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近年来,随着氢能的能源属性日渐凸显,将氢能参照汽油等类似能源进行管理,还原其能源属性,完善标准体系和安全监管的呼声也越来越高。3月23日,业内期盼已久的氢能源属性在当日出台的《氢能产业发展中长期规划(2021 2035年)》中被明确,氢能也由此迎来了发展的风口。 熟悉氢能的人都知道,由于氢气被作为危险化学品列管,制氢和加氢装置只能建在化工园区内。化工园区通常地处偏远,不仅氢能用量有限,项目审批流程也很长,极大限制了氢能项目的布局和应用。从加氢站建设的角度来看,针对其安全距离的要求使得加氢站占地面积增加,导致土地成本飙升,这也使氢能难以大规模在城市核心区域布局。制氢和加氢的基础设施不足,直接制约了包括氢燃料电池 汽车 在内的氢能下游的推广应用,进而影响了氢能产业链的 健康 发展。 此次《规划》的出台,对氢能业而言无疑是“久旱逢甘霖”。《规划》指出“氢能是未来国家能源体系的重要组成部分”,首次明确了氢的能源属性,成为我国氢能产业发展的重要制度基础,并将对氢能产业发展发挥重要指导作用。清洁低碳氢能源的生产和使用也将成为“双碳”战略的重要实现路径。 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。从全球来看,以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破,全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟,一些主要发达国家和经济体已将氢能视为能源转型的重要战略选择,不断拓宽清洁氢气供应的市场份额。 从国内看,我国是世界上最大的制氢国,年制氢量约3300万吨,其中达到工业氢气质量标准的约1200万吨。我国可再生能源装机量居于世界首位,在清洁低碳氢能源供给上具有巨大潜力。我国也已初步掌握了氢能制备、储运、加注及燃料电池开发等关键技术,还在部分区域开展了燃料电池 汽车 示范应用。 为拓展石油和化工行业氢能应用场景,中国石油和化学工业联合会在2021年就专门成立了氢能专委会,旨在立足氢能源,从六个方面重点促进我国氢能产业发展。一是深入了解氢能行业发展现状和亟待解决的问题,利用联合会平台及时发声,推动行业 健康 发展。二是促进氢能全产业链、上下游协同发展。三是推动氢能关键共性技术的研发、示范和推广。四是推动氢能产业标准的完善与应用。五是反映行业重大利益诉求。六是在国际合作、技术孵化、产融服务上下功夫。这些都与此次出台的《规划》内容不谋而合。 《规划》还明确提出,要围绕氢能高质量发展重大需求,准确把握氢能产业创新发展方向,聚焦短板弱项,适度超前部署一批氢能项目,持续加强基础研究、关键技术和颠覆性技术创新。石化等相关行业要聚焦关键核心技术、聚焦创新支撑平台、聚焦专业人才队伍、聚焦国际合作机遇,建立完善更加协同高效的创新体系,不断提升氢能产业的竞争力和创新力。 相信有国家对氢能发展的顶层设计和相关行业协会的群策群力,氢能产业一定能抓住 历史 机遇,走上 健康 发展的新征程,助力“双碳”目标如期实现。 (朱良伟为中国石油和化学工业联合会国际交流和外企委员会副秘书长)
Bohollsland
是我们大气中温室气体的增加。温室气体是大气中能够吸收红外辐射,从而在大气中捕获和保持热量的任何气体化合物。温室气体通过增加大气中的热量,导致温室效应,最终导致全球变暖。
全球变暖并不是一个新的科学概念。一个多世纪前,斯万特·阿雷尼乌斯(Svante Arrhenius)在1896年很好地解决了这一现象的基本问题。他的论文发表在《哲学杂志》和《科学》杂志上,是第一个量化二氧化碳对科学家称之为“温室效应”的贡献。“KDSPE”“KDSPs”温室效应是因为太阳以巨大的辐射轰击地球,它以可见光、紫外线、红外线和其他肉眼看不见的辐射形式袭击地球大气层。撞击地球的辐射约有30%被云、冰和其他反射面反射回太空。美国宇航局称,剩下的70%被海洋、陆地和大气吸收,
在吸收辐射和热量的过程中,海洋、陆地和大气以红外热辐射的形式释放热量,这些热量从大气进入太空。根据美国国家航空航天局(NASA)的数据,输入和输出辐射之间的平衡使地球的总体平均温度保持在59华氏度(15摄氏度)左右。
这种输入和输出辐射的交换使地球变暖,这被称为温室效应,因为温室的工作方式几乎相同。入射的紫外线很容易穿过温室的玻璃墙,被温室内的植物和坚硬的表面吸收。然而,较弱的红外辐射很难穿过玻璃墙被困在里面,温室效应。
大气中吸收辐射的气体被称为“温室气体”(有时缩写为温室气体),因为它们在很大程度上对温室效应负责。反过来,温室效应是导致全球变暖的主要原因之一。最重要的温室气体是水蒸气(H2O)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O),根据环境保护署(EPA)。马萨诸塞州拉塞尔学院环境科学副教授迈克尔戴利(Michael Daley)说:“虽然氧气(O2)是我们大气中含量第二高的气体,但O2不吸收热红外辐射,虽然有些人认为全球变暖是一个自然过程,而且一直存在温室气体,在最近的历史上,大气中的气体数量急剧上升。在工业革命之前,冰期大气中的二氧化碳在百万分之180左右波动,而间冰期暖期则在百万分之280之间波动。不过,根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据,自工业革命以来,二氧化碳的增长速度比上一次冰河期结束时的增长速度快了100倍,
氟化气体,即添加了氟元素的气体,包括氢氟碳化合物,全氟化碳和六氟化硫是在工业过程中产生的,也被认为是温室气体。尽管它们的浓度很小,但它们能非常有效地吸收热量,使其成为高“全球变暖潜能”(GWP)气体。
氯氟烃(CFCs),曾经用作制冷剂和气溶胶推进剂,直到被国际协定淘汰为止,也是温室气体。
有三个因素影响任何温室气体对全球变暖的影响程度,如下:
然而,甲烷吸收辐射的效率是二氧化碳的21倍,这使得它具有更高的全球变暖潜能值,尽管它在大气中只存在10年左右,根据美国环保署的数据。
一些温室气体像甲烷这样的气体是通过农业生产产生的,包括牲畜粪便。另一些,如二氧化碳,主要来自于自然过程,如呼吸和燃烧煤炭、石油和天然气等化石燃料。
根据杜克大学发表的研究,二氧化碳释放的第二个原因是森林砍伐。当树木被杀死以产生物质或热量时,它们释放出通常为光合作用而储存的碳。根据2010年全球森林资源评估,这一过程每年向大气排放近10亿吨碳。
林业和其他土地利用做法可以抵消其中一些温室气体排放,根据EPA,“KDSPE”“KDSPs”“重新种植有助于减少大气中二氧化碳的积累,因为树木通过光合作用隔离二氧化碳,”Daley告诉Live Science。然而,森林不能通过燃烧化石燃料来将我们排放的二氧化碳全部封存到大气中,减少化石燃料排放仍然是避免大气中积累的必要条件。“KDSPE”“KDSPs”在全球范围内,温室气体的输出是一个严重关切的根源。根据美国宇航局的数据,从工业革命开始到2009年,大气中的二氧化碳含量增加了近38%,甲烷含量增加了高达148%,而这其中大部分都是在过去的50年里。由于全球变暖,2016年是有记录以来最热的一年,2018年有望成为第四热,据世界气象组织(World Meteorological Organization)称,有记录以来最热的20年都是在1998年之后。
“我们观测到的变暖影响了大气环流,影响了全球的降雨模式,”约瑟夫说韦恩,匹兹堡大学地质与行星科学系副教授。”这将给全球人民带来巨大的环境变化和挑战。
如果目前的趋势继续下去,科学家、 *** 官员和越来越多的公民担心全球变暖的最坏影响——极端天气、海平面上升、动植物灭绝,海洋酸化、气候的重大变化和前所未有的社会动荡是不可避免的。“KDSPE”“KDSPs”在回答温室气体引起的全球变暖问题时,美国 *** 于2013制定了气候行动计划。2016年4月,来自73个国家的代表签署了《巴黎协定》,根据《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),这是一项通过投资于可持续、低碳未来来应对气候变化的国际公约。美国在2016年被列入同意该协议的国家之列,但在2017年6月开始退出巴黎协议。
根据EPA,2016年的温室气体排放量比2005年减少了12%,部分原因是由于煤改为天然气导致化石燃料燃烧大幅减少。在那些年里,温暖的冬季环境也减少了许多家庭和企业取暖的需求。
世界各地的研究人员继续致力于寻找降低气温的方法
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温室气体指的是大气中能吸收地面反射的长波辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽(H 2 O)、二氧化碳(CO 2 )、氧化亚氮(N 2 O)、氟利昂、甲烷(CH 4 )等是地球大气中主要的温室气体。
辛苦了这么一段时间,终于到了丰收的时候了。回想起这些日子,我们一起对这个课题进行研究,遇到了重重困难,那些画面都还清晰的浮现在眼前。记得当时我们确立很多的课题,
由于新材料有着广泛的应用前景,目前许多国家出台了与新材料产业相关的新兴产业发展战略。我国亦是非常重视新材料产业的发展,目前制定了纲领性文件《中国制造2025》以
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