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無碳燃料

IEEFA:日本氨氣混燒發電成本高昂且供應受限

IEEFA:日本氨氣混燒發電成本高昂且供應受限

無碳燃料 2026-08-20
  • 參考資料日期1: 2026-08-19
  • 參考資料出處1: IEEFA
根據能源經濟與金融分析研究所(IEEFA)的研究報告指出,日本目前正積極推動將氨氣與煤炭進行混燒(Ammonia co-firing)的技術,並將其視為電力部門去碳化轉型的核心技術戰略。日本政府設定了...
中國發布氫能發展報告2026 綠氨醇一體化與工業脫碳新機遇
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中國發布氫能發展報告2026 綠氨醇一體化與工業脫碳新機遇

無碳燃料 2026-08-12
  • 參考資料日期1: 2026-08-12
  • 參考資料出處1: 經濟形勢
中國國家能源局發布《中國氫能發展報告(2026)》,明確指出2025年中國氫能產業實現全面規模提升,並宣布2026年作為「十五五」元年,產業將正式進入從「政策驅動」邁向「市場驅動」轉型的歷史窗口期。...
氨噴射策略對氨/正庚烷雙燃料船用引擎一氧化氮、二氧化氮 及氧化亞氮  排放影響之數值研究

氨噴射策略對氨/正庚烷雙燃料船用引擎一氧化氮、二氧化氮 及氧化亞氮 排放影響之數值研究

無碳燃料 2026-08-08
  • 參考資料日期1: 2026-08-08
  • 參考資料出處1: Nature
本研究採用 CONVERGE 3.0 模擬平台結合詳細化學動力學機制,針對 MAN L23/30H 船舶柴油機在熱大氣壓縮著火模式下的氨/正庚烷雙燃料燃燒進行數值模擬,系統性分析氨噴射噴油時機、噴油壓...
日本政府補貼建設28萬噸低碳氨中心與混燒發電

日本政府補貼建設28萬噸低碳氨中心與混燒發電

無碳燃料 2026-08-03
  • 參考資料日期1: 2026-08-03
  • 參考資料出處1: Fuel Cells Works
JOGMEC(日本金屬與能源安全機構)於2026年7月30日宣布,決定向北海道電力發放「樞紐發展支援」補助金。北海道電力於2026年3月27日憑藉獲經濟產業省及國土交通大臣批准的商業計畫取得經營者資格...
綠氨生產市場預期成長帶動無碳燃料佈局

綠氨生產市場預期成長帶動無碳燃料佈局

無碳燃料 2026-07-28
  • 參考資料日期1: 2026-07-28
  • 參考資料出處1: openPR.com
隨著全球對實現淨零排放的承諾增強及再生能源的廣泛應用,綠氨生產市場預計將持續成長至2033年。綠氨利用再生電力透過水電解產生綠氫,再結合空氣中提取的氮氣合成,顯著減少溫室氣體排放。綠氨廣泛應用於化肥生...
日本首度批准印度低碳氨進口計畫 七家企業聯手建立多元低碳價值鏈
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日本首度批准印度低碳氨進口計畫 七家企業聯手建立多元低碳價值鏈

無碳燃料 2026-06-30
  • 參考資料日期1: 2026-06-30
  • 參考資料出處1: Fuel Cells Works
以IHI株式會社為首的七家日本公司(包含神戶電力、住友化學、日本甜菜製糖、北海道電力、三菱瓦斯化學及UBE株式會社)獲得日本經濟產業省和國土交通省的聯合認證。該財團根據日本的「價格差價合約」(CfD)...
低碳氨的大規模供應鏈建設計劃獲得「價格差支援制度」認定
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低碳氨的大規模供應鏈建設計劃獲得「價格差支援制度」認定

無碳燃料 2026-06-30
  • 參考資料日期1: 2026-06-30
  • 參考資料出處1: KOBELCO
IHI、神戶製鋼所等7家公司宣布,其在印度開發的清潔氨利用計劃獲得氫社會推進法的價格差支援制度認定。該計劃將從印度ACME集團的清潔氨製造項目中提取氨,供應給7家公司用於發電燃料及化學品原料,減少環境...
中國氫煤混燒技術獲突破 首度實現50%綠氫大比例混燒與純氫燃燒

中國氫煤混燒技術獲突破 首度實現50%綠氫大比例混燒與純氫燃燒

無碳燃料 2026-06-08
  • 參考資料日期1: 2026-06-08
  • 參考資料出處1: 中國國際科技創新中心
中國國家能源集團旗下科環集團煙台龍源公司的大容量氫煤混燒中試試驗裝置,首次實現50%綠氫大比例摻燒以及100%純氫燃燒。此次試驗依託“40兆瓦鍋爐潔淨燃燒工程實驗室”,採用完全自主研發的氫煤混燃低氮燃...
新型催化劑解鎖氨能加熱技術助力重工業脫碳

新型催化劑解鎖氨能加熱技術助力重工業脫碳

無碳燃料 2026-05-09
  • 參考資料日期1: 2026-05-09
  • 參考資料出處1: Phys.org
新加坡國立大學(NUS)設計與工程學院的顏寧教授與何錢助理教授領導的研究團隊,開發出一種創新的單原子鉑催化劑,成功解決氨氣作為工業燃料時難以點燃且易產生氮氧化物(NOx)的技術瓶頸。該研究成果已發表於...
基於感應加熱之高效氨裂解技術研究:受體設計與能量轉移優化

基於感應加熱之高效氨裂解技術研究:受體設計與能量轉移優化

無碳燃料 2026-05-04
  • 參考資料日期1: 2026-06-15
  • 參考資料出處1: ScienceDirect
本文針對氫能經濟中關鍵的「氨分解(Ammonia Cracking)」技術,探討如何透過電氣化反應器提升能源效率。氨氣具有高氫含量與成熟的運輸基礎設施,是理想的氫能載體,但其催化分解製程屬強吸熱反應,...

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