFFF 浓缩液兑 97 份水)。Buckeye Premium 3% MS-AFFF 不适用于可与极性溶剂/水混溶的燃料,如醇、酮、乙醇和酯。
¹由于俄罗斯发电业务部门在 2022 年被归类为停止运营,2021 年的运营和财务指标数据也已重述。碳排放和员工数据未重述。²Uniper 的碳强度定义为 Uniper 完全合并的固定设施(财务控制方法)发电和供热产生的直接化石燃料衍生的二氧化碳排放量与 Uniper 发电量之比。该指标不包括仅生产热量和/或蒸汽的设施。³调整非运营影响。4基础:截至报告日的流通股。5相应财政年度。6调整后净收入自 2020 年开始首次作为整个集团的管理指标。2019 年的数据仅供参考,以便提供同比可比性。
新的高效燃煤电厂正在并将继续建设,以减少每兆瓦电力输出产生的污染物量。这些电厂将利用超临界、超超临界和先进超超临界技术。超临界技术之间的区别仅在于蒸汽的压力和温度。压力和温度越高,电厂效率越高。虽然不久的将来的电厂可能需要碳捕获和储存系统 (CCS) 或综合煤气化联合循环 (IGCC) 来实现排放目标,但这些设备超出了本文的讨论范围。下表概述了未来技术的典型压力和温度 (Phillips & Wheeldon, 2011),并指出超超临界和先进超超临界这两个术语不是正式定义。
在100°C处受到自由蒸汽的影响。此过程称为tyndallisation(John Tyndall之后)或分数灭菌或间歇性灭菌。营养细菌在第一次接触中被杀死,第二天发芽的孢子在随后的几天被杀死。tyndallization该过程涉及在大气压力下煮沸一段时间(通常为20分钟),冷却,孵化一天,煮沸,冷却,一天孵化一天,沸腾,冷却,孵化一天,最后再次沸腾。三个孵化期是允许在上一个沸腾时期生成的耐热孢子以形成热敏的营养(生长)阶段,这可以通过下一步的沸腾步骤杀死。这是有效的,因为许多孢子被热休克刺激以生长。
该法案扩大了废物能源回收系统 (WERS) 的定义,将利用制造过程产生的废热产生蒸汽的设施也纳入其中。根据该法案,产生的蒸汽可由同一设施使用,或转移到另一设施,为不同的制造过程提供热量,或用于发电。一般而言,如果 WERS 未单独纳入电力配送公用事业公司 (EDU) 的能源效率组合计划,则在 2012 年 9 月 10 日或之后投入使用或改造的 WERS 符合该州可再生能源组合标准 (RPS) 规定的可再生能源资源条件。RPS 要求 EDU 和竞争性零售电力服务 (CRES) 提供商制定特定的年度基准
蒸汽旋转涡轮机后,将其冷却并在冷凝器中冷凝回水中。然后将其循环回锅炉,过程自我重复。用于冷却冷凝器内部蒸汽的水来自发电厂的冷却系统。这些系统可以是开放环或闭环。在开环系统中,从湖泊,河流或其他水体中注入水;它冷却冷凝器中的蒸汽并将其送回。在闭环系统中,冷却水被重复使用。一种闭环系统使用冷却塔。从塔中的冷水通过冷凝器管道,回到冷却塔中,在那里蒸发过程会冷却水,然后将其送回冷凝器。塔楼内发生的蒸发会产生巨大的,毛茸茸的白色蒸汽云,有些人误以为烟。