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  • pdf文档 一德集团:双碳背景下CO₂热泵技术分析与应用

    0 积分 | 30 页 | 3.27 MB | 1 天前
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  • word文档 生态环境部:2025中国碳中和目标下的工业低碳技术展望报告

    2020 “ ” 年正式提出 双碳 战 略目标,是全球从碳达峰到碳中和时间最短、减碳规模最大、降幅度速度最快的国家。工业部门作为国民 经济中最重要的物质生产部门,亦是中国能源消耗和 CO2 “ ” 排放最集中的领域,其低碳转型对于实现 双碳 目 标具有决定性意义。碳中和目标驱动全球产业链和生产模式的重大重构,工业碳中和技术的系统研究与 战略部署,不仅关系中国工业领域脱碳进 方研究显示,中国整体的工业部门碳排放在 2025 年左右实现达峰,预计到 2060 年工业部门 CO2 总排放降低 至 3~18 亿吨。中国工程院《我国碳达峰碳中和战略及路径研究》报告显示,在低排放情景下,全国 CO2 总 排放量有望于 2027 年左右达峰。其中, 工业领域的 CO2 排放 预计在 2025 年左右达峰,达峰时的直接排放约 为 52.4 “ ” 亿吨左右。工业部门达峰后, 术的推广和应用面临较大阻 力。 (2)中国以煤炭为主导的能源结构显著影响了工业部门的排放情况,使得工业领域的脱碳进程高度依赖 于能源结构的绿色转型。 煤炭作为工业生产能源主体导致了大量的 CO2 排放。这需要未来加速非化石能源 的 研发与创新,如太阳能、风能、绿氢等清洁能源的高效利用,以逐步替代煤炭等传统化石能源。随着工 业电 气化步伐的加速推进,电力系统正面临前所未有的挑战,亟需实现技术创新与清洁化转型,以匹配工
    20 积分 | 146 页 | 23.98 MB | 20 天前
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  • pdf文档 生态环境部:2025中国碳中和目标下的工业低碳技术展望报告

    的大国,中国于 2020 年正式提出 “双碳” 战 略目标,是全球从碳达峰到碳中和时间最短、减碳规模最大、降幅度速度最快的国家。工业部门作为国民 经济中最重要的物质生产部门,亦是中国能源消耗和 CO2 排放最集中的领域,其低碳转型对于实现 “双碳” 目标具有决定性意义。碳中和目标驱动全球产业链和生产模式的重大重构,工业碳中和技术的系统研究与 战略部署,不仅关系中国工业领域脱碳进程,更关乎中 2)。各 方研究显示,中国整体的工业部门碳排放在 2025 年左右实现达峰,预计到 2060 年工业部门 CO2 总排放降低 至 3~18 亿吨。中国工程院《我国碳达峰碳中和战略及路径研究》报告显示,在低排放情景下,全国 CO2 总 排放量有望于 2027 年左右达峰。其中,工业领域的 CO2 排放预计在 2025 年左右达峰,达峰时的直接排放约 为 52.4 亿吨左右。工业部门达峰后,“十五五” 新型低碳技术的推广和应用面临较大阻力。 (2)中国以煤炭为主导的能源结构显著影响了工业部门的排放情况,使得工业领域的脱碳进程高度依赖 于能源结构的绿色转型。煤炭作为工业生产能源主体导致了大量的 CO2 排放。这需要未来加速非化石能源的 研发与创新,如太阳能、风能、绿氢等清洁能源的高效利用,以逐步替代煤炭等传统化石能源。随着工业电 气化步伐的加速推进,电力系统正面临前所未有的挑战,亟需实现技术创新与清洁化转型,以匹配工业行业
    0 积分 | 139 页 | 4.23 MB | 20 天前
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  • pdf文档 面向零碳园区的综合能源系统优化运行技术综述(15页)

    冷热电联产机组 电制冷 冷负荷 冷 能源需求与调度 能源系统运行 能源系统监测与优化 碳排放约束 经济成本约束 零碳 负荷需求 碳 流 层 储氢罐 碳负荷 气网碳流 热网碳流 电网碳流 CO2 热负荷 热源 气源 图 1 综合能源系统示意图 Fig. 1 Schematic diagram of integrated energy system 优化运行 IES 主要是对图 碳管理、零碳闭环的整体系统,使园区内 CO2 排放 接近零[22]。园区可以采取多种技术或机制减少、补 偿和中和 CO2。如利用能源效率项目减少碳排放, 利用抵消项目组织外部减少碳排放以补偿 CO2;利 用先进技术(如碳捕获和储存[23])从大气中去除或储 存碳以中和 CO2。 零碳园区级 IES 机制设计如表 1 所示。其中, 碳足迹机制和季节性碳交易机制属于减少 CO2 策 略。前者是通过碳足迹机制来减少个人或组织的碳 排放,从而降低碳足迹,具体措施包括制定碳排放 标准、监测碳排放情况、制定减排计划等。后者侧 重点在于制定碳交易规则、建立碳交易平台、制定 碳交易价格;而绿电运行机制与多类型能源市场价 格传导机制偏向于补偿 CO2 策略。前者通过减少化 石能源的使用,降低碳排放,具体措施包括制定绿 电配额、优惠政策、电力市场化改革等。后者则是 通过价格传导机制优化 IES 运行,包括制定多类型 能源市场机制、优化能源系统运行策略。
    0 积分 | 15 页 | 2.60 MB | 20 天前
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  • pdf文档 2025年碳管理实务指南:合规应对欧盟碳边境调整机制(CBAM)

    涵盖的主要温室气 体是二氧化碳 (CO₂),它是目标行业中最重要的排放来源。然而,根据生产过 程和产品的不同,其他温室气体如全氟化碳 (PFCs) 和一氧化二氮 (N₂O) 也在范 围内。 以下是 CBAM 适用行业的概览,部分产品及其 CN 代码(前 4 位或 6 位)和温 室气体的示例。详情请参阅 CBAM 条例附件一(已载本指南附录)。 • 钢铁 (CO₂) o 7201: 初级形状的生铁 铝 (CO₂ 和 PFCs) o 7601: 未锻轧铝 (例如,铝锭、铝板) o 7606: 铝板、片和带 o 7610: 铝结构体(不包括品目 9406 的预制建筑物)及其部件(例 如,桥梁及桥梁体段、塔楼、格构杆、屋顶、屋顶框架、门窗及 其框架和门坎、栏杆、支柱及立柱);结构用的已加工铝板、杆、 型材、管及类似品 o 7616: 其他铝制品 • 水泥 (CO₂) 90: 其他水凝水泥 • 化肥 (CO₂ 和 N₂O) o 3102: 矿物或化学氮肥 o 3105: 含有氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物或化学肥 料;其他肥料;品目 3105 60 00 除外 • 氨 (CO₂) o 2814: 氨,无水或成水溶液 • 氢 (CO₂) o 2804 10: 氢 • 电力 (CO₂) o 2716: 电力
    0 积分 | 138 页 | 2.68 MB | 1 天前
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  • pdf文档 2025年江西低碳转型中长期展望报告-基于EPS模型构建“双碳”路径

    可再生能源发电装机占半壁江山 . https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/dt/dfdt/202307/t20230714_1358390.html 图 3 2022 年江西省能源相关 CO2 排放结构 来源:根据《江西省统计年鉴 2023》估算 图 4 2022 年江西省和全国能源消费结构 来源:《江西省统计年鉴 2023》 5 2025 年 8 月 按终端部门分类,火力发电是江西省能源消费最大的部门,约占 6%,位居全国第八位。内河水运承担了全省 52.6% 的煤炭调入、32.7% 的铁矿石调入、33.8% 的集装 箱调运任务 8。 3.4 建筑部门 2020 年,江西省建筑部门在终端能源相关 CO2 直接排放中占比约 10%,能源消费约占全省终端能源消费的 17%。其中,公共建筑能源消费占比最高,为 44%;城镇居民建筑次之,占 30%;农村居民建筑占比最低,为 26%。由于江西地处“夏 2030 年前碳达峰目标。在政策情景和双碳情景下,温室气体和二氧化碳排放均于 2028 年达峰,峰值水平分别约为 3.5 亿吨 CO2e 和 2.8 亿吨 CO2 之间,较 2020 政策冻结情景的峰值分别减少约 4000 万吨 CO2e 和 3000 万吨 CO2。 2030 年以后,相较于政策情景,双碳情景下的减排速度呈现加快趋势,预计到 2045 年,减排速度将出现放缓。 到 2035
    10 积分 | 45 页 | 13.22 MB | 1 天前
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  • pdf文档 炼油行业节能降碳典型案例汇编

    2020 年 提高主风机运行安全裕度 12 PSA2 改造 2020 年 解吸气中氢气含量降低 9.04%(v),能耗降 低 10% 13 航煤加氢装置反应炉火盆及火 咀改造 2020 年 烟气中 CO 由 3000ppm 降至 1000 以下 14 酸性水汽提装置净化水回用改 造 2020 年 加氢净化水回用率由 40%提高到 75%。 回用净化水增加约 45t/h 15 余热回收除氧器的除氧头改造 9254/1654/18475 吨标煤,节水 量分别完成 15.94/1.33/29.09 万立方米。 26 能效指标不断创新低。2019-2023 年期间,云南石化实现炼油综合能耗、外购 水量连续五连降,CO2排放量、原油加工量碳排放强度逐年递减。 减污降碳环保效益显著。公司以集团公司绿色企业为起点,对标世界一流石 化企业环境绩效,以推进 ESG 治理能力提升为契机,均衡推进“环境治理、社会责 任 1)加热炉燃烧器升级改造,确保燃料气充分燃烧,有效降低烟气中 CO 含量 装置开工初期,因圆筒炉设计热负荷偏差较大,导致操作调整过程中炉膛负 压、氧含量等工艺参数相互影响;加热炉热负荷变化时燃烧器频繁出现脱火、熄 火现象;风门调整过程中相邻燃烧器出现火焰发飘,辐射室顶部出现二次燃烧, 40 加剧炉膛负压波动较大;同时燃烧器燃烧不稳定,氧含量波动大,烟气中 CO 含量 高,过剩空气系数偏高,直接影响加热炉安全稳定运行。为了解决加热炉燃烧不
    10 积分 | 103 页 | 2.75 MB | 6 月前
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  • pdf文档 2025年需求侧驱动钢铁低碳转型: 以汽车行业采购实践为例报告

    标准 LESS 标准 GSCC 标准 温室 气体 仅考虑 CO2 所有温室气体 范围 1 和 2 仅考虑 CO2, 范围 3 考虑所有温室气体 所有相关温室气体 排放 单位 t-CO2/t-cs t-CO2/t-hot rolled steel t-CO2 e/t-cs t-CO2 e/t-hot rolled steel t-CO2 e/t-hot rolled steel 核算 边界 温室气体范围:四个标准均以“碳强度”作为“低碳钢”的核心评价指标,但在覆盖的温室气体排放范围上 并不一致。RS 标准和 GSCC 标准在计算钢铁产品碳排放时涵盖所有六类温室气体,C2F 标准仅考虑 CO2,而 LESS 标准在核算范围 1 和范围 2 排放时仅考虑 CO2,在核算范围 3 排放时需要涵盖所有温室气体。不同温室 rmi.org / 13 需求侧驱动钢铁低碳转型:以汽车行业采购实践为例 气体覆盖范围的选择体现了不同 为全球性标准,其覆盖全温室气体旨在推动全价值链减排;而中国由于钢铁生产仍以高炉 - 转炉长流程为主, 由煤炭带来的排放主要是 CO2,考虑到其他温室气体排放测量困难、数据难以获取,前期主要关注 CO2 排放 可以降低企业合规成本,促进标准推广应用;而 LESS 标准在核算范围 1 和 2 排放时仅考虑 CO2 是为了与 EU ETS 接轨,在核算范围 3 排放时则希望尽可能覆盖完整的供应链排放,故纳入所有温室气体。
    10 积分 | 32 页 | 1.79 MB | 1 天前
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  • ppt文档 双碳管理解决方案

    碳排因子是核算能耗转 化 为 CO2 的系数, IPCC 提供了全球统一碳 排因子数据库。同时,国家、地区(如电网)会根据当地实际情况 对碳排因子进行修正。核算的优先级依次是方法学缺省值、地区因 子修正值、国家因子修正值、 IPCC 因子数据库。 GWP GWP 是指全球变暖潜能值,是一种物质产生温室效应的一个指数。 温室气体所涵盖的气体最终都会按照 GWP 的方式转 化 为 CO2 , GWP 燃烧:为企业由于化石燃料燃烧活动产生的 CO2 排放,单位为 tCO2 ; ECO2_ 火炬:为企业火炬燃烧导致的 CO2 直接排放,单位为 tCO2 ; ECO2_ 过程:为企业的工业生产过程 CO2 排放,单位为 tCO2 ; RCO2_ 回收:为企业的 CO2 回收利用量,单位为 tCO2 ; ECO2_ 净电:为企业的净购入电力隐含的 CO2 排放,单位为 tCO2 ; ECO2_ ECO2_ 净热:为企业的净购入热力隐含的 CO2 排放,单位 如 : 《上海市化工行业温室气体排放核算与报告方法》 SH/MRV-004-2012 重 点 - 数据准确性保 障 物联网 系统对接 云对接 文件导入 平台提供相应物联网对接设备,同时支持与组 织现有的设备进行对接。能够更好的保证数据 频率、精度、质量。确保碳排数据的准确性以 及核查的便捷性 组织碳盘查包括了大量企业层、排放单元、排
    10 积分 | 35 页 | 24.93 MB | 6 月前
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  • word文档 智慧电厂设计方案(2017)

    1.23. 飞灰含碳在线检测.......................................................................3 4.1.24. 磨煤机 CO 监测系统....................................................................3 4.1.25. 火焰检测系统......... 参数劣化分析, 短消息中心,机组运行故障诊断,控制系统故障诊断,金属安 全监督,系统管理,氧化锆氧量分析,锅炉承压管泄漏在线检测,烟气排放连 续监测,汽机振轮动在线监测与故障诊断,飞灰含碳在线检测,磨煤机 CO 监 测系统, 火焰检测系统,运行管理系统, 安全监察管理系统,技术监督管理系 统, 班组管理系统。 资产管理部分包括:设备管理系统,维修管理系统,工程项目管理系统, 物资管理系统。 环境管理、规划、质量预测等的基础,不准确的数据极大地影响了我国环境能 源及经济发展重大决策的科学性和准确性,需建立能够连续测量污染物排放总量 的监测系统。 烟气CEMS 是由颗粒物CEMS 和/或气态污染物CEMS(含O2 或CO2)、烟 气参数测量子系统、数据采集处理子系统组成(图1)。通过采样方式和非采样 方式,测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、烟气压力、流速、流量、 烟气含湿量(或输入烟气含湿量)、烟气含氧量(或二氧化碳含量);计算烟气
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