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Toshiba Is Bringing Innovative Technologies to the COP28 Japan Pavilion

Toshiba Is Bringing Innovative Technologies to the COP28 Japan Pavilion

东芝将为 COP28 日本馆带来创新技术
PR Newswire ·  2023/11/26 21:00

-展示有助于碳中和的能源技术 SciB,AEROXIA 和 P2C(向化学品供电)-

东京,2023年11月27日 /PRNewswire/ — 东芝公司和东芝能源系统与解决方案公司(以下简称 “东芝ESS”)将在日本馆展出创新技术,该展览是11月30日至12月12日在阿联酋迪拜举行的第二十八届联合国气候变化框架公约(“COP28”)缔约方会议的同期展览。东芝和东芝 ESS 将展出尖端技术——SCIB,AEROXIA 以及 P2C(向化学品发电)——它们为实现碳中和的全球目标做出了贡献。

日本馆位于 COP28,由日本政府环境省(“MOE”)组织,将作为展览和活动空间,展示日本在全球应对气候变化方面的杰出产品、服务和举措。

东芝集团将展出能源解决方案,这些解决方案在从发电和输电到存储和智能使用的整个能源生命周期中实现碳中和方面起着至关重要的作用。教育部选择展示的东芝技术包括SciB,由 AEROXIA 作为补充 和 P2C。

展览亮点:

1。储能和智能使用:sciB 从产品生命周期的角度优化电池系统

东芝开发的锂离子可充电电池SciB具有克服传统电池挑战的性能特性。其中包括超过 20,000 的长寿命*1 充放电周期、快速充电、高输入和输出性能、出色的低温性能和宽的充电状态*2 射程,同时保持较高的安全水平。

sciB 的卓越性能可延长使用寿命,这有助于降低锂等有限资源的消耗,并降低电池系统整个生命周期的总成本。这些影响会带来共同利益*3,支持循环经济并促进自然的积极发展*4。sciB电池和sciB模块的模型将在日本馆展出。

2。能量传输:AEROXIA 取代 SF6 在使用环保气体的电力设施中

六氟化硫 (SF) 出色的高压绝缘和电流中断能力6)已在气体绝缘开关设备中获得广泛应用,在气体绝缘开关设备中,它为紧凑的设计和易于维护做出了重大贡献。但是,释放到大气中,它捕获热量的效率比等效体积的二氧化碳高出20,000以上2。这些环境问题是禁止在欧盟以及美国联邦和州一级使用它的立法举措的幕后黑手。

东芝ESS优先考虑集高安全性、环境可持续性和用户友好性于一体的产品理念。2022年,东芝ESS致力于实现环境和谐并寻求提高维护效率,推出了AEROXIA*5,它用作 SF6 电力设施的替代解决方案,完全取消了SF的使用6 并使用天然气作为替代品。产品阵容不断扩大,展示了一系列环保且易于维护的解决方案。在日本馆,将通过视频演示介绍AEROXIA。

3。 智能使用能源:改变一氧化碳的 P2C(向化学品供电)2 利用可再生能源转化为绿色资源

实现碳中和需要有效利用二氧化碳2 作为资产。P2C 由可再生能源提供动力,可改造 CO2 转化为宝贵的资源,例如合成燃料和化学品。东芝集团已经制定了CO2 基于人工光合作用技术的电解系统,可转化一氧化碳2 转化为二氧化碳,一种化学产品的原料,具有世界上最高的转化率*6

在这一成功的基础上,东芝集团与其他合作伙伴公司受教育部的委托开展 “通过CO促进创建循环碳社会模式的项目”2 回收(区域一氧化碳)2 通过电解利用资源利用研究业务(利用人工光合作用技术)”(2021-2024)。该集团已经制作了一个原型,“C2One“,它可堆叠 100 多个电池,可以处理 250 吨二氧化碳2 一年,并将对其能力进行业务演示。在日本馆,将通过视频介绍P2C的概念及其对社会的贡献。

在其 “致力于人民,致力于未来” 的企业理念的指导下,东芝集团通过支持我们日常生活和应对社会挑战的产品和服务为社会做出贡献。2015年《巴黎协定》的通过加速了实现碳中和的全球举措,并激励各公司积极应对气候变化的长期影响。东芝集团正在通过积极应用其先进技术来实现碳中和和循环经济等全球目标来应对这一挑战。

  • 日本馆网站

*1 特性可能因电池类型和使用条件而异。
*2 SOC:充电状态,代表电池电量水平的指示器。
*3 一项活动带来多种好处的现象。例如,保护森林或湿地不仅有助于保护生物多样性,还可以保护二氧化碳的吸收源,这种协同作用有助于应对全球变暖。
*4 阻止生物多样性的丧失并使其走上恢复轨道。
*5 “AERO”(天然气体)+ “AXIA”(希腊语意为价值)——东芝ESS创造的术语。
*6 部分由东芝在 “通过CO促进创建循环碳社会模型的项目” 下开发2 回收(验证社区兼容的 CO2 基于人工光合作用技术的大型CO回收模型2-排放设施)”(2018-2022),由教育部委托。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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