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搜索结果: 1-12 共查到能源化学 甲烷相关记录12条 . 查询时间(0.101 秒)
近日,国际能源署发布《全球甲烷排放追踪》报告(以下简称“报告”)指出,2023年,全球能源行业甲烷排放量仍在上升,已接近历史最高水平。虽然各国甲烷控排政策法规的颁布以及《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)上提出的新承诺有望推动甲烷排放量出现下降,但全球甲烷排放水平仍然过高,无法实现既定气候目标。为此,国际能源署呼吁,应尽快将甲烷减排承诺转化为行动,加强政策行动力度,推动全球...
国际能源署(IEA)近日发布报告称,2023年,全球能源部门的甲烷排放量接近历史最高水平。
中国科学院成都生物研究所生物质能源项目组成员曹沁博士生在前期的研究中发现,矿化垃圾填埋场中甲烷氧化可有效耦合硝酸盐的反硝化作用。并且,在微氧和缺氧条件下,参与其耦合反应的微生物种类不同。基于此研究基础,在该阶段的研究中进行了好氧甲烷氧化耦合硝酸盐/亚硝酸盐反硝化的实验,证明在20%-25%氧气浓度下,以甲烷为碳源的脱碳效率最高。接着,将氮污染物转变为氨氮,发现通入甲烷和25%氧气时,氨氮的去除效率...
二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是自然界最主要的两种温室气体,同时也是两种大量存在的廉价碳资源。甲烷二氧化碳干整将甲烷和二氧化碳转化为合成气,可用于后续精细化学品合成及费托反应。Pt族金属在该反应中均展现出较高活性,但贵金属的高成本限制了其实际应用。Ni金属具有与贵金属相当的活性,具有良好的应用前景,但Ni基催化剂易积碳导致催化剂失活,因此开发抗积炭的Ni基催化剂已成为该领域最活跃最具挑战性的研...
低碳烯烃是重要的化学品或中间体,主要来源于石脑油裂解等石化过程。以成本相对低廉储量相对丰富的天然气(主成分是CH4)替代石油生产基础化学品,是当前学术界和产业界研究开发的重要方向。CH4非常稳定,通常以催化剂表界面活性氧物种实现对CH4的活化与氧化,但易将CH4及其产物过氧化而降低原子利用率。CO2作为氧源在较高温度亦可将CH4转化为低碳烯烃,但催化剂失活是尚未解决的关键难点。
低碳烯烃是重要的化学品或中间体,主要来源于石脑油裂解等石化过程。以成本相对低廉储量相对丰富的天然气(主成分是CH4)替代石油生产基础化学品,是当前学术界和产业界研究开发的重要方向。CH4非常稳定,通常以催化剂表界面活性氧物种实现对CH4的活化与氧化,但易将CH4及其产物过氧化而降低原子利用率。CO2作为氧源在较高温度亦可将CH4转化为低碳烯烃,但催化剂失活是尚未解决的关键难点。
CH4-CO2重整反应是CH4转化利用的重要途径之一。该反应能够充分利用CH4和CO2这两种主要的温室气体中的碳、氢资源制备出H2/CO比值较低(<1.0)的、适宜下游羰基合成或铁基催化剂费托合成的原料气,因而具有重要的环境和经济效益。廉价的Ni基催化剂在该反应中表现出可以和贵金属催化剂相媲美的活性,但是反应条件下Ni基催化剂容易因积炭和烧结而快速失活,这是影响CH4-CO2重整技术在工业上应用的...
据瑞士保罗谢尔研究所(PSI)介绍,该所开发出一项独有的生物沼气直接甲烷化技术,将氢气直接加入生物沼气中进行甲烷化反应,使生物沼气中的二氧化碳直接转化为甲烷。经过直接甲烷化处理的生物沼气甲烷含量大大提高,质量可满足直接输入天然气管网的要求,不再需要经过提纯净化处理环节。
日本静冈大学等机构的研究人员最新研发出一种将二氧化碳高效转化为甲烷的技术,新技术将有望大大减少火力发电站和工厂排放的二氧化碳,而获得的甲烷还可以作为燃料等使用。
2014年2月19日,广东省科技厅组织并主持召开了由中科院广州能源研究所承担的“易腐有机废弃物氢甲烷联产关键技术”项目的科技成果鉴定会。鉴定委员会由来自全国的高校和科研院所的7位专家组成,中国工程院院士彭苏萍担任鉴定委员会主任。鉴定委员会听取了项目负责人、中科院广州能源研究所研究员袁振宏的研究工作总结和技术工作总结报告,考察了现场,进行了质询和讨论。专家组均一致认为项目提交材料齐全,符合鉴定要求,...
2014年2月19日,广东省科技厅组织并主持召开了由中国科学院广州能源研究所承担的“易腐有机废弃物氢甲烷联产关键技术”项目的科技成果鉴定会。鉴定委员会由来自全国的高校和科研院所的7位专家组成,彭苏萍院士担任鉴定委员会主任,杨秀山教授和许敏研究员担任副主任。中科院广州分院副处长周小云,广州能源所党委书记马隆龙、副所长吴能友、所长助理李海滨以及项目组成员等20余人参加了鉴定会,会议由广东省科技厅副处长...
利用恒压预冷法研究了不同反应物量(30.0, 100.0 g)、不同压力(2.50, 3.50, 4.50 MPa)、温度为6℃时无搅拌甲烷-叔丁胺-水体系中水合物的生成过程. 实验结果表明,水合物在此体系中的生成形态为浆状;CH4水合反应速率随压力升高而增大;当初始反应物量较少(30.0 g)时,甲烷储气量(标准状态下水合物中甲烷与初始反应物的体积比)随压力升高而增大不明显(3.50 MPa时为...

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