吸收二氧化碳制造能量的除了綠色植物還有電池,這樣神奇的“植物”電池將被天津南開大學學者變為現實。 課題組在新型儲能體系——可充電鋰二氧化碳電池研究方面最新取得重要進展表明, 這樣的“植物” 電池不管是在能源利用還是環境保護領域,都將為人類提供極為美好的想象空間,這一最新研究進展被國際頂級期刊選為熱點論文。
鋰二氧化碳電池研究屬于當前國際領域非常新穎的方向, 此次南開大學經團隊成員研究發現用石墨烯做正極、 鋰做負極的鋰二氧化碳電池在化學反應后,吸收了二氧化碳,放出了電能。 這一結果目前在實驗室里得到了驗證并確認。 化學反應還有放出不定型碳,將能直接作為燃料。如果這一電池成功應用于現實, 其續航能力將是當前一般鋰電池的5—10 倍。
北京市環境交易所的車輛置換O2O 平臺——“老舊車置換服務平臺”日前正式上線,該平臺利用市場化機制加速老舊機動車淘汰, 以促進機動車污染減排。 在該平臺上,車主可選擇報廢處置、二手車拍賣、車輛置換服務。 車主通過平臺置換車輛,可即時獲得多家有競爭力的換購競價,享受4S 店優惠和車企直接補貼,車主只需繳納車輛“以舊換新”中間的差價,即可完成置換服務,余下手續由平臺代為辦理。
今年上海能源消費增量將控制在450 萬噸標煤以內,力爭控制在400 萬噸標煤范圍內。
據悉,2014 年上海單位生產總值的綜合能耗和碳排放下降率均超過8%, 能源消費比2013 年減少近270 萬噸。 截至2014 年底,上海“十二五”期間單位生產總值綜合能耗已累計下降超過22%,提前并超額完成“十二五”期間下降18%的既定目標。
今年上海單位生產總值的綜合能耗和碳排放將比去年下降2%左右,二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量分別比去年各下降1%, 完成國家下達的PM2.5濃度考核指標。
今年上海全市產業結構調整將鎖定1000 個項目,鎖定南大、桃浦、吳淞、高橋及其他的“4+X”區域。 今年上海還將完成29 個國家重點減排項目,7月1 日前上海電力、水泥、鋼鐵三大行業15 家企業的39 條生產線將完成整改;10 月底前上海30 萬千瓦以上燃煤機組將完成脫硝改造; 今年將全部淘汰剩余黃標車,實現上海范圍內黃標車禁行;今年將啟動150 家重點企業分期落實揮發性有機物治理,年內將完成39 家治理。
氣凝膠被稱為“藍煙”、“固體煙”,可以承受自身質量幾千倍的壓力, 是目前已知的最輕的固投材料(3 千克/立方米),也是迄今為止保溫性能最好的材料,能承受1700 攝氏度的高溫,而導熱性和折射率低,絕緣能力比最好的玻璃纖維要強39 倍,在力學、聲學、光學等諸多方面顯現出獨特的性質,被廣泛應用在航天、軍事、石油、化工、礦產、通訊、醫用、建材、電子、冶金等諸多領域,具有巨大的應用價值,被稱為“改變世界的神奇材料”。
日前, 總投資23 億元的氣凝膠隔熱材料生產基地項目落戶陜西省銅川市王家河工業園區趙家塬規劃區內,項目建成后,預計年產1000 萬平方米氣凝膠,總產值約82 億人民幣,上繳利稅8 億元。 同時將實現氣凝膠的工業化量產技術,使低成本高性能的氣凝膠產品廣泛應用于市場。
重慶市日前發布的《2014 年重慶市國民經濟和社會發展統計公報》(以下簡稱《公報》)顯示,通過大力實施節能降耗工作和綠色低碳發展戰略, 重慶市萬元GDP 能耗下降3.74%,單位工業增加值能耗同比下降6.5%。
重慶市新建國家級森林公園1 個、 市級森林公園2 個, 新增林地3.81 萬公頃, 全市森林覆蓋率43.1%。 全年主城區環境空氣質量優良天數為246天,PM2.5平均濃度下降為7.1%。 全市161 個監測斷面水質滿足水域功能要求的斷面比例為86.3%。 全市61 個城區集中式飲用水水源地達標率為97.3%。
2014 年,重慶市在保持適度合理經濟增速的同時,更加注重經濟發展質量和內涵,更加注重生態環境與經濟社會協調發展。 全市經濟正逐步告別高投入、高消耗的粗放式增長模式,向高技術、低消耗的集約型發展方式轉變。
賓川干海子光伏電站于日前投產發電,標志著云南省首個“風光互補”電源項目建成投產。 “風光互補”是利用風力發電機和太陽能電池方陣兩種發電設備共同發電的發電應用系統,夜間和陰雨天無陽光時由風能發電,晴天由太陽能發電,在既有風又有太陽的情況下兩者同時發揮作用,實現了全天候的發電功能,比單用風機和太陽能更經濟、科學、實用。 該電源項目建設,以充分發揮夜間風力大,白天光伏強的優勢,最大限度地利用了輸出設備的功能,提高了經濟效益,還有利于電網的運行平穩。 為轉變經濟發展方式,調整產業結構,拓展非水電領域做出了貢獻,同時也為地方清潔能源產業及經濟的可持續發展注入了新鮮活力。
青海省電力部門今年將通過“以電代煤”、“以電代油”等方式,在青海推進電能替代項目,以增加新能源發電量消納能力、減少污染排放。 青海今年將以企業燃煤鍋爐改電鍋爐、 農村地區電熱炕推廣應用和高原牧區電熱膜采暖推廣項目等為重點, 在8 大領域實施78 個電能替代重點項目,計劃實現替代電量9 億千瓦時。 這相當于減少燃煤消耗11.05 萬噸, 減少二氧化碳排放27.53 萬噸,減少二氧化硫排放2650 噸。 推廣電能替代不僅有助于減少大氣污染排放, 而且有助于分布式電源的普及推廣,助力光伏、風電等分布式能源發展,進而引導光伏產業發展由大規模集中并網向分布式能源方向轉移。
得益于老舊的煤電被風力和天然氣發電所替代,今年美國發電廠的碳排放量預計將較2005 年水平低15.4%,有望降到20 年來的最低水平,將實現2025 年二氧化碳排放量降低28%的目標,這一目標預計會被帶到今年在巴黎舉行的聯合國氣候談判上。 自2007 年以來,美國風能電廠的快速增長令能源行業的碳排放下降了37%,相比之下,天然氣貢獻了30%的降幅,太陽能和能源效率提高措施則貢獻了余下的部分。 風能未來還將有更多的發展。 到2015 年,約有9 兆瓦的風力發電能力到位,其中大多數來自于美國德克薩斯州。
據悉,兩座浮動式的太陽能電站日前在日本兵庫縣Kato 市竣工, 它們分別能產生1.7 兆瓦和1.2 兆瓦的電量, 足夠支撐920 戶家庭用電。這兩座浮動式太陽能發電站共由11256 片255瓦京瓷高密度聚乙烯平臺組成, 具有頗多優點。首先,由于水的冷卻效果,這種類型的水電站通常比地面安裝和屋頂系統產生更多電力; 其次,通過遮蔽水減少水庫水的蒸發及藻類生長;第三, 浮動式水電站平臺100%可回收, 利用高密度聚乙烯,可以抵抗紫外線并抗腐蝕。 據稱該漂浮式的發電站還能抵御臺風的侵襲。由于該技術對環境上十分友好可以全部回收,且生產太陽能效率高,一直備受能源產業期待。
德國收取的與環境有關的稅種包括礦物油/能源稅、車輛稅、電稅、核燃料稅和空運稅。 2000 年至2013 年, 德國與環境有關的稅費增長了18.5%。2013 年,德國聯邦與環境有關的稅收收入達571 億歐元,其中主要包括能源稅394 億歐元。
德國于1999 年進行生態稅務改革,以期降低礦物油的使用、保護環境。 改革實施后,德國與環境相關的稅收有了明顯的提高。 到2010 年,德國環境相關稅收總額有所下降, 原因之一是生態稅收改革的調節發揮作用, 使得人們使用能源和電力更加節約。 環境稅對應對能源和資源消耗等生態挑戰具有顯著影響。 由于稅收所帶來的成本提高, 企業和家庭會在作出生產和消費決定的時候考慮到產品的環境成本。 企業也更加有積極性研發新的更加環保的技術, 這同時也有助于德國企業在國際上保持競爭優勢。