Содержание

Mitsubishi Shumma + BG 109 профессиональный комплект для раскоксовки


Корзина пуста

Регистрация
Вход

  • Присадки, промывки и смазки

    • Присадки в моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

    • Присадки и промывки для топливной системы (бензин)

    • Присадки и промывки для очистки дизельного двигателя

    • Пенные раскоксовки

    • Депрессорные присадки для дизельного топлива антигели

    • Присадки для автоматических и роботизированных коробок передач

    • Присадки для системы охлаждения

    • Присадки для гидроусилителя руля (ГУР)

    • Присадки для дифференциала 4WD и повышенного трения

    • Присадки для тормозной системы

    • Комплекты автохимии для обслуживания автомобилей

    • Пластичные Смазки и Аэрозоли

  • Моторные масла

  • Оборудование для автосервисов

    • Промывочное и заправочное оборудование

    • Установки для замены масла в АКПП

    • Установки для заправки автокондиционеров

    • Автомобильные эндоскопы для техцентров, СТО и автосервисов

    • Съемники масляных фильтров

    • Домкраты

      • Подкатные домкраты

      • Бутылочные домкраты

  • Диагностические сканеры

    • Мультимарочные сканеры

Раскоксовка Mitsubishi shumma engine conditioner


Корзина пуста

Регистрация
Вход

  • Присадки, промывки и смазки

    • Присадки в моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

    • Присадки и промывки для топливной системы (бензин)

    • Присадки и промывки для очистки дизельного двигателя

    • Пенные раскоксовки

    • Депрессорные присадки для дизельного топлива антигели

    • Присадки для автоматических и роботизированных коробок передач

    • Присадки для системы охлаждения

    • Присадки для гидроусилителя руля (ГУР)

    • Присадки для дифференциала 4WD и повышенного трения

    • Присадки для тормозной системы

    • Комплекты автохимии для обслуживания автомобилей

    • Пластичные Смазки и Аэрозоли

  • Моторные масла

  • Оборудование для автосервисов

    • Промывочное и заправочное оборудование

    • Установки для замены масла в АКПП

    • Установки для заправки автокондиционеров

    • Автомобильные эндоскопы для техцентров, СТО и автосервисов

    • Съемники масляных фильтров

    • Домкраты

      • Подкатные домкраты

      • Бутылочные домкраты

  • Диагностические сканеры

    • Мультимарочные сканеры

Мицубиси Сила | Путь к чистому нулю

Безуглеродное будущее

Наше видение чистого нуля и надежной энергетики

Более 110 стран и

200+ из
крупнейших компаний мира обязались
добиться нулевого выброса углерода
к 2050 г. или ранее

Эти компании включают более

, чем 50 крупных коммунальных предприятий.

Все мы должны достичь этой

критической цели, но электроэнергетика
должна идти впереди,
обеспечивая электрификацию
и декарбонизация экономики
в целом.

Вопрос:

Как Энергетический сектор США
достигает чистого нуля к
2050 году?

Вопрос:

Как Энергетический сектор США
достигает чистого нуля к
2050 году?

Вопрос:

Как Энергетический сектор США
достигает чистого нуля к
2050 году?
Преобразовав то, как мы
генерировали и распределяли энергию
до сих пор.

Отрасли нужен целостный и реалистичный план. Мы должны внедрять инновации, чтобы добиться значимого прогресса сегодня и создать надежную и экономичную энергетическую систему завтрашнего дня.

Mitsubishi Power понимает, какие решения необходимы производителям электроэнергии для перехода к энергетическому переходу: мы срочно приступаем к их разработке, а также работаем над обеспечением достаточности ресурсов и доступности.

Требования к мощности на протяжении всего энергетического перехода:

  • Чистый
  • Доступный
  • Доступный
  • Надежный

Это наш план обезуглероживания

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЧИСТОЕ И НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы призываем энергетиков присоединиться к нам.

  • Обеспечьте чистое и надежное электроснабжение
  • Стимулируйте внедрение технологий за счет снижения затрат
  • Содействуйте беспрецедентному сотрудничеству

Обеспечьте чистое и надежное электроснабжение

На протяжении всего энергетического перехода

По мере того, как в промышленности внедряются более чистые источники энергии, надежность становится жизненно важной.

Чтобы обеспечить плавный переход к энергии, производителям электроэнергии необходимо:

Заменить уголь природным газом и возобновляемыми источниками энергии

Сократить использование природного газа за счет сохраненных возобновляемых источников энергии

Электрифицировать все возможное

Поставлять водород в трудно электрифицируемые сектора

Чтобы обезуглероживать и позволить другим секторам сделать то же самое, производители электроэнергии должны развивать свою деятельность — некоторые больше, чем другие, в зависимости от их оборудования и местного рынка.

Замена угля природным газом и возобновляемыми источниками энергии

Этот переход осуществляется в Соединенных Штатах в течение последних 20 лет и является основной причиной, по которой в энергетическом секторе уже достигнуто 40-процентное сокращение выбросов.

Индекс углеродного сектора США (LB CO

2 /МВтч)

20012003200520072009201120132015201720192001 Годовой уровень1400800040% ниже 2001 года

В течение следующих 15 лет мы считаем, что производители электроэнергии уйдут убывающим флот-флот на углях США. Штаты будут переводить производство на более чистые методы с разной скоростью, в зависимости от местных правил и рыночных условий. Независимо от индивидуального темпа каждого штата, импульс к замещению угля должен сохраняться.


РАННИЙ ПРИЕМНИК

Калифорния представляет собой один конец спектра. В настоящее время он производит почти треть своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

В 2025 году штат выведет из эксплуатации последнюю угольную электростанцию, заменив ее
водородной электростанцией мощностью 840 МВт.


Сокращение использования природного газа за счет накопления возобновляемых источников энергии

Независимо от того, отказались ли производители энергии от использования угля или пропустили этот шаг, полностью отказавшись от угля, они будут использовать больше природного газа и возобновляемых источников энергии. Но затем они должны уменьшить свою зависимость от природного газа.

Они должны сделать это путем интеграции хранения возобновляемой энергии всех сроков, коротких или длинных.

Это позволяет им обезуглерожиться, а также обеспечить достаточность ресурсов.

Индекс углеродного индекса энергетического сектора США (LB CO

2 /МВтч)

2001 Годовой уровень 40% ниже 200180% ниже 2001140080040002001201920303039

Мы продолжим с быстрой декарбонизацией, снижение на 80% ниже 2001 Уровень углерода оценивается на 20305.

We, что снижение на 80% ниже 2001 углерода оценивается на 2030.

We, снижение на 80% ниже 2001 углерода. потребуются накопители энергии любой длительности, чтобы продолжить быстрое обезуглероживание.

Углеродный индекс энергетического сектора США (фунты CO₂/МВтч)

Годовой уровень 2001 г. На 40% ниже 200180% ниже 2001140080040002001201920302039

Для продолжения быстрого обезуглероживания нам потребуются накопители энергии любой длительности.

Хранение энергии из возобновляемых источников в течение разных периодов времени позволяет штатам адаптировать свой индивидуальный переход. Например, возобновляемые источники энергии в Калифорнии обычно вырабатывают избыточную энергию в полдень. Сохраняя излишки в течение нескольких часов в литий-ионных батареях, коммунальные службы могут использовать эту возобновляемую энергию ранним вечером, во время пикового спроса.

Техас, крупнейший производитель ветровой энергии в США, использует эти батареи для еще более краткосрочного хранения (час или меньше), чтобы сгладить неравномерность генерации от ветра. Мы ожидаем, что со временем энергосистема будет больше похожа на Калифорнию и потребует как краткосрочного, так и долгосрочного хранения энергии.

Энергетическая промышленность будет продолжать расширять использование возобновляемых источников энергии за счет установки хранилищ с более длительным сроком службы. Системы с высоким уровнем возобновляемых источников энергии и краткосрочным хранением энергии полагаются на выработку природного газа для достаточности ресурсов. По мере обезуглероживания этих систем они перейдут от производства природного газа к долговременному хранению энергии. Долгосрочное хранение позволит коммунальным предприятиям хранить энергию из возобновляемых источников энергии в течение нескольких часов, дней, недель или даже сезонов после ее производства, что позволит им реагировать на сезонные всплески спроса, а также на экстремальные погодные явления, которые в противном случае могут повредить сеть.

Analysis of Western U.S. Generation and Curtailment

  • Wind, Solar & Hydro
  • Natural Gas & Coal
  • Nuclear & Other
  • Battery
  • Green Hydrogen
  • Curtailment
  • CO 2

Generation from solar а ветер со временем быстро увеличивается, что приводит к избытку возобновляемых источников энергии и высоким темпам сокращения.

Однако добавление длительного хранения энергии в виде зеленого водорода приводит к меньшему сокращению, без необходимости чрезмерного строительства возобновляемых источников энергии или аккумуляторных батарей. Это также сокращает использование природного газа и дополнительно снижает выбросы углерода до нуля.

Analysis of Western U.S. Generation and Curtailment

  • Wind, Solar & Hydro
  • Natural Gas & Coal
  • Nuclear & Other
  • Battery
  • Green Hydrogen
  • Curtailment
  • CO 2

However, adding длительное хранение энергии в виде зеленого водорода приводит к меньшему сокращению, без необходимости чрезмерного наращивания возобновляемых источников энергии или аккумуляторных батарей. Это также сокращает использование природного газа и дополнительно снижает выбросы углерода до нуля.

Ключом к долговременному хранению является зеленый водород, самое дешевое решение. Необходимая технология уже разрабатывается сегодня.

В Юте Mitsubishi Power и Magnum Development разрабатывают проект Advanced Clean Energy Storage, который станет крупнейшим в мире хранилищем энергии. Проект будет производить зеленый водород и хранить его под землей в пещерах соляного купола размером с Эмпайр-стейт-билдинг.

Поскольку мы делаем решения для долгосрочного хранения доступными, мы должны увеличить масштабы электролиза, процесса, в котором используются возобновляемые источники энергии для расщепления молекул воды и производства зеленого водорода.

Электрифицировать все возможное

Переход к чистым, надежным источникам энергии означает, что отрасль может обеспечить низкоуглеродную или безуглеродную электроэнергию для других отраслей, позволяя им электрифицироваться с минимальными выбросами или без них.

Электрификация необходима для широкого обезуглероживания. Поскольку устойчивость становится обязательной для всей экономики, компании будут стремиться электрифицировать области с высоким уровнем выбросов, такие как мобильность и отопление. Ожидается, что глобальный спрос на электроэнергию резко возрастет в течение следующих трех десятилетий.

Ожидается, что мировой спрос на электроэнергию более чем удвоится в период с 2020 по 2050 год.

По мере электрификации промышленности она будет составлять значительную часть: примерно 11 000 тераватт-часов.

Чтобы помочь конечным пользователям получить экологические преимущества электрификации, энергетическая отрасль должна иметь необходимую инфраструктуру для адекватного и устойчивого природного газа и возобновляемой энергии.

Доставка водорода в трудно электрифицируемые сектора

При наличии инфраструктуры производства водорода стоимость зеленого и синего водорода снизится по мере масштабирования технологии. Это делает водород все более доступным топливом с нулевым содержанием углерода. Он будет использоваться для обезуглероживания других углеродоемких и трудно электрифицируемых отраслей, таких как сталелитейное производство, дальнемагистральные перевозки и воздушный транспорт.

Водопроводные трубопроводы, расположенные вдоль автомагистралей, сделают это чистое топливо легкодоступным, ускорив переход на автомобили и грузовики, работающие на водороде. Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) также можно использовать для сокращения выбросов для любых оставшихся потребностей в ископаемом топливе.

Шкала привода водородных электростанций;
Коэффициенты использования привода заправочных станций

Водород
Заправочная станция
5 TPD

Электростанция
Потребность в водороде 30 %
75 TPD

Электростанция
Потребность в водороде 100 %
600 TPD

Для транспорта у нас будет специальная возобновляемая генерация для производства водорода в качестве топлива. Станция заправки зеленым водородом будет меньше по размеру, но она будет иметь высокий коэффициент использования и высокий коэффициент мощности для электролизеров, что снизит затраты.


Шкала привода водородных электростанций;

Автозаправочные станции повышают коэффициент использования

Hydrogen
Станция топлива
5 TPD

Электростанция
30% потребность в водороде
75 TPD

Электростанция
100% потребность в водороде
600 TPD

на задержку. энергетический сектор будет стимулировать рост производства водорода. У нас будет выделенная возобновляемая генерация для производства достаточного количества топлива, и для этих заводов потребуются большие электролизные установки.

Связывание секторов Синергия ценообразования между энергетическим сектором

и транспортный сектор (долл. США/кг)

Объединение энергетики и транспорта приближает нас к более дешевому зеленому водороду, чем если бы какая-либо отрасль делала это по отдельности.

Стимулировать внедрение технологий путем снижения затрат

для расширения жизнеспособного рынка декарбонизации

Нам нужен жизнеспособный рынок для новых решений декарбонизации, но стоимость является основным препятствием. Они дорогие — во-первых. Мы должны помнить, что мы, энергетика, можем влиять на ценообразование — и должны, начиная с зеленого водорода.

Мы уже делали это раньше.

Зеленый водород находится в той же точке перегиба на кривой затрат в 2021 году, что и предыдущие технологии, прежде чем улучшить цену:

Природный газ в

2006

на берегу ветра в

2008

Солневые в

2012

Lithium lithium lithium. -ионные батареи в

2015

Энергетическая отрасль должна использовать семь факторов снижения стоимости зеленого водорода, чтобы стимулировать внедрение.

1

Промышленные масштабы

  • Эффект объема производства. Относится к масштабам электролиза, использование автоматизированного производства

2

Возобновляемая энергия

  • Приводит к снижению цен на электроэнергию для электролиза и поддерживает более интеграцию возобновляемых источников энергии

3

Секторная муфта

  • H 2 хранится для выработки электроэнергии и становится доступной для транспортировки, производства стали и бетона и т. д.
  • Капитал для производства водорода, распределенный по нескольким секторам

4

Государственные льготы

  • ITC, PTC, налог на выбросы углерода для инвестиций
  • Тарифы на электроэнергию и политика поддержки производства водорода для получения дешевой электроэнергии

5

География

  • Региональная политика в области возобновляемых источников энергии
  • Потребности в хранении и пиковые потребности летом/зимой

6

Оптимизация системы

  • Оптимизация построения возобновляемых источников энергии и BESS, что приводит к общей оптимизации системы во всех секторах

7

Технология

  • Турбинные материалы, технология камеры сгорания
  • Повышение эффективности электролизера

По данным McKinsey, к 2030 году зеленый водород может быть таким же дешевым, как серый водород, который сегодня используется чаще, но не без выбросов.

Устранив экономические препятствия для различных решений, мы создаем расширяющийся и жизнеспособный рынок обезуглероживания.

для удовлетворения будущего спроса

В то время как мы трансформируем
энергетическую отрасль, в течение следующих трех десятилетий нам необходимо производить гораздо больше
энергии, чем мы производим
сегодня…

почти вдвое больше, чем
, чтобы удовлетворить будущий спрос.

Пока мы трансформируем энергетику, в следующие три десятилетия нам нужно производить гораздо больше энергии, чем сегодня…

почти вдвое больше, чем
, чтобы удовлетворить будущий спрос.

Мы стремимся бороться с изменением климата, а также способствовать процветанию человечества за счет справедливого использования энергии, создания новых рабочих мест и экономического роста. Нам необходимо созывать и сотрудничать с предприятиями, политиками, НПО и сообществами, как никогда раньше, чтобы реализовать эту двойную миссию.

Энергетический переход требует как существующих, так и новых технологий — от хранения углерода и газовых турбин до литий-ионных аккумуляторов, фотоэлектрических систем, производства и хранения водорода и топливных элементов. Мы должны быть открыты многим путям к чистому нулю и полны решимости создавать новые. Именно так мы, как отрасль, будем бенефициарами, а не жертвами изменений.

Лидеры отрасли должны быть предприимчивыми сотрудниками. Инновационные идеи могут прийти откуда угодно, поэтому очень важно поощрять творческое мышление и демонстрировать, что мы используем новые способы решения старых проблем. Предпринимательство — это заразительный образ мышления и работы, и мы хотим, чтобы он распространялся, генерируя идеи из всех уголков отрасли для достижения этой большой и смелой цели.

Вот почему мы сотрудничаем с компанией Magnum Development в штате Юта, чтобы сделать масштабное долговременное хранение жизнеспособным решением, а также с правительствами штатов Юта, Монтана и Калифорния, чтобы распределить этот 1 гигаватт чистой энергии.

Вот почему мы сотрудничаем с Bakken Energy для создания центра чистого водорода в Северной Дакоте и подписали соглашения о совместной разработке с Entergy и Puget Sound Energy, чтобы ограничить выбросы углерода при производстве электроэнергии и создать более чистое и устойчивое будущее.

Чем больше мы демонстрируем, насколько мощным является это сотрудничество, тем больше такого сотрудничества мы увидим в отрасли. Это своего рода самовоспроизводящаяся динамика, которая нам нужна для достижения чистого нуля.

BladesBladesBlades

Прокрутите вниз

Mitsubishi Power и Iberdrola для продвижения решений по возобновляемым источникам энергии, направленных на обезуглероживание промышленности

Новости

Назад

19.05.2021

Кен Каваи, президент и генеральный директор Mitsubishi Power, и Айтор Мосо, директор Negocio Liberalizado de Iberdrola (Фотография реализована в октябре 2019 г.)

  • Компании будут способствовать развитию проектов в области экологически чистого водорода, аккумуляторных систем хранения и решений по электрификации тепла в различных регионах мира
  • Группы экспертов обеих компаний будут созданы для определения проектов производства и хранения возобновляемой энергии без выбросов углерода в промышленных масштабах

Iberdrola и Mitsubishi Power подписали соглашение о сотрудничестве для совместной разработки конкурентоспособных, экологически чистых и безопасных энергетических решений на основе возобновляемых источников энергии, способствующих обезуглероживанию промышленного производства в различных регионах мира.

Альянс между двумя компаниями, мировыми лидерами в области производства и оборудования для хранения и производства возобновляемой энергии, будет разрабатывать предприятия по производству экологически чистого водорода, аккумуляторные системы хранения и объекты по производству электрифицированного тепла с целью продвижения углеродно-нейтральных отраслей в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Кен Каваи, президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Power, и Айтор Мосо, директор отдела либерализации бизнеса Iberdrola, подписали это соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым будут созданы группы, состоящие из экспертов обеих компаний, для выявления возможностей для крупномасштабного безуглеродного проекты по производству и хранению возобновляемой энергии для промышленности, одной из самых сложных для обезуглероживания отраслей.

Президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Power Кен Каваи сказал: «Iberdrola и Mitsubishi Power сотрудничают в поддержке декарбонизации в секторе производства электроэнергии, предоставляя высокоэффективные проекты GTCC. Используя этот опыт сотрудничества в проектах GTCC, мы будем совместно разрабатывать и развертывать необходимую водородную инфраструктуру, аккумуляторные системы хранения энергии и системы производства электрифицированного тепла для обезуглероживания энергетического и промышленного секторов. Эта совместная разработка с Iberdrola выполняет нашу миссию по созданию будущего, которое работает для людей и планеты, путем разработки инновационных решений в области энергетики и хранения для реализации углеродно-нейтрального будущего».

Айтор Мосо, директор по либерализации бизнеса Iberdrola, пояснил, что «соглашение представляет собой очень важную веху в нашей стратегии развития альянсов с ключевыми игроками в промышленном секторе, который является одним из самых сложных для декарбонизации, что позволяет нам продвигать эффективное электрификации в краткосрочной и среднесрочной перспективе С расширением использования возобновляемых источников энергии, таких как электрификация тепла, хранение аккумуляторов и экологически чистый водород в промышленных производственных процессах, мы ставим наши возможности на службу неотложной и общей цели: построить более устойчивая и безэмиссионная экономическая модель, предлагающая возможности для развития промышленности и занятости».

Альянс объединит возможности Iberdrola, одной из крупнейших в мире компаний по производству экологически чистой энергии и лидера в области возобновляемых источников энергии, с амбициозной стратегией содействия восстановлению экономики и занятости на основе экологических принципов; и Mitsubishi Power, ведущий поставщик оборудования для производства и хранения электроэнергии, от газовых и паровых турбин, генераторов, электролизных установок, аккумуляторных систем хранения и высокотемпературных тепловых насосов до процессов производства пара и солнечной фотоэлектрической энергии.

  «Зеленые» инвестиции для содействия экономическому восстановлению  

Iberdrola возглавляет энергетический переход в течение двух десятилетий, выступая в качестве ключевой движущей силы в преобразовании отраслей, «зеленом» восстановлении экономики и создании рабочих мест. Компания запустила крупный план инвестиций в размере 150 миллиардов евро на это десятилетие (75 миллиардов евро к 2025 году), чтобы утроить возобновляемые мощности и удвоить сетевые активы, используя возможности, предлагаемые энергетической революцией, с которой сталкиваются ведущие экономики мира.