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  • 二氧化碳合成重要化學品:開辟CCUS高效利用新途徑

    二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)技術,是煤炭實現低碳排放的主要途徑之一,是我國踐行低碳發展戰略的重要技術選擇。CO2的高值化利用,不僅可減少碳排量、緩解溫室效應,還能產生顯著的社會經濟價值。由于CO2分子存在不易活化、反應路徑復雜、產品選擇性低等問題,其活化轉化已成為國際公認的科學難題。 在國家重點研發計劃“煤炭清潔高效利用和新型節能技術”重點專項支持下,由中國科學院過程工程研究所牽頭的“CO2高效合成重要化學品新技術”項目通過催化劑開發、反應器設計及系統集成創新,開發了以CO2與高能物質環氧乙烷為原料合成碳酸乙烯酯,再分別經醇解生產碳酸二甲酯聯產乙二醇、加氫生產乙二醇聯產甲醇的高值化利用技術路線,形成了CO2溫和轉化的全原子利用新技術。 項目自2018年5月起執行,在CO2羰基化反應中,設計合成了具有多活性位點的功能離子液體催化劑,實現了常溫常壓下CO2的高效轉化;同時,制備了滿足工業需求的羰基化催化劑,并建設了連......閱讀全文

    我國碳捕集與封存產業發展提速

      目前,我國獨立發展的CCS設施已有8套,廣東、四川、貴州、河北、天津、福建、吉林和甘肅等省份將CCS示范項目作為工業溫室氣體減排關鍵技術納入“十三五”規劃,國內CCS產業發展提速。這是5月10日澳大利亞全球碳捕集與封存(CCS)研究院在滬舉行的亞太地區CCS論壇上傳出的消息。  與會人士介紹,我

    煤基清潔能源國家重點實驗室實現煤電近零排放

      1月28日,中國石油經濟技術研究院在京發布《2014年國內外油氣行業發展報告》。報告顯示,煤炭消費占一次能源消費比重雖比上年下降2.1個百分點,仍達到63.9%。  在日前舉行的“2015中國煤炭高峰論壇”上,國家能源局煤炭司司長方君實指出,“十二五”期間, 隨著經濟發展的三期疊加,煤炭行業也走

    研究人員設計出二氧化碳捕集材料新體系

    近日,南方科技大學環境科學與工程學院張作泰研究團隊在二氧化碳捕集領域取得新突破,相關成果發表于《自然—通訊》上。研究人員提出了一種新型的胺-載體系統,實現了高效且穩定的二氧化碳捕集,為二氧化碳捕集材料的設計提供了一種新的選擇。隨著人類活動的加劇,二氧化碳排放量急劇增加,導致溫室效應加劇,全球氣候變暖

    研究人員設計出二氧化碳捕集材料新體系

    近日,南方科技大學環境科學與工程學院張作泰研究團隊在二氧化碳捕集領域取得新突破,相關成果發表于《自然—通訊》上。研究人員提出了一種新型的胺-載體系統,實現了高效且穩定的二氧化碳捕集,為二氧化碳捕集材料的設計提供了一種新的選擇。隨著人類活動的加劇,二氧化碳排放量急劇增加,導致溫室效應加劇,全球氣候變暖

    研究人員設計出二氧化碳捕集材料新體系

    近日,南方科技大學環境科學與工程學院張作泰研究團隊在二氧化碳捕集領域取得新突破,相關成果發表于《自然—通訊》上。研究人員提出了一種新型的胺-載體系統,實現了高效且穩定的二氧化碳捕集,為二氧化碳捕集材料的設計提供了一種新的選擇。隨著人類活動的加劇,二氧化碳排放量急劇增加,導致溫室效應加劇,全球氣候變暖

    2022年能源經濟預測與展望研究報告發布

    1月9日,北京理工大學能源與環境政策研究中心在北京發布“2022年能源經濟預測與展望研究報告”,對外發布《后疫情時代中國能源經濟指數變化趨勢》、《電力中斷對供應鏈網絡的影響》、《2022年國際原油價格分析與趨勢預測》、《全國碳中和目標下各省碳達峰路徑展望》、《邁向碳中和的電力行業CCUS發展行動》、

    節能開發并舉,系統推進能源科技戰略布局

    “雙碳戰略提出后,公眾的關注點更多轉向了風光類新能源,甚至有輿論宣揚要盡快退出煤電。而近幾年的‘運動式減碳’,關閉了約10億噸煤炭產能,限制了煤炭產能,影響了煤電的發展。到去年,我們都見到了因此產生的嚴重后果——全國大范圍的電荒,東北地區甚至出現了緊急拉閘限電,對社會和國民經濟產生了嚴重影響。”中國

    高溫碳捕集與原位轉化技術再獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494908.shtm近日,華東理工大學化學與分子工程學院胡軍教授和龔學慶教授團隊合作,結合實驗和理論計算研究,在高溫碳捕集與原位轉化技術領域取得最新進展,相關工作成果以《鎳-氧化鈣雙功能材料協同強化碳捕集

    科學家回信|丁一匯:減少碳排放,普通人也能行

    編者按:2023年5月起,“學習強國”學習平臺與中國科學報社聯合發起“科學家回信”活動,邀請廣大讀者向自己心中向往尊敬的科學家、科技工作者提問、留言。活動啟動后,“學習強國”“科學網App”收到了讀者的踴躍留言。我們精選了讀者莊穎丹、馮慧敏的提問,請中國工程院院士、中國氣象局氣候變化特別顧問丁一匯發

    二氧化碳資源化利用前景可期

      5月6日,記者從清華大學獲悉,“CO2資源化利用與地質封存中關鍵基礎問題研究”項目順利通過專家驗收。該項目由清華大學二氧化碳資源利用與減排技術北京市重點實驗室承擔,屬北京市2011年度階梯計劃項目。   據介紹,在前期研究工作的基礎上,課題組得到了CO2和水在多孔巖心中的定量化分布特征以及封存

    沈平平:油田開發專家的三個夢想

    沈平平(1941— )油氣田開發工程專家,教授級高工,1964年畢業于復旦大學數學系。曾任中國石油天然氣股份有限公司副總裁、中國石油勘探開發研究院院長、勝利油田勘探開發研究院副總工程師等職務。發表學術論文50余篇,出版專著6部,培養研究生50余人。曾擔任國家“973”項目“大幅度提高石油采收率的基礎

    我國急需制訂符合國情的碳排放核算標準體系

      無論哪種經濟形式,其終極目標都應該統一到可持續發展的經濟形式上來。在碳減排方面,我國急需制訂一個符合中國國情的碳排放核算標準體系。要核算碳減排量,首先要明確“碳”不僅是二氧化碳,而應該是包括二氧化碳在內的所有溫室氣體。科學的低碳經濟評價體系要考慮產品的生命

    十部門聯合發布《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》

      推進碳達峰碳中和,科技創新和技術應用是關鍵支撐。從實踐看,綠色低碳技術推廣應用要經歷技術研發、示范引領、規模化推廣三個階段,公共資金更重視前端技術研發,社會資本更看重成熟技術應用,而從“走出實驗室”到“走向市場化”的中間環節仍相對薄弱。  目前,為加快綠色低碳先進適用技術示范應用,在落實碳達峰碳

    天然二氧化碳驅動間歇泉碳泄漏類比研究獲進展

      二氧化碳捕集、利用與封存技術(CCUS)作為一種大規模溫室氣體減排技術,有望成為未來我國實現碳中和的重要選項之一。注入深部地質儲層的CO2沿井筒等潛在通道泄漏是一個需要重點管控的風險。目前CCUS中泄漏的研究大多停留在理論層面,認識還有待深入。天然泄漏對比研究是一個重要的深化認識的途徑。青藏高原

    行業轉型與減污降碳協同增效如何展開?專家這樣說……

     2023年11月1日,在中國清潔空氣政策伙伴關系(CCAPP)、清華大學碳中和研究院、能源基金會聯合主辦的CCAPP2023年度會議暨《中國碳中和與清潔空氣協同路徑(2023)》報告發布會上,針對行業轉型與減污降碳協同增效議題,多位專家圍繞重點領域減污降碳協同路徑優化,減污降碳協同度評價,碳捕集、

    CCUS技術發展路線圖封存組第一次工作會議召開

      3月26日下午,中科院武漢巖土力學研究所CO2地質封存組召開了CCUS技術發展路線圖封存組第一次工作會。會議邀請了中國21世紀議程管理中心、中科院武漢文獻情報中心以及各科研院所、高校、企業的專家學者共計20余人,共同探討CCUS技術發展路線圖報告編寫的各項事宜。  目前,國際能源權威機構如國家能

    9部門聯合印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案》

    17日,科技部、國家發展改革委、工業和信息化部等9部門近日印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》(以下簡稱《實施方案》),統籌提出支撐2030年前實現碳達峰目標的科技創新行動和保障舉措,并為2060年前實現碳中和目標做好技術研發儲備。  如何處理好發展和減排、整體和局部、長遠目

    劉科院士談碳中和誤區-電網67%是煤電-電動車增加碳排放

      7月15日,澳大利亞國家工程院外籍院士、南方科技大學創新創業學院院長劉科在深圳“科技創新院士報告廳”做“碳中和誤區及其現實路徑”的專題演講。圖為我國能源專家劉科院士  當前對碳中和的六大誤區  劉科院士指出,當前業內對碳中和的挑戰及認知有限,存在幾個誤區:  誤區一:認為風能和太陽能比火電都便宜

    梁初團隊在CCUS領域有新突破:引入一滴水,收獲一堆“碳”

    如果說20世紀是硅的世紀,那21世紀將是碳的世紀。——?The century of carbon一方面,金剛石、石墨烯等碳材料,在電子、電器、機械、核能等工業領域已廣泛應用;另一方面,空氣中的CO2是主要溫室氣體成分,是我們碳達峰、碳中和的主要治理對象。如果人類能將空氣中的CO2轉化成有用的碳材料

    中國科學院山西煤化所主持和參與的三項CCUS團體標準發布實施

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503726.shtm近日,中國科學院山西煤化所牽頭主持制定的《低壓低濃度二氧化碳兩級變壓吸附提濃設備》以及參與制定的《循環流化床吸附法捕集二氧化碳裝置》《二氧化碳產品技術規范》團體標準由中國工業節能與清潔

    砂巖中二氧化碳遷移特征的實驗觀測和數值模擬

      CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage,碳捕獲、利用與封存)是應對全球氣候變化以及實現“3060雙碳目標”的關鍵技術之一。CO2注入地下儲層后,儲層溫度壓力條件的改變對CO2的運移特征有重要的影響。研究不同溫壓環境下儲層內部CO2運移和分布特征,

    這一年,美麗中國建設邁出重大步伐

    2022年是極為重要的一年,是我國推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵一年。全國空氣質量指標在歷史性達到世界衛生組織第一階段過渡值后,空氣質量繼續好轉,藍天白云不再是“稀缺品”;1—9月,3641個國家地表水考核斷面中,水質優良斷面比例為86.3

    武漢巖土所利用光纖技術監測巖心二氧化碳驅替過程

      二氧化碳(CO2)地質封存和驅油(CCUS)過程中,大量流體注入會改變原有地層的地質力學場狀態,注入流體的圈閉機理、運移分布和擴展范圍是油藏科學家和地質工程師們關心的科學技術問題,也是CO2地質封存儲量評估和安全性預測的重要基礎。傳統監測手段對該環境下的巖心驅替試驗研究存在問題,因而急需新的監測

    2023中國石油煉制科技大會召開

      3月22日,2023中國石油煉制科技大會在京召開。大會以“低碳轉型新形勢下中國煉油行業的高質量發展”為主題,中國工程院院士王基銘、曹湘洪、袁晴棠、李大東、楊為民,中國科學院院士謝在庫、徐春明等7位院士和多位專家共同圍繞我國煉油行業“十四五”時期乃至2035年更長時期的結構調整和綠色低碳發展進行了

    推動碳排放交易需技術和制度支撐

      ■ 數字   我國是最易受氣候變化不利影響的國家之一。據測算,“十二五”期間,我國在節能減排方面投資將達2.3萬億元人民幣,可再生能源投資將達1.8萬億元,高效節能技術與裝備市場占有率將由目前的5%提高到30%,前景廣闊的綠色低碳市場為企業戰略轉型提供了重要機遇。   據統計,2006—20

    碳排放:從增到減究竟有多遠?

      如何解決全球變暖的問題,世界各國一直爭論不休。聯合國氣候變化專門委員會(IPCC)曾甩出一顆重磅炸彈:到2030年,全球二氧化碳凈排放量需要再下降45%,在2050年左右達到“凈零”,才能使全球變暖幅度控制在1.5攝氏度左右。7月末,《BP世界能源統計年鑒(2019年)》在北京發布。2018年的

    科技部公布第二批10項國家重點研發計劃

       科技部2月19日公布第二批國家重點研發計劃項目。包括高性能計算、重點基礎材料技術提升與產業化、戰略性先進電子材料、地球觀測與導航、煤炭清潔高效利用和新型節能技術、重大科學儀器設備開發、材料基因工程關鍵技術與支撐平臺、網絡空間安全、智能電網技術與裝備和國家質量基礎的共性技術研究與應用等10個重點

    創新科技助力環保,ASCC碳捕集技術效率飆升至95%!碳捕集技術賽道盤點

    【前沿觀察】圖源:阿拉巴馬州的GASTON發電廠在應對碳排放的眾多方法中,碳捕集、利用與封存技術(CCUS)在鋼鐵、水泥、發電和石油煉化等高碳排放行業的減排過程中發揮著重要作用。霍尼韋爾特性材料和技術集團近期推出一項創新技術——新型先進溶劑碳捕集(ASCC),為這些領域提供了高效、低成本的解決方案。

    2023年度能源行業十大科技創新成果

     一、大規模電力系統電磁暫態仿真平臺  規模化電磁暫態仿真是掌握復雜大電網特性的重要手段。該項成果建立了大型電力系統基礎仿真理論,實現了萬節點級大型電力系統仿真從毫秒級到微秒級仿真的突破,解決了海量電力電子設備微秒級響應下系統穩定特性暫態仿真難題。成果應用于白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流工程、廣

    二氧化碳培養箱的二氧化碳濃度控制

    二氧化碳濃度可以通過紅外傳感器(IR)或熱導傳感器(TC)進行測量。兩種傳感器各有優缺點。 熱導傳感器監控CO2濃度的工作原理是基于對內腔空氣熱導率的連續測量,輸入CO2氣體的低熱導率會使腔內空氣的熱導率發生變化,這樣就會產生一個與CO2濃度直接成正比的電信號。TC控制系統的一個缺點就是箱內溫度和相

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