Báo cáo kỹ thuật Hitz Tập 74 số 1

Khi lập kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất điện đốt rác thải hiệu suất cao, điều cần thiết là phải tìm cách cung cấp càng nhiều năng lượng hơi nước đã tiêu thụ và lãng phí trong hệ thống xử lý khí thải cho tuabin càng tốt Đồng thời, cần đạt được hiệu suất cao, đáp ứng các giá trị đảm bảo về khí thải đang được tăng cường hàng năm, với chi phí thấp từ xây dựng đến vận hành
Chúng tôi cung cấp dòng thiết bị khử nitrat không xúc tác hiệu suất cao (NeoSNCR®) có thể đảm bảo 30ppm oxit nitơ và thiết bị xử lý khí thải khô hiệu suất cao (RSorp®) có thể đảm bảo 10ppm cho cả oxit lưu huỳnh và hydro clorua, giúp có thể thay thế thiết bị khử nitrat xúc tác và thiết bị xử lý khí thải ướt, có hiệu suất cao nhưng chi phí cao và tốn nhiều năng lượng

Nhà văn
Akihiro Usutani
Đồng tác giả
Mamoru Kondo, Tatsuhide Ujihara, Shingo Shimazaki, Michitaka Furubayashi, Toshio Hama

Công ty chúng tôi đã phát triển thành công thiết bị xử lý laser cho pin mặt trời màng mỏng loại nền thủy tinh như pin mặt trời silicon màng mỏng và pin mặt trời CIGS, và kể từ năm 2005, chúng tôi đã có thành tích giới thiệu thiết bị này cho nhiều nhà sản xuất pin mặt trời Trong những năm gần đây, do sự mở rộng của thị trường pin mặt trời và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu giảm thêm chi phí trong thiết bị sản xuất đã xuất hiện Vì lý do này, chúng tôi đã phát triển công nghệ xử lý laze mới sử dụng hệ thống quang học máy quét điện và đạt được chi phí thiết bị thấp hơn với cùng công suất xử lý như thiết bị thông thường Ngoài ra, chúng tôi đã hiện thực hóa việc ứng dụng công nghệ này vào các quy trình sản xuất mới như công nghệ xử lý xóa cạnh và công nghệ gia công khoan lỗ kính Hơn nữa, chúng tôi đã thiết lập công nghệ xử lý laser cho pin mặt trời loại chất nền linh hoạt thế hệ tiếp theo, được cho là sẽ tạo ra một thị trường mới trong tương lai

Nhà văn
Shigeaki Nakayama
Đồng tác giả
Takuto Yamashita, Hiroyoshi Yamada, Kazuhiro Hosomi, Takuro Nakamura

Hệ thống lưới điện siêu nhỏ là một hệ thống bao gồm các nguồn cung cấp năng lượng (nguồn điện phân tán) và các cơ sở tiêu thụ, đồng thời sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đáp ứng nhu cầu và cung cấp năng lượng, đồng thời quản lý và vận hành mạng lưới năng lượng Là nguồn điện phân tán, công ty chúng tôi đang phát triển hệ thống lưới điện siêu nhỏ cung cấp điện ổn định bằng cách kết hợp năng lượng xanh như phát điện mặt trời và phát điện gió với nhiều thiết bị phát điện và thiết bị lưu trữ điện Khi hệ thống này được đưa vào các nhà máy và nhà máy khác nhau, nó có thể cung cấp các giải pháp năng lượng mới tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông Chúng tôi cũng tin rằng có thể tiết kiệm năng lượng và đóng góp cho một xã hội ít carbon

Nhà văn
Noriyuki Okada
Đồng tác giả
Toshifumi Mukai, Yasuhiro Yamazaki, Shota Ogawa, Yujiro Idei, Shinobu Sato, Akiharu Kitamura

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi đã thiết lập công nghệ sản xuất Eucommia Elastomer®, một loại polymer sinh học mới có nguồn gốc sinh học 100% và đang tiến hành phát triển theo hướng thương mại hóa Đặc điểm cấu trúc của Eucommia Elastomer® là nó là một poly(trans-1,4-isoprene) có tính lập thể cao, không chứa cấu trúc vinyl hoặc cấu trúc cis và có trọng lượng phân tử tương đối cao Các tính chất vật lý của nó bao gồm tinh thể và cứng ở nhiệt độ phòng, nhưng có điểm nóng chảy thấp, độ bền cơ học tuyệt vời, khả năng chống va đập và khả năng lưu hóa Hơn nữa, vì Eucommia Elastomer® lưu hóa là một loại polyme tinh thể có điểm nóng chảy thấp nên nó có hiệu suất ghi nhớ hình dạng Tận dụng những đặc điểm này, chúng tôi đang tiến hành thương mại hóa nhiều lĩnh vực sản phẩm

Nhà văn
Shinya Takeno
Đồng tác giả
Isao Yuzuki, Kanokwan Takeno, Yoko Harada, Yoshihisa Nakazawa
Đại học Osaka Kenichi Toshimitsu, Kei Tsujimoto, Hiroshi Uyama

Transpolyisoprene là một loại polyme (trọng lượng phân tử ~10 triệu) được sản xuất ở các thực vật trên cạn cao hơn và nếu có thể sử dụng làm nguyên liệu thô công nghiệp, nó sẽ trở thành một nguồn hydrocarbon mới có nguồn gốc từ các nguồn tài nguyên tái tạo Eucommia là một loại cây tích lũy một lượng lớn transpolyisoprene trong các mô của nó và có khả năng chịu hạn cao Vì lý do này, việc trồng rừng quy mô lớn ở vùng đất hoang thảo nguyên ôn đới rất dễ dàng và có giá trị công nghiệp cao Tuy nhiên, cần phải cải thiện hơn nữa về năng suất để mở rộng việc sử dụng transpolyisoprene có nguồn gốc từ eucommia Vì lý do này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đang nỗ lực làm sáng tỏ và cải thiện cơ chế sản xuất Eucommia transpolyisoprene nhằm mục đích nâng cao năng suất Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu gần đây từ các hoạt động này

Nhà văn
Nobuaki Suzuki
Đồng tác giả
Hiroyuki Kajiura, Naoki Yamamoto, Yoko Harada, Yoshihisa Nakazawa

Ngoại suy mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu trong khoảng thời gian 20 năm từ 1990 đến 2010, tài nguyên dầu, khí đốt tự nhiên, uranium và than của thế giới sẽ cạn kiệt vào các năm 2040, 2043, 2046 và 2053 Để giải quyết vấn đề cạn kiệt năng lượng, cần chuyển đổi năng lượng tái tạo vốn khó sử dụng và sản lượng biến động rộng thành năng lượng dễ dàng dạng nhiên liệu có thể sử dụng được và cung cấp nó Chúng tôi đã đề xuất tái chế carbon dioxide trên toàn cầu trong 20 năm, sử dụng carbon dioxide làm nguyên liệu thô và phản ứng với hydro điện phân thu được từ năng lượng tái tạo để tạo thành khí mê-tan Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã tạo ra cực âm tiết kiệm năng lượng để sản xuất hydro, cực dương chỉ tạo ra oxy mà không tạo ra clo ngay cả trong quá trình điện phân nước biển, chất xúc tác tạo ra khí mê-tan từ carbon dioxide và hydro, đồng thời xây dựng một nhà máy trình diễn và một nhà máy thí điểm quy mô công nghiệp Công nghiệp hóa cũng đang tiến triển dần dần

Nhà văn
Công ty TNHH Ataka Daiki Naokazu Kumagai
Đồng tác giả
Công ty TNHH Ataka Daiki Koichi Izumiya, Hiroyuki Takano,
Học viện Công nghệ Tohoku Koji Hashimoto, Yoshihiro Kato,
Đại học Hokkaido Hiroki Habasaki,
Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Eiji Akiyama,
Đại học Kumamoto Tomoaki Yamazaki

Bấm vào đây để hỏi về công nghệ Kanadevia

Liên hệ với chúng tôi