<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>技术_节能网</title><link>http://www.ces.cn/tech/</link><pubDate>2026-09-18 07:05:45</pubDate><item id="6872"><title><![CDATA[基于中国国情的绿色低碳甲醇发展路径研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6872.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202608/23/093348721.jpg</thumb><description><![CDATA[“双碳”目标的本质是基于碳循环的能源结构变革，第29届联合国气候变化大会发布的《2024年全球碳收支》指出，2024年全球CO2排放量近4.16×1010t，其中89%以上源自化石能源利用，其他排放则来自土地利用，如森林砍伐和火灾等。煤炭近中期的作用主要是保供，而长期的作用则转为减碳降碳。]]></description><pubDate>2026-08-22 09:28:33</pubDate></item><item id="6871"><title><![CDATA[晶圆光刻工艺 HMDS 微漏难察觉？VOC气体检测仪守住生产良率]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6871.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202609/04/090406571.jpg</thumb><description><![CDATA[针对HMDS气体检测中长期存在的数据不准、泄漏难察、工况严苛三大痛点，湖南希思智能推出XS-FX80-HMDS固定式专用气体检测仪，搭载专属PID传感技术，精准识别HMDS特征信号，规避普通VOC设备误报、漏报与数据漂移，适配半导体、精细化工全场景工况。　]]></description><pubDate>2026-08-13 09:55:30</pubDate></item><item id="6870"><title><![CDATA[中国绿色燃料发展报告（2026）]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6870.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202608/06/003948511.jpg</thumb><description><![CDATA[中国绿色燃料发展报告（2026）]]></description><pubDate>2026-08-05 08:36:41</pubDate></item><item id="6740"><title><![CDATA[干式喷漆房湿式喷漆房横流式喷漆房侧面下冲式喷漆房全下冲式喷漆房]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6740.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202511/06/152649785086.jpg</thumb><description><![CDATA[干式喷漆房：通过过滤系统处理漆雾，初效和高效过滤棉是关键部件。其优点是结构简单，维护方便，占用空间小；缺点是过滤材料需定期更换，否则会影响处理效果和喷漆质量。
湿式喷漆房：采用水作为漆雾处理介质，常见的有水帘、水旋器等装置。它的漆雾处理效果好，能有效减少环境污染

​]]></description><pubDate>2025-11-06 15:28:17</pubDate></item><item id="6737"><title><![CDATA[氨气泄漏报警器为烟气脱硫脱硝行业筑牢安全底线]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6737.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202506/27/112901924448.jpg</thumb><description><![CDATA[如今的工业烟气净化领域，氨气作为选择性催化还原（SCR）和选择性非催化还原（SNCR）脱硝技术的核心还原剂，通过与氮氧化物发生化学反应生成无害的氮气和水，已成为燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等工业设施实现超低排放的关键物质。]]></description><pubDate>2025-06-27 11:30:51</pubDate></item><item id="6735"><title><![CDATA[CNG母站用压缩机脱水设备技术介绍]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6735.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202503/02/074215744824.jpg</thumb><description><![CDATA[CNG母站用压缩机脱水设备CNG天然气脱水设备 加气站脱硫脱水撬 油田井口气脱水设备，杭州佳洁机电设备有限公司是一家专业生产。]]></description><pubDate>2025-03-02 07:42:58</pubDate></item><item id="6733"><title><![CDATA[硫化物固态电池生产过程中的硫化氢气体监测方案]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6733.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202502/21/142958434448.jpg</thumb><description><![CDATA[硫化物固态电池生产过程中的硫化氢气体监测方案一、硫化物固态电池的产业化进程据新闻报道：2024年10月24日，北京纯锂新能源公司]]></description><pubDate>2025-02-21 14:30:29</pubDate></item><item id="6732"><title><![CDATA[氧含量分析仪在工业中的作用]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6732.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202502/21/142745514448.jpg</thumb><description><![CDATA[氧含量分析仪在工业中的作用氧含量分析仪在工业上扮演着至关重要的角色，其主要作用体现在以下几个方面：1、安全监控：对于某些]]></description><pubDate>2025-02-21 14:28:29</pubDate></item><item id="6679"><title><![CDATA[工业废气（臭气）净化处理]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6679.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202412/03/170742904708.jpg</thumb><description><![CDATA[在固体废物处置过程中，‌固废处理料坑气体主要来源于固体废物的分解过程，‌成分复杂，‌包括酸性气体、‌碱性气体以及恶臭气体等‌。‌这些气体在固废处理过程中，‌由于微生物的生化降解作用而产生，‌主要包括甲烷、‌二氧化碳、‌氨、‌硫化氢等。‌其中，‌甲烷和二氧化碳是温室气体，‌而氨和硫化氢则是恶臭气体，‌对人体健康和环境均有一定影响。‌]]></description><pubDate>2024-12-03 17:08:47</pubDate></item><item id="6675"><title><![CDATA[储能锂离子电池高温诱发热失控特性研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6675.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202408/22/163524523418.jpg</thumb><description><![CDATA[储能系统是新型电力系统的重要支撑，锂离子电池储能是当前主流发展方向之一。电池安全性是制约锂电储能系统的重要技术瓶颈。本文研究了锂离子电池高温诱发热失控的电热响应特性，设计了在自然对流换热情况下的逐级升温实验，基于谢苗诺夫理论对电池不同阶梯温度点的失效规律进行了分析，结合电池内部副反应探究了各温度区间的电压变化、电压平均下降率以及自生热特性。]]></description><pubDate>2024-08-22 16:24:11</pubDate></item><item id="6674"><title><![CDATA[虚拟电厂：未来能源的智能“大脑”]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6674.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202408/13/173152123418.jpg</thumb><description><![CDATA[虚拟电厂，这个名字带着未来感，但它已经悄然出现在全球范围内。它并非传统意义上的工厂，没有烟囱或机器轰鸣的声音，而是通过智能技术将分布在各地的小型能源装置整合在一起的系统。想象一下，虚拟电厂就像一个无形的“大脑”，实时监控、调度和优化这些分布式能源资源，让它们像一个协调一致的乐队那样“演奏”，确保无论你何时打开灯或启动空调，电力都能稳定供应。]]></description><pubDate>2024-08-09 17:25:31</pubDate></item><item id="6673"><title><![CDATA[汽包锅炉和直流锅炉有何主要区别]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6673.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202408/02/155247103418.jpg</thumb><description><![CDATA[直流炉与汽包炉的负荷增减时，燃料与给水量都要随之增减。但是，由于汽包水容积的作用，汽包炉在调节过程中不需要严格保持给水与燃料量的固定比例。当给水与燃料只有一个变化时，只能引起锅炉出力或汽包水位的变化，而对过热气温的影响不大。这是因为汽包炉的过热器受热面是固定的，过热器入口处蒸汽参数（饱和蒸汽）变化不大。]]></description><pubDate>2024-07-30 15:46:25</pubDate></item><item id="6671"><title><![CDATA[新型电力系统平衡机理及演进过程研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6671.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/30/153522643418.jpg</thumb><description><![CDATA[新型电力系统的本质特征就是以新能源为主体。新型电力系统构建过程中，新能源渗透率的不断增长推动电源结构和平衡模式持续发生深刻变化，运行中许多新现象(如图1)、新矛盾不断涌现，主要表现为电力保供风险增加、保供与消纳统筹难度增大、频率和电压控制更加困难等。为应对新挑战，服务国家新型能源体系构建和新能源高质量发展，亟需开展新型电力系统平衡机理研究。]]></description><pubDate>2024-07-29 15:22:33</pubDate></item><item id="6667"><title><![CDATA[绿色暖通： 供热系统的节能挑战与解决方案]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6667.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/28/112526113418.jpg</thumb><description><![CDATA[全面探讨了供热系统节能的解决方案和效果。研究发现，技术创新与应用是提高供热效率和降低能耗的关键，经济激励与政策引导在推动供热系统节能方面发挥着重要作用，同时，社会参与和意识提升也是推动供热系统节能不可忽视的因素。实际案例验证了这些解决方案的有效性。综上所述，供热系统节能需要政府、企业和个人共同努力，通过技术创新、经济激励、政策引导和社会参与等手段推动供热行业向绿色、高效方向发展。]]></description><pubDate>2024-07-25 11:13:40</pubDate></item><item id="6672"><title><![CDATA[李灿院士团队实现仿生辅酶的高效再生，选择性高于99%，助力构筑太阳能人工光合成体系]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6672.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/30/162335233418.jpg</thumb><description><![CDATA[近日，中国科学院大连化学物理研究所（下称“大连化物所”）李灿院士和丁春梅研究员团队，实现了太阳能光电催化仿生 NAD(P)H 辅酶的高效再生。其中，1,4-NAD(P)H 选择性达到 99%、转化率接近 100%，能为构建高效人工光合成体系奠定一定基础。日前，相关论文以《具有仿生功能的 Ni3S2 与铑配合物的电催化 1，4-NAD（P）H 再生耦合体系》（A Coupled System of Ni3S2 and Rh Complex with Biomimetic Function for Elect]]></description><pubDate>2024-07-24 16:18:26</pubDate></item><item id="6661"><title><![CDATA[面向虚拟电厂运营的温度敏感负荷分析与演变趋势研判]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6661.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/24/105322273418.jpg</thumb><description><![CDATA[《中国电力》2024年第1期刊发了周颖等撰写的《面向虚拟电厂运营的温度敏感负荷分析与演变趋势研判》一文。文章为支撑虚拟电厂运营，精准预测虚拟电厂在寒潮天气下的负荷大小，通过对负荷的分解，提取出温度敏感负荷，提高气象因素与负荷的相关性，并采用改进的时间序列生成对抗网络，扩充寒潮期间温度敏感负荷数据，增加样本训练量，最后采用卷积-长短时记忆神经网络对寒潮期间的日最大负荷进行预测。]]></description><pubDate>2024-07-23 18:33:36</pubDate></item><item id="6650"><title><![CDATA[负荷计算与无功功率补偿全方位指南]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6650.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/19/170239443418.jpg</thumb><description><![CDATA[负荷计算与无功功率补偿是电力系统中非常重要的两个方面。负荷计算是指对电力系统中的负载进行评估和分析，以确定系统所需的电力容量和功率。这对于电力系统的规划、设计和运行都具有至关重要的意义。]]></description><pubDate>2024-07-19 16:22:02</pubDate></item><item id="6649"><title><![CDATA[电解槽设备组件加工流程]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6649.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/19/145528773418.jpg</thumb><description><![CDATA[电解槽的设备布局流程可以概括如下：通过这些步骤，可以确保电解槽的各个组件加工精确、组装到位，并最终形成完整的电解槽设备。]]></description><pubDate>2024-07-19 14:06:09</pubDate></item><item id="6651"><title><![CDATA[一文了解核聚变产能：期望与现实]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6651.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/19/174202303418.jpg</thumb><description><![CDATA[能源问题是一个戴在人类头上的紧箍咒，而寻找清洁、丰富的能源则成为各国孜孜以求的目标。可控核聚变被誉为清洁能源领域的“圣杯”，由此也被寄予无限期待。几十年来，等离子体物理学家一直认为，核聚变反应总有一天会提供一种安全且可能取之不尽的低碳能源。2022年，美国的NIF实验室成功实现了能量增益的核聚变反应，标志着技术上的重大突破。核聚变实验距离实际应用还面临着哪些挑战？核聚变技术能在多大程度上改变未来的能源格局？随着全球人口和能源需求的急剧增加，清洁能源市场越来越大。]]></description><pubDate>2024-07-18 17:36:07</pubDate></item><item id="6656"><title><![CDATA[基于系统动力学模型的中国民航脱碳路径研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6656.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/144232233418.jpg</thumb><description><![CDATA[为实现民航业长期脱碳发展目标，通过建立考虑供需关系、技术应用、减排成本和政策支持的中国民航脱碳系统动力学（SD）模型，剖析系统多重反馈机理和要素间协同作用关系，对民航业减排路径的实施效果和减排成本进行情景模拟和探讨。结果表明：行业实施节能技术进步、替代燃料应用、新动力能源推广、碳抵消机制和高铁替代的单一政策模拟方案无法实现行业的碳中和式长期发展目标。多种措施的组合政策为行业脱碳发展提供最优的综合脱碳方案。未来行业应在短期内积极推广可持续航空燃料（SAF）规模化应用，中期加大对于氢能、电能、混合动力飞机的研]]></description><pubDate>2024-07-04 14:05:43</pubDate></item><item id="6658"><title><![CDATA[电厂生物质燃料碳减排技术创新与应用研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6658.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/162614333418.jpg</thumb><description><![CDATA[本文对电厂生物质燃料燃烧发电概况进行了简要介绍，分析了电厂生物质燃料碳减排技术类型，探讨了电厂生物质燃料碳减排技术创新的必要性，并提出了相应的技术措施。最后，对研究结果进行了总结，认为通过技术创新和应用，可以实现电厂生物质燃料的碳减排，促进可持续发展。]]></description><pubDate>2024-06-30 16:15:47</pubDate></item><item id="6653"><title><![CDATA[基于物联网和云计算技术的空调节能管控平台研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6653.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/133008173418.jpg</thumb><description><![CDATA[空调系统能耗在建筑能耗中占据较大比重，随着铁路的快速发展，铁路车站及办公区的空调使用数量日益增加，其节能降耗潜力明显。基于物联网和云计算技术的深度融合开展空调系统节能管控平台研究，实现空调的实时监测、远程控制、智能开关机、人体感应、实时监测温湿度及耗电量等功能，达到了智能互联、智慧节能的目的。]]></description><pubDate>2024-06-28 13:09:46</pubDate></item><item id="6654"><title><![CDATA[火电厂节能降耗技术分析及应用]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6654.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/135111213418.jpg</thumb><description><![CDATA[通过介绍火电厂节能降耗技术要求，分析锅炉燃烧系统改造、燃煤管理和烟气余热利用对节能和降耗的作用。结合实际情况，分析常见的火电厂节能降耗技术方案，厘清火电厂节能降耗技术并提出实现效果，为火电厂技术人员分析和实现同类技术要求提供参考。]]></description><pubDate>2024-06-26 13:31:42</pubDate></item><item id="6660"><title><![CDATA[电厂环保设施优化改造及节能探讨]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6660.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/171531793418.jpg</thumb><description><![CDATA[为切实提升环境保护质量，满足人们对于电力能源供应的基本需求，帮助电力企业节约生产资源及成本，降低电力能源生产能耗，实现电厂企业的绿色健康可持续发展。本文将对电厂环保设施优化改造及节能进行分析与探讨，首先，从3个方面对电厂环保设施的节能优化改造进行分析，其次，以实例论证的形式对环保设施的节能及效益性改造进行分析，以供参考与借鉴。]]></description><pubDate>2024-06-25 17:03:01</pubDate></item><item id="6657"><title><![CDATA[企业蒸汽加热系统节能降碳改造初探]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6657.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/160601793418.jpg</thumb><description><![CDATA[随着我国碳达峰碳中和战略的深入实施，节能降碳工作在当前及今后的经济社会发展中的作用日益增强，影响深远。同时，我国工业企业在能源结构不断优化，绿色清洁能源应用不断增强的环境下，自身发展所需能源结构也必然要持续提质升级，才能适应高质量发展的要求。本文探讨通过模型计算、合理分析，对采用天然气生产蒸汽再加热的方式进行改造，力求充分体现分布式能源供应的能效合理、运行灵活、损耗小、碳排放少、系统经济性好、安全性高等优点。]]></description><pubDate>2024-06-25 15:48:11</pubDate></item><item id="6655"><title><![CDATA[“一带一路”背景下我国煤电节能环保改造技术装备走出去策略探索]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6655.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/140538983418.jpg</thumb><description><![CDATA[全球应对气候安全和能源安全大背景下，全球电力行业的退煤在不同国别区域呈现出差异化，高质量共建“一带一路”倡议为我国已趋于饱和的先进的煤电节能环保改造产业提供走出去市场机遇。考虑到“一带一路”沿线国家资源禀赋、电力结构、经济特点，结合我国煤电技术改造行业技术优势，以“国家队”的视角，从国别选择、合作方与合作方式选择、节能环保技术装备选择等方面提出策略，并选取南非这一国别作潜在合作分析，展开煤电节能环保改造技术装备走出去实例推演。]]></description><pubDate>2024-06-25 13:51:16</pubDate></item><item id="6663"><title><![CDATA[中节能太阳能科技（镇江）有限公司：数字化赋能业务协同绿色发展]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6663.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/24/125729753418.jpg</thumb><description><![CDATA[党的二十大报告中指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快规划建设新型能源体系。在“3060双碳”目标下，光伏作为新型电力系统的“主力军”，将为我国绿色低碳高质量发展作出更大贡献，到2030年光伏装机容量将超过12亿千瓦，绿色能源产业前景广阔，市场需求大。镇江公司勇立潮头，向“光”而行，积极抢抓新能源产业发展“风口期”和太阳能电池技术迭代“窗口期”，专注光伏产业“智能+”，赋能绿色发展，加快数字化“智造”转型，打造零碳园区，提供“新能源光伏产品、循环一体化解决方案”，推动企业加速低碳转型发展，构筑生产+服务一体]]></description><pubDate>2024-06-25 11:19:52</pubDate></item><item id="6665"><title><![CDATA[建筑节能技术的应用]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6665.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/28/105801823418.jpg</thumb><description><![CDATA[随着全球能源消耗的增加和对环境保护的重视，建筑节能技术得到了越来越多的关注。建筑节能技术的应用可以减少室内能源消耗，降低对环境的影响，同时还可以为业主节约资金。本文将从建筑节能技术的种类、应用领域和发展趋势三个方面来探讨建筑节能技术的应用。]]></description><pubDate>2024-06-23 10:50:48</pubDate></item><item id="6664"><title><![CDATA[苯乙烯装置蒸汽过热炉节能改造案例分析]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6664.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/24/155940313418.jpg</thumb><description><![CDATA[随着国家节能减排政策的推进，燃料气脱硫措施日益普及，使得进一步降低加热炉排烟温度、提升整体热效率成为可能。文章提出的苯乙烯装置蒸汽过热炉节能改造方案，利用原装置蒸汽过热炉对流段的预留空间，结合装置工艺流程，通过在蒸汽过热炉锅炉水预热段增加炉管，增大给锅炉水和烟气的传热面积，同时降低锅炉水进料温度，来降低蒸汽过热炉排烟温度，进一步回收烟气中的余热；降低锅炉水进料温度则通过设置第二预热器实现，即利用锅炉水加热凝液汽提塔的工艺凝液进料，工艺凝液温度的提高还可以降低混合器的注入蒸汽消耗。以某30万吨/年苯乙烯装置]]></description><pubDate>2024-06-15 15:42:07</pubDate></item><item id="6662"><title><![CDATA[浅谈海外铜冶炼企业节能减排降碳管理实践与探索]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6662.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/24/111943323418.jpg</thumb><description><![CDATA[随着全球气候变化问题的日益严峻，节能减排已成为各国共同关注的焦点。在“一带一路”背景下，各海外企业应采取有效的管理实践来实现能源的节约和温室气体排放的减少。以赞比亚谦比希铜冶炼公司节能减排降碳管理实践为载体从生产技术节能、设备节能、工艺优化节能及精益管理节能等方面进行分析与总结，为海外同类型火法铜冶炼企业生产运营提供借鉴和参考。]]></description><pubDate>2024-06-15 11:11:14</pubDate></item><item id="6659"><title><![CDATA[破解绿色甲醇/航油合成技术链中生物质气化焦油难题]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6659.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/23/170043353418.jpg</thumb><description><![CDATA[全球低碳发展正迫使能源结构从化石能源向可再生能源转变，期望在减少对化石能源依赖的同时，减少二氧化碳的排放。生物质作为自然界最大的有机群体，是唯一具有类化石燃料特性的固体资源。生物质热转化技术可以将低阶生物质转化为高能量密度的燃油和燃气，其替代化石燃油及燃气，本质加快了二氧化碳在植物生长周期中的循环速度，不额外产生二氧化碳，是具有碳中和属性的过程。利用基于光伏电解水制备的绿氢可进一步调节生物质合成气氢碳比，成为甲醇合成、绿色航煤合成、氢甲酰化等的原料气，也可将二氧化碳循环到化工产品生产及使用过程，不仅延长二]]></description><pubDate>2024-05-15 16:53:07</pubDate></item><item id="6652"><title><![CDATA[甲醇高效节能精馏工艺技术的研究]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6652.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/22/160603923418.jpg</thumb><description><![CDATA[【摘 要】：在对传统三塔精馏工艺流程进行分析的基础上，研究了影响甲醇精馏能耗的因素，针对性地提出了一种新的增加隔板塔的逆流双效甲醇精馏工艺。利用 PROII 模拟分析软件对优化前后甲醇精馏反应过程中的能耗进行了分析。结果表明，新的甲醇高效节能精馏工艺技术能够显著降低反应过程中的能耗，提高甲醇精馏的经济性。 
【关键词】：甲醇；精馏；节能；PROII 模拟分析软件]]></description><pubDate>2023-11-30 15:39:04</pubDate></item><item id="6670"><title><![CDATA[温室气体纳入排污许可管理的制度融合研究现状及展望]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6670.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/28/135730483418.jpg</thumb><description><![CDATA[污染物与二氧化碳在排放上具有同根同源同过程、治理上具有同频同效同路径、管理上具有同时同步同目标的特征，且两者都事关生态文明建设和绿色发展全局。因此，减污降碳协同增效是我国实现碳达峰、碳中和的必由之路，也是深入打好污染防治攻坚战的总抓手。本文梳理了近年来国内外有关温室气体纳入排污许可管理相关研究进展，从管控对象、数据运用、权益属性和监管机制四个方面提出制度融合的方向，通过分析国内典型试点经验，为我国加强温室气体与大气污染物协同管理、实现对温室气体排放全过程精细化监管及温室气体与污染物数据的共享提供参考。]]></description><pubDate>2023-04-27 13:48:35</pubDate></item><item id="6666"><title><![CDATA[城市路灯照明中节能技术的应用]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6666.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/28/111330653418.jpg</thumb><description><![CDATA[伴随经济社会的不断发展，人们对能源提出了更高的要求，要想实现能源的高效利用与经济社会的可持续发展，有必要将节能技术应用在社会发展的各个方面，推动城市实现高品质发展。文章以新时期城市路灯照明节能技术为主要研究内容，充分参考相关文献并结合工作经验，分析节能技术在城市路灯照明中的应用重要性，并结合节能技术应用现状，针对问题采取解决措施，实现节能技术在城市路灯照明中的高效应用。]]></description><pubDate>2023-03-30 10:59:19</pubDate></item><item id="6668"><title><![CDATA[电力用除氧器排汽余热回收装置技术改进]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6668.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/28/114553233418.jpg</thumb><description><![CDATA[由于除氧器排汽余热回收装置一方面能节能降耗，提高经济效益；另一方面，可以大大减少因排汽而导致的噪音和空气污染。而热电厂除氧器系统的排汽量较大，含有大量热能的蒸汽排至大气，浪费现象比较严重。为了达到节能创效的目的，本项目采用三种方式对余汽回收装置进行结构优化，使余汽热量得到充分利用，既实现节能降耗的目的，又达到了环保的要求。]]></description><pubDate>2021-08-06 11:32:30</pubDate></item><item id="6648"><title><![CDATA[蒸汽系统节能之知识问答005]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6648.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/11/164919384643.jpg</thumb><description><![CDATA[工业蒸汽余热余压综合利用最新技术，将高温凝结水进行水汽分离，提取【废汽升压】后打回供气管线，节省蒸汽消耗5%~25%]]></description><pubDate>2019-07-13 10:09:37</pubDate></item><item id="6647"><title><![CDATA[蒸汽系统节能 ● 知识问答004]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6647.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/11/165000784643.jpg</thumb><description><![CDATA[工业蒸汽余热余压综合利用，将高温凝结水进行水汽分离，提取乏汽升压后打回供气管线，节省蒸汽消耗5%~25%]]></description><pubDate>2019-07-04 15:09:52</pubDate></item><item id="6646"><title><![CDATA[蒸汽系统节能 ● 知识问答003]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6646.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/11/165218204643.jpg</thumb><description><![CDATA[工业蒸汽余热余压综合利用，将高温凝结水进行水汽分离，提取乏汽升压后打回供气管线，节省蒸汽消耗5%~25%。]]></description><pubDate>2019-07-04 15:05:01</pubDate></item><item id="6645"><title><![CDATA[蒸汽系统节能 ● 知识问答002]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6645.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/11/170404434643.jpg</thumb><description><![CDATA[工业蒸汽余热余压综合利用，将高温凝结水进行水汽分离，提取乏汽升压后打回供气管线，节省蒸汽消耗5%~25%]]></description><pubDate>2019-07-04 14:57:14</pubDate></item><item id="6644"><title><![CDATA[蒸汽系统节能 ● 知识问答001]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6644.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/202407/11/170519614643.jpg</thumb><description><![CDATA[工业蒸汽余热余压综合利用，将高温凝结水进行水汽分离，提取乏汽升压后打回供气管线，节省蒸汽消耗5%~25%]]></description><pubDate>2019-07-04 14:17:56</pubDate></item><item id="6643"><title><![CDATA[脉冲袋式除尘器有哪些优缺点?]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6643.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/29/144313764532.jpg</thumb><description><![CDATA[. 袋式除尘器有哪些优缺点?袋式除尘器应用为广泛,在钢铁、有色冶金、化工  机械、建材、电力、轻工、幼织、粮食、交通运输等多个工业部门都有应用。袋式除尘器有以下优点 。(1)除尘效率很高, 一般都可以达到99%,可捕集粒径大于 o• 3µm的细小粉尘颗粒, 能满足严格的环保要求。(2)性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化, 对袋式除尘器的除尘效果影响不大。]]></description><pubDate>2019-06-29 14:44:04</pubDate></item><item id="6642"><title><![CDATA[光伏群英汇分享学校安装光伏电站安全性]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6642.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/27/152707914400.jpg</thumb><description><![CDATA[随着屋顶光伏电站的日益普及，不少人会有这样的疑问：屋顶建光伏电站到底安不安全？会漏雨吗？会压坏屋顶吗？会产生污染、辐射吗？特别是现在不少学校也开始安装光伏电站了，不少家长会有一些疑惑：屋顶光伏电站的安全性能是否会有保障。]]></description><pubDate>2019-06-27 15:27:23</pubDate></item><item id="6637"><title><![CDATA[分布式发电市场化环境下扶贫光伏布点定容双层优化模型]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6637.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/11/114125593700.jpg</thumb><description><![CDATA[光伏发电具有清洁环保、技术可靠和收益稳定等特点，因此在贫困地区推进光伏扶贫项目，既符合精准扶贫方略，又符合国家新能源发展战略要求。到2020 年，国家将推动280万无劳动能力贫困户参与光伏扶贫工程，扶贫光伏装机容量约占光伏总装机容量的20%。]]></description><pubDate>2019-06-11 11:42:11</pubDate></item><item id="6636"><title><![CDATA[能源科普|一图读懂页岩气]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6636.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/05/0759486124.jpg</thumb><description><![CDATA[近年来，一种富含甲烷气体的新型绿色清洁能源，正在走进我们的生活，那就是页岩气。页岩气是什么？它的可采资源量是多少？现在，一图帮你读懂页岩气。]]></description><pubDate>2019-06-05 07:55:30</pubDate></item><item id="6635"><title><![CDATA[太阳能+热泵枸杞烘干系统设计及经济性分析]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6635.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/04/134242553700.jpg</thumb><description><![CDATA[太阳能空气集热器是利用太阳能直接加热空气的装置，最高稳定出风温度可达到140℃（三块串联）。加温后的热空气可广泛的用于药材、纺织物、食品等领域的干燥，以及海水淡化、民用采暖等方面，集热性能高，清洁无污染。]]></description><pubDate>2019-06-04 13:46:10</pubDate></item><item id="6632"><title><![CDATA[新型储能式铁路功率调节器的协调控制方案]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6632.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201906/02/101755163700.jpg</thumb><description><![CDATA[为进一步提高该拓扑结构的再生制动能量利用率和削峰填谷的控制精度，并有效控制超级电容的充放电，从而减少系统损耗，深入研究超级电容与铁路功率调节器之间的功率转移特征，通过构建两种控制方式的等效电路，对比分析两种控制方式精度问题和超级电容放电失控问题，进而提出基于超级电容储能的新型铁路功率调节器协调控制策略。]]></description><pubDate>2019-06-02 10:19:28</pubDate></item><item id="6623"><title><![CDATA[蒸汽节能是“拆东墙补西墙”吗？]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6623.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201905/31/100939314379.jpg</thumb><description><![CDATA[蒸汽疏水系统的节能改造，是工业节能新领域，是指对疏水阀之后“高温凝结水”的余热回收利用，全密闭回收、水汽分离、低压蒸汽升压后直接打入用汽设备，热水正常回收利用，可节省蒸汽5%-25%]]></description><pubDate>2019-05-31 10:10:15</pubDate></item><item id="6621"><title><![CDATA[安全用电管理平台在青岛恒能电气有限公司的应用]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6621.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[安科瑞吴雯雯江苏安科瑞电器制造有限公司，江苏 江阴214405摘要:安科瑞Acrelcloud-6000安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾]]></description><pubDate>2019-05-30 14:23:23</pubDate></item><item id="6615"><title><![CDATA[广东省智慧用电管理云平台 智慧消防物联网平台]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6615.html</link><thumb></thumb><description><![CDATA[安科瑞 吴雯雯安全用电管理云平台一、云平台概述开发背景近年来，我国电气火灾多发，屡屡造成重大人员伤亡和财产损失。据统计，2]]></description><pubDate>2019-05-30 09:47:13</pubDate></item><item id="6614"><title><![CDATA[浅谈屋顶太阳能发电广受欢迎的原因]]></title><link>http://www.ces.cn/tech/show-6614.html</link><thumb>http://www.ces.cn/file/upload/201905/29/191939424400.png</thumb><description><![CDATA[随着人们环保理念的不断加强，对清洁能源的重视，屋顶太阳能发电逐渐的得到普及，大众对这一清洁能源，逐渐被了解和认可，屋顶太阳能发电之所以能被大众认可，也逐渐为广大人们接受，具体有哪些原因呢，下面简单介绍一下。]]></description><pubDate>2019-05-29 19:20:02</pubDate></item></channel></rss>