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本版块主要对中国低碳发展区域特征与战略方向、怎样提高节能环保效率的讨论,各种节能环保资料等等进行技术交流讨论。欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平。
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化工双碳之一:没有经济性的低碳项目没有可持续性
化工双碳之一:没有经济性的低碳项目没有可持续性 我2007年工作正好遇到就职的B化工公司启动Climate Program项目,这个集团性项目的目标为:到2020年,公司吨产品的碳足迹(carbon footprint)相较基准年2005年降低25%。这个项目类似于这几年火热的碳达峰和碳中和项目,该项目持续了近10年,我工作前5年几乎50%的工作与这个项目相关。这个项目当然是成功的,最初的目标实现了。在这个项目中,我学习和掌握了国际领先化工公司节能减排的系统化方法,能源与碳排放管理方法和信息化系统,产品全生命周期碳足迹评估方法(Life Cycle Assessment)等。这些化工企业CO2管理方法,在2010年由WILEY-VCH出版的《Managing CO2 Emissions in the Chemical Industry》一书有详细论述。
化工双碳之三: 从精益角度消除能源浪费
化工双碳之三: 从精益角度消除能源浪费 化工企业能源管理是一项综合性的技术管理,涉及到原料、公用工程、工艺、设备、机电各个方面,能源消耗及能源效率是生产各个方面的综合结果,所以能源效率也体现了一个化工企业的整体技术能力。 能耗与能效指标也受到其他生产指标显著影响,包括产品质量、产量、物耗这些生产关键考核指标。例如,提高产量,会增加能源消耗,但此时降低产品能源单耗;提高产品质量(纯度等),则增加能源单耗;降低物耗(如通过强化反应或强化原料回收),会增加能源单耗。所以化工企业能源管理难度大,即使安排了专职的能源管理员或者将能源管理工作归入设备设施部或者安环部等生产管理部门,但是能源管理最终都沦落为简单的月度能源消耗统计,应对外部检查,对提高能源使用效率或者降低能源成本没有帮助。
能源转型,甲醇燃料的优势
能源转型,甲醇燃料的优势 甲醇作为燃料使用起来更加安全方便,具有很好的动能,还节约了石油,减少了污染排放。我国正在不断推进甲醇燃料的发展,可能很多人对于这种能源都不够熟悉,更不知道它相比较传统的能源更有优势。 一、甲醇如何成为高效燃料: 甲醇是一种无色透明液体,在燃烧时需要与氧气反应才能释放出能量。甲醇与氧气反应后,会生成二氧化碳、水和能量。醇类燃料和传统燃油相比,其燃烧时的排气烟色清淡,颗粒(PM)排放较少。甲醇含氧量大,甲醇分子的含氧量达到50%,有利于完全燃烧,降低一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)排放。甲醇的辛烷值比汽油还高,抗爆性好。甲醇的着火下限比汽油、柴油要高,着火界限也宽很多,使用上相对更安全。甲醇燃料还具有汽化潜热大、火焰传播速度快等特性。
低碳技术 生物质低氮蒸汽锅炉
低碳技术 生物质低氮蒸汽锅炉 工业蒸汽是重要的生产能源。随着环保低碳政策的实施,小型燃煤蒸汽锅炉被禁止使用,工业蒸汽供应一般有两种方式:热电联产集中供应和燃气锅炉独立供应。 热电联产集中供蒸汽的成本较低,但需要附近存在热电厂,对场地要求比较高;燃气锅炉独立供蒸汽的生产成本很高,给企业带来了沉重的负担。 生物质低氮蒸汽锅炉是工业蒸汽的低碳供应方案之一,采用生物质能源制取蒸汽,燃料成本比燃气锅炉降低一半左右,大幅度降低碳排放,有效降低企业生产成本。同时,该技术具有小型化的特点,能够满足中小型用汽企业的需求。
低碳技术 太阳能蒸汽发生器
低碳技术 太阳能蒸汽发生器 蒸汽在工业领域应用广泛,大部分来自于热电厂或锅炉房,成本很高,污染排放也比较高,特别是蒸汽锅炉房,受环保政策的影响,燃料都要改成燃气,进一步提高了成本。这种使用不可再生能源生产蒸汽的方式,蒸汽成本高,也不符合双碳政策的要求。 随着绿色电力的普及,利用电能产蒸汽的场景逐渐增多。从能源结构来看,主要分成三类: 第一类是直接用电加热锅炉产蒸汽,蒸汽热量全部来自于电能。这种方式实施简单,但是能耗很大。
低碳技术 数据中心余热利用技术
低碳技术 数据中心余热利用技术 数据中心是能耗大户,机柜消耗大量电能并散热到机房内,为了维持室内温度,需要使用制冷机将热量排出。这些热量是很好的冬季采暖热源,利用余热供热,能够大幅度降低供热成本和碳排放,也能降低数据中心的运行成本。 下面介绍几种数据中心余热供暖的技术路线。 1.压缩式热泵串联供暖 数据中心原有的压缩式制冷机只考虑了夏季工况,排出热量的温度较低,满足不了供暖需求,特别是温度高的集中供热。
低碳技术 余压利用技术
低碳技术 余压利用技术 工业生产中存在大量的余热和余压。余热排放明显、热量大,受到人们的关注,开发了多种余热利用技术;相比之下,余压能量隐蔽,受重视程度不足,浪费严重。 与余热不同,余压浪费的能量在“质”的方面,“量”并没有减少,因此不易觉察。任何前后有压差的阀门都存在余压浪费,具有能量回收的可能。下面举几个例子。 (1)输水管网,如集中供冷供热管网、自来水管网、工艺冷却水集中输配管网等,主循环泵消耗大量电能提供足够的压力,保证送到每个用户。超压的用户需要用阀门调节水量。
低碳技术 生物质炉前干燥技术
低碳技术 生物质炉前干燥技术 植物在生长过程中将太阳能收集、提质,形成的生物质燃料能够产生高温热量,是很好的零碳能源。在双碳背景下,生物质的应用受到越来越多的关注,生物质发电、生物质制气、生物质产蒸汽、生物质供暖等技术发展迅速,逐渐深入到各个用热领域。 除生物质制气等路线之外,大部分生物质应用方式以锅炉燃烧为主。受原料加工、储存等因素的影响,生物质燃料的含水量大,可能达到30%,甚至更高。这种情况下,如果直接进入锅炉燃烧,燃料利用效率会大幅度降低。原因在于,生物质燃烧释放的热量中,一部分被用来加热燃料中的水分,最终以水蒸气的形式与烟气一起排出。这部分热量可观,降低的燃料利用效率可达4%以上。
理化及仪器分析常用的33个概念汇总
1 准确度accuracy 分析检测值与真值或可接受参考值间的符合程度。可用分析参考标准样品或品管样品之比率%表示。 2
能源托管和合同能源管理模式在节能环保方面的效果
"能源托管"和"合同能源管理"模式在节能环保方面的效果 一、能源托管与合同能源托管模式的概述 能源托管通常指的是由专业的能源服务公司(ESCOs)为客户提供全面的能源管理和优化服务,包括能源系统的诊断、节能项目的可行性分析、节能项目的设计、帮助项目融资、选择并采购设备、安装调试、进行项目管理、培训操作人员、合同期内系统设备维护、节能量监测等一条龙服务。能源托管的目标是通过专业化的管理和服务,帮助客户降低能源消耗,减少能源费用,同时也可能涉及到对客户现有设施的技术改造和设备更新,以提高能效。
一文带您了解废旧塑料再生造粒工艺
废旧塑料再生造粒是一种通过造粒工艺将废旧塑料变为颗粒的回收方法。再生颗粒可用于成型加工,制得的产品性能与原产品的性能相差不多,具有很高的经济价值。相比于废旧塑料填埋处理和焚烧处理,再生造粒是真正意义上的资源再生循环利用。 再生塑料颗粒的质量和再生塑料制品的性能取决于造粒工艺,寻找一条简单方便、快捷高效、节能环保、经济适用的工艺流程是塑料造粒领域研究的重点。
什么是节能环保型锅炉?
目前我国的环保要求越来越高,传统企业既要保证正常生产,又要减少污染保护自然环境,这种趋势之下,节能环保锅炉的应用得到市场的青睐,那究竟什么样的锅炉才能节能环保锅炉呢?节能环保型锅炉具备怎么样的优势呢?
城市入口车辆洗车机-轻松解决环境污染问题
为做好我市迎全运城乡环境综合整治工作,有效遏制建筑工地土石方运输车辆对城市道路的污染,提高城区空气环境质量,市建委建管局利用节后开工前检查的有利时机,进一步加强市区建筑工地车辆冲洗装置管理,推广使用城市入口车辆洗车机。 为了防止污染物在运输途中扩散,施工现场将加设洗轮机,防止运输车辆上路后带起浮尘。为了确保建筑工程完成任务的同时,又要保护大气环境,改善空气质量,有土方施工的施工现场出入口处,都必须安装
低热值煤矸石发电会不会造成污染?
有资料显示,煤矸石发电过程中确实存在污染问题。 ▲图片来源于网络 煤矸石的综合利用,包括发电过程,会产生多种有害气体和固体废弃物,对环境造成污染。具体来说,煤矸石在燃烧和气化等过程中会释放大量的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等有害气体,这些气体的排放对空气质量造成污染。此外,煤矸石综合利用产生的灰渣、废水、废料等固体废弃物也需要得到妥善处理,否则可能会对土壤和水资源造成污染。煤矸石的综合利用项目在建设和运营过程中还可能对周边生态环境造成不良影响,如破坏矿山附近的土地、减少植被覆盖、降低生物多样性等,这些都会对生态系统的稳定性构成威胁,并影响其可持续性。
注资60亿元|一央企拆分上市 涉太阳能发电、生物质发电等新能源业务
近日, 中国电力建设股份有限公司发布《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》,拟将旗下中电建新能源集团股份有限公司拆分至境内上市 ,中国电建以新能源为核心的战略转型升级进程,迈出了最关键一步。 根据公告,拟拆分的中电建新能源集团股份有限公司注册资本为60亿元,经营范围包括水电发电、风力发电、太阳能发电、生物发电再生能源开发等。
碳资产管理解决方案助力于双碳目标
碳资产管理解决方案助力于双碳目标 一、“双碳”目标 力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和 “双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。中国持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行。 二、安科瑞电碳表 电碳表是一种新型计量工具,可以实时精准计量碳排放量,帮助企业优化生产用电安排和制定绿色低碳生产模式。电碳表外观与普通三相电能表相似,具备电能计量和碳计量功能,适应不同场景。电碳表的出现为企业提供了更准确的碳排放数据,为制定减排降碳措施提供依据。
工业园区综合能源管理系统解决方案
工业园区综合能源管理系统解决方案 一、行业特点 产业园区是国民经济发展的重要载体, 同时也是重点用能企业聚集地。园区面积大,供电距离远,建筑多且分散,用电负荷种类多,用电负荷不均匀,园区配电结构应整体规划,统一部署。目前产业园区供配电设计存在以下特点。 ?可靠供电:产业园区往往以产业集群的形式存在,需要保障可靠的供电系统,否则可会影响上下游供应链安全。 ?可视化管理:不少园区建设时间长,园区能源利用没有从整体上设计,能源利用数据可视性差,无法形成统一的能源调度和用能管理,无法形成园区能源的梯次高效利用。
零碳园区综合解决方案
零碳园区综合解决方案 净零碳,或者说碳中和,已经成为全世界认同的未来发展趋势,而中国正在引领碳中和实践。2020年9月,我国明确提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的“双碳”目标,成为指导和约束中国经济发展的重大目标之一。为落实和支撑这一国家战略目标,各行各业都在积极行动。在区域层面,自下而上积极探索和践行“双碳”目标的脚步也在加快,其中,园区的“双碳”实践可圈可点。
储能技术之蓄热
储能技术之蓄热 在全球降碳减碳实现碳平衡过程中,许多国家优先考虑脱碳战略,强调可再生能源和增加电气化,由此可实现高达90%碳减排。可再生能源成本的下降凸显了这一转变的重要性。然而,可再生能源的内在可变性对能源储存依赖性增强,以保证其在波动期间,能源的持续供应。蓄热是储能技术的一个重要分支。 一、蓄热的定义 蓄热(热能储存)就是加热或冷却物质以保存能量。最简单的形式包括在能源充足的时候加热水,储存水,然后使用储存的能量。由此,蓄热可以定义为:一种能够转移和储存热能的技术,它可以与太阳能和水力技术等现代能源解决方案相结合。在电力需求低谷峰期,将电能转化为热能用某种储能介质将热能储存起来,在电力需求高峰期再提取和分配所需能量。
试论关于环境会计信息的披露
环境会计是现代会计的新兴分支,而环境会计信息披露则是环境会计最主要和最基本的问题。20世纪70年代以来,随着我国国民经济的迅速发展,对自然资源的消耗加剧,而在环境管理方面未能同步赶上,致使环境污染日益严重。这种严峻的环境形势是企业忽视环境管理所造成的。由于传统会计没有把环境支出和收益纳入其核算体系,没有提供企业生态效益方面的信息,环境问题没有受到应有的重视。因此,进行环境会计信息披露,揭示环境资源的利用情况、环境污染的治理情况,是消除严峻环境形势的必然要求。专家们一致认为,环境会计信息披露的“数据对于减少污染而言,比20年的管制规定更有效”。
生物质能源的来源、应用及未来发展趋势
生物质能源的来源、应用及未来发展趋势 1.生物质能源概述 这种能源直接或间接来源于绿色植物的光合作用,可以转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,也是唯一一种可再生的碳源。 根据观研报告网发布的《中国沼气行业现状深度分析与未来前景预测报告 (2023-2030年)》显示,近些年来,为了促进沼气行业的发展,我国陆续发布了许多政策,如2022年国家发展改革委、国家能源局发布的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》完善规模化沼气、生物天然气、成型燃料等生物质能和地热能开发利用扶持政策和保障机制。
企业碳排放数据获取方法
企业碳排放数据获取方法企业碳排放数据通常用于衡量企业在生产经营过程中对环境产生的影响,也是环保监管、碳交易、社会责任评估和可持续发展评估的重要依据。企业碳排放数据的获取和记录可以帮助企业更好地了解自身的环保状况,制定减排目标和政策,并为碳交易、碳披露和环保合规提供数据支持。 一、企业碳排放数据包括但不限于以下内容:(1)全年的温室气体排放总量(2)不同温室气体的排放量(3)不同排放源(包括生产工艺、能源消耗、运输等)的排放数据
企业碳管理的难点和应对策略
企业碳管理的难点和应对策略 随着双碳政策的落地,企业对于碳排放管理也越来越重视,但由于缺乏专业的碳管理团队和人员,以及对于碳排放的认识不足等,企业在碳排放核算、管理方面仍然面临一些难题: 1.数据难收 企业的碳排放数据分散在各个系统中,数据记录、统计、计算过程严重依赖??,?量paper、工作,耗时耗力。 2.算法异构 虽然有碳排放管理的指南/技术规范,但实际到每?种?业甚?每?个企业都不同,与?产流程和?艺相关,相关?员技能要求较高。
电解水制氢技术的研究现状及未来发展趋势
电解水制氢技术的研究现状及未来发展趋势 陈 颖 ( 兰州兰石集团有限公司能源装备研究院,兰州 730314) 0 引言 氢能作为一种来源广泛、绿色低碳、安全高效且可再生的新能源,凭借较高的能量密度和转化效率,逐渐成为全世界能源转型发展的重要抓手。根据国际能源署 (IEA)发布的《全球氢能回顾2022》,全球氢能产业发展呈积极增长态势,2021年,全球氢气总消费量达到9400万t,约占全球最终能源消耗的2.5%。预计到2030年,全球氢气需求有望突破1.3亿t,电解水制氢装机容量将达到134~240GW,同时电解槽年均产能将超过60 GW。
长时储能技术的技术路线浅析
长时储能技术的技术路线浅析 储能应用场景的多样性决定了储能技术也向着多元化发展。储能技术按照技术原理可分为5类:机械储能、化学储能、电化学储能、热储能。传统储能技术以抽水蓄能和电化学储能为主,随着国家对于储能产业的重视以及技术更新速度的加快、制造工艺的发展,多种新型储能技术已经在实际工程中得到应用,而且在电力系统各个环节发挥重要作用。虽然长时储能技术多处于商业化早期阶段,仍未大规模普及应用,但近年在规模上有所突破,应用模式也逐渐增多,技术各有千秋。下图对长时储能不同技术路线进行了对比。
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