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二氧化新聞

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碳捕獲系統將二氧化碳轉化為電能和氫燃料

碳捕獲系統將二氧化碳轉化為電能和氫燃料

如果我們要實現本世紀保持地球升溫超過1.5°C(2.7°F)的目標,僅僅減少二氧化碳排放量是不夠的 - 我們也需要積極地將其排出大氣層。受海洋作為天然碳匯的作用的啟發,蔚山國家科學技術研究所(UNIST)和佐治亞理工學院的研究人員開發出一種吸收二氧化碳并產生電能和可用氫燃料的新系統。
01-28
韓國開發水基燃料電池  通過分解二氧化碳連續生產電能和制氫

韓國開發水基燃料電池 通過分解二氧化碳連續生產電能和制氫

北京時間1月21日消息,碳排放是影響氣候變化的重要因素之一,包括從發展能吸收二氧化碳的植物到企業彌補碳排放在內的各種項目,被認為是減少人類碳足跡的途徑。現在,韓國科學家開發出一種突破性概念,能把二氧化碳轉化成可以使用的能源。蔚山國立科學和技術研究院科學家開發出了一種新系統,在基于水的解決方案中通過分解二氧化碳連續生產電能和氫氣。這一技術的靈感來自人類產生的許多二氧化碳被海洋吸收,海洋酸性會提升。
01-21
美國歐文材料公司增加了CarbonCure二氧化碳回收技術

美國歐文材料公司增加了CarbonCure二氧化碳回收技術

歐文材料公司是一家混凝土和材料供應商,在印第安納州,肯塔基州和田納西州的15個預拌混凝土廠采用了CarbonCure CO 2 回收技術。平均而言,每立方碼由imi Concrete和CarbonCure技術制造的混凝土將節省25磅二氧化碳(CO 2),從而減少混凝土的碳足跡。
01-18
巴斯夫將節能減排納入企業戰略  開發天然氣制氫且無二氧化碳排放技術

巴斯夫將節能減排納入企業戰略 開發天然氣制氫且無二氧化碳排放技術

氫的產生也釋放出大量的二氧化碳。化學工業使用大量的氫作為反應物。例如,在巴斯夫,它用于氨合成。氫還將成為未來許多可持續能源載體和儲能應用的必要條件。因此,巴斯夫與合作伙伴一起開發了一種從天然氣中生產氫氣的新工藝技術。該技術將天然氣直接分解為氫和碳組分。例如,所得固體碳可潛在地用于鋼或鋁生產中。該甲烷熱解過程需要相對較少的能量。如果這種能源來自可再生能源,那么氫氣可以在工業規模上生產而不會產生二氧化碳排放。
01-17
2018年美國能源相關二氧化碳排放量增長3.4%    達2010年以來最大增幅!

2018年美國能源相關二氧化碳排放量增長3.4% 達2010年以來最大增幅!

根據研究公司Rhodium Group周二公布的一項研究,2018年美國的二氧化碳排放量顯著增加。從2017年到2018年,與能源相關的二氧化碳排放量增長了3.4%,這將是自2010年以來美國增幅最大的一次。
01-10
我首創DMC/EG綠色工藝  為二氧化碳資源化利用和延伸環氧乙烷產業鏈辟新途

我首創DMC/EG綠色工藝 為二氧化碳資源化利用和延伸環氧乙烷產業鏈辟新途

12月21日,固載離子液體催化二氧化碳轉化制備碳酸二甲酯/乙二醇(DMC/EG)綠色工藝項目在江蘇揚州通過了中國石油和化學工業聯合會組織的科技成果鑒定。由中國科學院院士何鳴元、費維揚和韓布興組成的鑒定委員會一致認為,該技術成果屬于世界首創,為二氧化碳資源化利用、現有乙二醇工藝節能及延伸環氧乙烷產業鏈開辟了新途徑,建議加強國際專利申請和產業化應用推廣。
12-27
沒有放緩跡象,2017年全球二氧化碳排放量又創新紀錄

沒有放緩跡象,2017年全球二氧化碳排放量又創新紀錄

聯合國世界氣象組織周四表示,去年大氣中的二氧化碳量創下新記錄,排放量沒有放緩的跡象。這正在推動長期氣候變化、海平面上升、海洋酸化和更極端的天氣。該報告發現2017年二氧化碳含量為405.5,高于2016年的403.3 ppm。WMO秘書長Petteri Taalas在一份聲明中說如果不迅速減少二氧化碳和其他溫室氣體,氣候變化將對地球上的生命產生越來越具破壞性和不可逆轉的影響。WMO大氣環境研究負責人Oksana Tarasova表示,增長率與過去十年的平均增長率...
11-26
二氧化碳分離與捕集新技術  超薄多孔材料膜

二氧化碳分離與捕集新技術 超薄多孔材料膜

記者21日從天津大學獲悉,該校化工學院王志教授團隊及其合作者在世界上首次實現了多孔材料膜的超薄大面積制備,可更為容易地實現二氧化碳的分離與捕集,這一研究不僅有助于緩解溫室效應氣體排放,也為氣體分離技術開辟了一個全新領域。
11-22
裝機規模最大的國產化抽蓄電站:溧陽抽水蓄能電站全面投運一周年 省內最大蓄能電站減排二氧化碳40萬噸

裝機規模最大的國產化抽蓄電站:溧陽抽水蓄能電站全面投運一周年 省內最大蓄能電站減排二氧化碳40萬噸

江蘇最大規模的抽水蓄能電站坐落在溧陽伍員山之巔,有超過1400萬方的水庫。腳下300米的山體內部,一座巨大而明亮的發電廠房里,6臺單機容量為25萬千瓦(總裝機150萬千瓦)的抽水蓄能發電機組,將滿載能量的水流通過上水庫和下水庫進行動能和勢能轉換,調節著電網的平衡。這里也是全國已投產裝機規模最大的國產化抽蓄電站。今年10月,江蘇省國信資產管理集團有限公司(簡稱省國信集團)旗下江蘇國信溧陽抽水蓄能電站,迎來全面投產發電一周年。...
11-15
遠超中國印度和美國的地區,南非姆普馬蘭加成全球最大的二氧化氮(NO2)空氣污染區

遠超中國印度和美國的地區,南非姆普馬蘭加成全球最大的二氧化氮(NO2)空氣污染區

近日,綠色和平組織揭示了六大洲全球最大的二氧化氮(NO2)空氣污染熱點,并確定南非的姆普馬蘭加是最大的二氧化氮熱點,甚至超過中國,印度和美國的地區。郁郁蔥蔥的綠色省份是克魯格國家公園南部和標志性的布萊德河峽谷的所在地。與此同時,它還擁有和運營的十幾座燃煤發電廠。NO2是一種危險的污染物,當煤,石油,天然氣或柴油等化石燃料在高溫下燃燒時會釋放出來,也來自運輸,森林火災和作物燃燒。氣體可以反應產生煙霧,酸雨,并且是形成細顆粒和地面臭...
11-06
歐盟委員會主席支持到2030年減少二氧化碳排放量

歐盟委員會主席支持到2030年減少二氧化碳排放量

歐盟委員會主席讓 - 克洛德·容克在9月12日在斯特拉斯堡歐洲議會的工會演講中表示,歐盟已經通過堅持捍衛巴黎氣候變化協議證明了其全球責任。我們這樣做是因為,作為歐洲人,我們希望為后來的人留下更健康的星球。在談到我們到2030年減少二氧化碳排放量的目標時,我分享了能源專員的結論。他們在科學上是準確的,在政治上是不可或缺的,容克說。歐盟氣候行動和能源專員米格爾·阿里亞斯·卡內特在9月12日的一條推文中承認,容克重申了歐盟在應對...
09-14
特朗普放松燃煤電廠規則,可能導致二氧化碳排放量激增

特朗普放松燃煤電廠規則,可能導致二氧化碳排放量激增

唐納德特朗普總統將繼續通過政府的有條不紊努力,取消奧巴馬政府應對氣候變化的標志性措施,這一次是通過向煤炭行業提供禮品。周二,特朗普預計將提出廣泛的關于煤電廠排放的法規,作為努力使其保持更長時間運行而不是逐步淘汰的一部分。新規定將取代所謂的電力部門清潔電力計劃,此舉將為各州提供更多電力,并可能導致溫室氣體排放量急劇增加。華盛頓郵報報道, 與未來十年的奧巴馬統治相比,政府將提出的規則變化預計將釋放至少12倍的二氧化碳排...
08-20
荷蘭的二氧化碳排放量在2018下降3.8%

荷蘭的二氧化碳排放量在2018下降3.8%

根據荷蘭統計局(CBS)周二發布的聲明,荷蘭二氧化碳排放量在2018年第二季度同比下降3.8%。CBS指出,根據第一次估計,國內生產總值(GDP)同時增長2.9%。這一下降主要是由于供暖天然氣消耗減少所致。此外,電力進口增加,內部產量下降,導致電力公司減排,CBS表示。與2017年同一季度相比,2018年第二季度的天氣條件較為溫和,特別是4月和5月,它補充說,在調整了這種天氣影響后,二氧化碳排放量下降了0.8%。由于第二季度氣候較為溫和,天然氣用于家庭和辦公樓的供...
08-16
哈佛大學:二氧化碳是否有機會生產生態燃料?

哈佛大學:二氧化碳是否有機會生產生態燃料?

二氧化碳是影響溫室效應的廢物。出于這個原因,越來越多的技術正在開發中,從排放中捕獲部分二氧化碳。同時,事實證明,這種氣體可用于生產碳氫化合物,碳氫化合物隨后將用作燃料。該解決方案最近由加拿大的工程師團隊提出。在他們的想法中,巨型風扇吸入空氣進入與CO2反應的水溶液。以這種方式,從空氣中捕獲氣體。加熱或進行化學反應可以回收。釋放的二氧化碳然后與其他芽發生反應。最終,化學反應將其轉化為碳氫化合物燃料。由哈佛大學的David K...
07-17
荷蘭的目標是到2050年減少95%的二氧化碳排放量

荷蘭的目標是到2050年減少95%的二氧化碳排放量

最近擬議的荷蘭氣候法將制定一項具有法律約束力的目標,即到2050年將溫室氣體排放量與1990年的水平相比減少95%。政府還提出了到2030年削減49%的臨時目標,到2050年實現100%碳中性電力的目標。法律草案仍需得到議會的批準。
07-12
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