e

Thứ Năm, tháng 10 12, 2023

Công nghệ pin mới nhất để lưu trữ năng lượng



Công nghệ pin mới nhất để lưu trữ năng lượng


Chúng ta phải theo kịp sự phát triển của công nghệ nếu muốn có cơ hội chống lại biến đổi khí hậu, nhưng quả là một thách thức đáng khen ngợi.

Là tôi hay bạn có nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các ứng dụng công nghệ liên quan đến chống biến đổi khí hậu gần đây không? Hộp thư đến của tôi chứa đầy các thông báo, báo cáo và thông cáo báo chí về vô số chủ đề hấp dẫn như đạt được mục tiêu không carbon, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, v.v. Một điểm chung của tất cả những email này là tập trung vào việc tạo ra sức mạnh lưới điện có khả năng phục hồi tốt hơn trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra.

Về chủ đề đó, năng lượng tái tạo được coi là yếu tố chính của nỗ lực này, với các hệ thống lưu trữ năng lượng giúp điều đó trở nên khả thi. Một số chuyên gia đã đi xa hơn khi nói rằng việc lưu trữ năng lượng là điều cần thiết để chuyển đổi lưới điện khỏi thế hệ dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Đó là một liên kết quan trọng nếu bạn muốn. Vào thời điểm đó, tôi chuyển hướng đọc của mình sang vấn đề nghiên cứu và phát triển lưu trữ năng lượng (R&D) ở quy mô tiện ích.

Một email thu hút sự chú ý của tôi tập trung vào hoạt động R&D mới nhất về pin lithium thể rắn. Chúng được cho là có dung lượng gấp đôi pin lithium-ion (Li-ion) ngày nay. Các email khác chuyển sang các công nghệ thay thế được thiết kế để thay thế pin Li-ion, đặc biệt là cho các hệ thống pin quy mô tiện ích. Chúng ta hãy xem các bài viết khác.

Công nghệ trưởng thành    

Một vấn đề khác tập trung vào những tiến bộ về pin dòng oxi hóa khử trên thị trường. Chúng bao gồm hai chất điện phân lỏng được ngăn cách bởi một màng. Công suất của chúng chỉ bị giới hạn bởi kích thước của bình điện phân. Gần đây, DOE (Bộ Năng lượng) thông báo họ đang tài trợ cho R&D cùng với các dự án trình diễn tập trung vào pin dòng oxi hóa khử quy mô lưới điện. Một số nhóm nghiên cứu tiếp thị cho biết thị trường pin oxy hóa khử đang phát triển. Về mặt giá trị, ước tính của họ rất khác nhau, nhưng những con số rất ấn tượng. Tôi sẽ chuyển pin dòng oxi hóa khử vào danh mục đang thịnh hành của mình và xem nó.

Pin natri-ion (Na-ion) là một ứng dụng nữa thu hút sự quan tâm gần đây. Các báo cáo chỉ ra rằng natri rẻ hơn nhiều so với lithium. Lithium cacbonat có giá khoảng 80.000 USD/tấn so với natri cacbonat có giá khoảng 300 USD/tấn. Về mặt kỹ thuật, pin Na-ion có xu hướng kích thước lớn hơn pin Li-ion, đây làmột vấn đề đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng và xe điện. Đó không phải là vấn đề đối với các ứng dụng lưu trữ quy mô tiện ích. Trên toàn cầu có khoảng 20 nhà máy sản xuất pin Na-ion đang được quy hoạch hoặc đang xây dựng. Có vẻ như pin Na-ion là một công nghệ khác mà tôi sắp xem xét.

Có một công nghệ pin nổi tiếng khác đang được phát triển; đó là pin kim loại lỏng. Có lẽ công nghệ pin kim loại lỏng đầu tiên mà người ta nghĩ đến là pin natri-lưu huỳnh đã phổ biến nhiều năm trước, nhưng có một cách tiếp cận mới rất hấp dẫn. Xcel Energy thông báo rằng họ đang lắp đặt một bộ pin kim loại lỏng của Ambri như một phần của dự án trình diễn tại Trung tâm Tăng tốc Công nghệ Mặt trời ở Aurora, Colorado. Dự kiến ​​nó sẽ trực tuyến vào đầu năm 2024.Được thiết kế để làm việc chăm chỉ     

Dự án Xcel Energy sử dụng hệ thống pin kim loại lỏng đặc biệt thế hệ thứ hai của Ambri. Vì vậy, tôi đã liên hệ với Adam Briggs, Giám đốc thương mại của Ambri để hiểu rõ hơn về khả năng của pin. Adam giải thích rằng pin kim loại lỏng của Ambri được thiết kế để sạc đầy và xả hai lần một ngày, mỗi ngày trong suốt tuổi thọ 20 năm. Đó là một loại pin bền bỉ được thiết kế để hoạt động chăm chỉ với mức giảm dung lượng không đáng kể!

Pin của Ambri sử dụng các vật liệu điện cực phổ biến, antimon và hợp kim canxi, rẻ hơn đáng kể và phong phú hơn so với các vật liệu được sử dụng trong pin Li-ion. Các bộ phận này được đặt trong một hộp cách nhiệt kín có chất điện phân muối được làm nóng đến 500° C (932° F). Khi hệ thống hoạt động, các chu kỳ sạc/xả sẽ tạo ra toàn bộ nhiệt lượng mà hệ thống cần.

Lớp cách nhiệt của thùng chứa giữ nhiệt bên trong, giúp loại bỏ nhu cầu về nguồn nhiệt bên ngoài. Ngoài ra, nó không tạo ra khí, có nghĩa là hệ thống của Ambri không cần thiết bị làm mát, chữa cháy hoặc phòng chống cháy nổ như hệ thống Li-ion yêu cầu. Ambri hiện đang nghiên cứu pin thế hệ thứ ba để tăng công suất hệ thống pin của họ lên mức megawatt trên quy mô lưới điện.


Source : https://www.tdworld.com/distributed-energy-resources/energy-storage

Thứ Ba, tháng 10 10, 2023

Công nghệ truyền điện mặt trời từ vũ trụ về Trái Đất

 Dù còn nhiều thách thức, công nghệ sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ và truyền về Trái Đất qua chùm vi sóng có thể giúp con người thoát phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Mô phỏng hệ thống sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ SPS-ALPHA. Ảnh: NASA

Mô phỏng hệ thống sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ SPS-ALPHA. Ảnh: NASA

Ý tưởng sản xuất điện mặt trời trong vũ trụ (SBSP), sử dụng vệ tinh để thu thập năng lượng từ Mặt Trời và truyền về các điểm thu nhận trên Trái Đất, đã tồn tại ít nhất từ cuối thập niên 1960, theo Science Alert. Bất chấp tiềm năng khổng lồ, ý tưởng này không thu hút nhiều sự chú ý do chi phí và trở ngại về mặt công nghệ. Nếu có thể giải quyết vấn đề, SBSP sẽ trở thành một phần quan trọng giúp thế giới chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh.

Con người từ lâu đã thu thập năng lượng từ Mặt Trời, thông qua nhiều công nghệ khác nhau như quang điện (PV) và nhiệt mặt trời (STE). Năng lượng Mặt Trời cũng được thu thập gián tiếp, chẳng hạn như phong năng, do gió sinh ra bởi sự ấm lên không đều của khí quyển dưới tác động của Mặt Trời. Nhưng những dạng sản xuất năng lượng xanh này có hạn chế. Chúng chiếm nhiều diện tích trên mặt đất và bị giới hạn bởi ánh sáng và gió có sẵn. Ví dụ, trang trại mặt trời không thể thu thập năng lượng vào ban đêm và thu được ít hơn vào mùa đông hoặc ngày nhiều mây.

PV trên quỹ đạo không bị hạn chế bởi ban đêm. Một vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh (GEO), quỹ đạo hình tròn ở độ cao 36.000 km phía trên Trái Đất, tiếp xúc với Mặt Trời hơn 99% thời gian trong cả năm. Điều này cho phép nó sản xuất năng lượng xanh 24/7. GEO rất lý tưởng khi cần truyền năng lượng từ tàu vũ trụ tới máy thu nhận, hoặc trạm mặt đất, do vệ tinh tại vị trí đó ở nguyên một chỗ so với Trái Đất. Giới nghiên cứu cho rằng năng lượng mặt trời có sẵn từ GEO nhiều gấp 100 lần so với ước tính về nhu cầu điện toàn cầu của nhân loại năm 2050.

Truyền năng lượng thu thập trong không gian về mặt đất đòi hỏi truyền điện không dây. Sử dụng vi sóng để truyền điện giúp giảm thiểu thất thoát điện trong khí quyển, ngay cả khi trời nhiều mây. Chùm vi sóng truyền bởi vệ tinh sẽ tập trung vào trạm mặt đất. Tại đó, ăngten biến đổi sóng điện từ thành điện. Trạm mặt đất sẽ cần có đường kính 5 km hoặc lớn hơn nếu ở vĩ tuyến cao. Tuy nhiên, diện tích này vẫn nhỏ hơn khu đất cần thiết để sản xuất lượng điện tương đương bằng quang năng hoặc phong năng.

Giới nghiên cứu đã đề xuất nhiều thiết kế SBSP kể từ ý tưởng đầu tiên của Peter Glaser vào năm 1968. Ở SBSP, năng lượng được biến đổi vài lần (ánh sáng - điện - vi sóng - điện) và một phần bị thất thoát dưới dạng nhiệt. Để đưa 2 gigawatt (GW) vào lưới điện, vệ tinh sẽ cần thu thập khoảng 10 GW.

Một thiết kế gần đây mang tên CASSIOPeiA bao gồm hai máy phản xạ có thể chỉnh hướng rộng 2 km. Chúng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời vào một loạt pin quang năng. Sau đó, hệ thống máy phát điện đường kính 1.700 m có thể chĩa thẳng vào trạm mặt đất. Ước tính vệ tinh sẽ có khối lượng 2.000 tấn.

Thiết kế khác tên SPS-ALPHA khác với CASSIOPeiA ở chỗ bộ thu thập ánh sáng Mặt Trời là một cấu trúc lớn hình thành từ nhiều máy phản xạ dạng module nhỏ gọi là heliostat, mỗi máy có thể di chuyển độc lập. Chúng được sản xuất hàng loạt để giảm chi phí.

Năm 2023, các nhà khoa học ở Viện Công nghệ California phóng MAPLE, một thí nghiệm vệ tinh quy mô bé truyền lượng điện nhỏ về viện. MAPLE chứng minh công nghệ này có thể dùng để truyền điện về Trái Đất.

Hiện nay, Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang đánh giá tính khả thi của SBSP với sáng kiến SOLARIS, theo sau là kế hoạch phát triển đầy đủ công nghệ vào năm 2025. Các nước khác gần đây cũng thông báo kế hoạch truyền điện về Trái Đất năm 2025, và chuyển sang hệ thống lớn hơn trong vòng hai thập kỷ.

Hạn chế chính đối với SBSP là khối lượng khổng lồ cần phóng vào không gian và chi phí trên mỗi kilogram. Những công ty như SpaceX và Blue Origin đang phát triển phương tiện phóng hạng nặng, tập trung vào tái sử dụng nhiều bộ phận phương tiện sau khi bay. Cách này có thể giúp giảm 90% chi phí phóng. Ngay cả khi sử dụng phương tiện Starship của SpaceX, có thể phóng 150 tấn hàng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất, vệ tinh SBSP vẫn đòi hỏi hàng trăm lần phóng. Một số bộ phận được thiết kế để mở rộng, có thể in 3D trong vũ trụ.

Nhiệm vụ SBSP sẽ rất thách thức và cần đánh giá đầy đủ nguy cơ. Trong khi điện sản xuất hoàn toàn là năng lượng xanh, tác động ô nhiễm từ hàng trăm lần phóng rất khó dự đoán. Ngoài ra, kiểm soát cấu trúc lớn như vậy trong vũ trụ sẽ đòi hỏi lượng lớn nhiên liệu, buộc các kỹ sư phải làm việc với hóa chất độc hại. Pin quang năng sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình xuống cấp, hiệu suất giảm dần theo thời gian, từ 1 đến 10% mỗi năm. Tuy nhiên, việc bảo trì và tiếp nhiên liệu có thể kéo dài tuổi thọ vệ tinh. Một chùm vi sóng đủ mạnh để truyền đến mặt đất có thể gây hại cho bất cứ thứ gì trên đường. Vì lý do an toàn, mật độ năng lượng của chùm vi sóng cần phải hạn chế.

An Khang (Theo Science Alert)

Cáp truyền điện dưới biển dài nhất thế giới

 Quá trình lắp đặt và thử nghiệm Viking Link, tuyến cáp ngầm truyền tải điện một chiều điện áp cao (HVDC) giữa Anh và Đan Mạch với chiều dài 765 km đã hoàn tất.

Tuyến cáp Viking Link truyền điện giữa Anh và Đan Mạch. Ảnh: Wikipedia

Tuyến cáp Viking Link truyền điện giữa Anh và Đan Mạch. Ảnh: Wikipedia

Dự án Viking Link là kết quả hợp tác giữa Lưới điện quốc gia Anh và công ty Energinet của Đan Mạch, được thiết kế và lắp đặt bởi nhà thầu Prysmian ở Italy, Yahoo hôm 7/10 đưa tin. Tập đoàn Prysmian sản xuất dây cáp tại nhà máy ở Arco Felice, gần Naples, rải cáp bằng tàu Cable Enterprise và Leonardo da Vinci. Hệ thống được thiết kế để tăng khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình.

Tuyến cáp Viking Link dài khoảng 765 km, cho phép trao đổi điện giữa Anh và Đan Mạch. Sau khi đi vào hoạt động, tuyến cáp sẽ giúp sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả hơn, tiếp cận sản xuất điện bền vững, cải tiến an ninh cung cấp điện. Dự án sẽ mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho cả hai nước. Tuyến cáp kết nối trạm biến áp Bicker Fen ở Lincolnshire, Anh, với trạm biến áp Revsing ở miền nam Jutland, Đan Mạch. Toàn tuyến có công suất 1.400 megawatt (MW).

Việc chuyển đổi từ các nguồn năng lượng gây ô nhiễm sang năng lượng sạch tái tạo rất quan trọng trong cuộc chiến ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu. Theo dự kiến, Viking Link sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

"Đây là cột mốc lớn xác nhận độ tin cậy của Prysmian trong việc xử lý những dự án phức tạp", Hakan Ozmen, phó chủ tịch điều hành dự án ở tập đoàn Prysmian, chia sẻ. "Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nước đạt mục tiêu bền vững, giúp Anh và Đan Mạch giảm đáng kể lượng khí thải chứa carbon".

An Khang (Theo Yahoo)

Thứ Bảy, tháng 10 07, 2023

Cánh đồng “cối xay gió” khổng lồ Bạc Liêu

 Khi nhắc đến Bạc Liêu, nhiều người thường nghĩ ngay đến nhà công tử Bạc Liêu và bản hò "Dạ cổ hoài lang" của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tuy nhiên, ít người biết rằng Bạc Liêu còn có những điểm đến hiện đại và hấp dẫn khác như cánh đồng điện gió tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông. Trước khi trở thành điểm du lịch, khu vực này được xây dựng với mục tiêu khai thác nguồn năng lượng gió cục bộ và cung cấp điện cho lưới quốc gia.

1
Con đường tham quan “cánh đồng”. Ảnh: InternetCon đường tham quan “cánh đồng”. Ảnh: Internet

Cánh đồng điện gió này gồm 62 trụ turbine gió, mỗi trụ cao tới 82 mét, nặng hơn 200 tấn, và được làm từ thép không gỉ. Những cánh quạt của chúng có chiều dài lên đến 41,7 mét. Để đến được đây từ trung tâm thành phố Bạc Liêu, bạn có thể đi theo đường Cao Văn Lầu hướng ra biển, quãng đường này khoảng 20 km. Từ quảng trường thành phố hoặc nhà hát 3 nón lá, du khách đã có thể nhìn thấy những trụ turbine khổng lồ đứng trên biển.

Cánh quạt gió được làm bằng nhựa. Ảnh: Internet.

Cánh quạt gió được làm bằng nhựa. Ảnh: Internet.

Công trình này bắt đầu được xây dựng vào năm 2010 và là cánh đồng điện gió trên biển duy nhất tại Việt Nam, với diện tích 500 ha ven bờ biển. Đây cũng là dự án điện gió đầu tiên xây dựng trên thềm lục địa tại Đông Nam Á.

Dự án điện gió trên biển đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Internet.

Dự án điện gió trên biển đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Internet.

Để tham quan cánh đồng điện gió, du khách đi bộ trên một con đường nằm giữa biển dẫn đến các trụ turbine gió. Từ mùa hè năm 2016, cánh đồng này đã trở thành một điểm check-in nổi tiếng ở miền Nam.

Được khởi công xây dựng từ năm 2010. Ảnh: Internet.

Được khởi công xây dựng từ năm 2010. Ảnh: Internet.

Thợ kỹ thuật thường túc trực dưới các tháp turbine để bảo trì. Ban đầu, du khách muốn tham quan bên trong phải liên hệ trước với ban quản lý. Tuy nhiên, sau khi cánh đồng điện gió trở nên nổi tiếng, chủ đầu tư đã mở cửa hoạt động du lịch và bán vé cho du khách với giá 20.000 đồng một người tại cổng vào.

Vùng đất bãi bồi xung quanh “cánh đồng”. Ảnh: Internet.

Vùng đất bãi bồi xung quanh “cánh đồng”. Ảnh: Internet.

Trên đường tham quan cánh đồng điện gió, du khách sẽ thấy các lồng nuôi cá kèo của người dân ven biển. Cá kèo là một loại đặc sản nổi tiếng trong vùng sông nước Cửu Long với hương vị độc đáo, thịt trắng, ngọt, mềm và giàu chất dinh dưỡng.

Thời điểm thích hợp nhất để thăm quan

Thời điểm thích hợp nhất để thăm quan "cánh đồng" này là bình minh...

... và hoàng hôn. Ảnh: Internet.

... và hoàng hôn. Ảnh: Internet.

Điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet.

Điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet.

Theo Chất lượng và cuộc sống

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam?

 Đây là tỉnh có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam, thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 1

1. Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam?

  • A

    Khánh Hòa

  • B

    Bà Rịa - Vũng Tàu

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trữ lượng dầu khoảng 400 triệu tấn, chiếm 93,29% cả nước; trữ lượng khí trên 100 tỷ m3, chiếm 16,2% cả nước.
    Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những trung tâm khai thác, chế biến dầu lớn nhất Việt Nam. Từ năm 2000 tới nay, Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành địa phương đi đầu trong lĩnh vực năng lượng.

  • C

    Ninh Thuận

  • D

    Cà Mau

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 2

2. Mỏ dầu nào của Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm tới 80% sản lượng cả nước?

  • A

    Rạng Đông

  • B

    Rồng Bay

  • C

    Đại Hùng

  • D

    Bạch Hổ

    Theo cổng thông tin điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu, mỏ Bạch Hổ chiếm hơn 80% sản lượng chung của lượng dầu khai thác được ở Việt Nam. Mỏ Bạch Hổ cho sản lượng khai thác mỗi ngày đạt 38.000 tấn dầu thô.
    Mỏ nằm ở vị trí Đông Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km. Đơn vị khai thác mỏ này là Liên doanh Dầu khí Việt- Nga Vietsovpetro thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ mỏ này có đường ống dẫn khí đồng hành vào bờ cung cấp cho nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, nhà máy điện Bà Rịa và Trung tâm điện lực Phú Mỹ cách Vũng Tàu 40 km. Mỏ Bạch Hổ hiện đang khai thác bằng chế độ tự phun, góp phần không nhỏ cho nền kinh tế nước nhà.

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 3

3. Bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu dài bao nhiêu?

  • A

    303 km

  • B

    304 km

  • C

    305 km

    Bà Rịa - Vũng Tàu có bờ biển dài 305 km, nhiều bãi tắm đẹp, tạo thuận lợi để phát triển mạnh về du lịch biển.
    Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là trung tâm cảng biển chính của khu vực Đông Nam Bộ với hàng loạt cảng lớn tập trung trên sông Thị Vải. Tính đến nay đã có 47 bến cảng; 3 bến phao neo và 10 cảng dầu khí ngoài khơi đang khai thác.

  • D

    306 km

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 4

4. "Địa ngục trần gian" là tên gọi của nhà tù nổi tiếng nào tại tỉnh?

  • A

    Nhà tù Côn Đảo

    Nhà tù Côn Đảo nằm ở trung tâm thị trấn, cách chợ Côn Đảo chừng 1km. Ngày nay thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đây được mệnh danh là "địa ngục trần gian" - nơi khắc nghiệt nhất của chế độ tù đày. 
    Nhà tù Côn Đảo do chính quyền thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng với 127 phòng giam, 42 xà lim, 504 phòng giam biệt lập.
    Đặc biệt nhất chính là khu vực phòng giam biệt lập, nơi đây được mệnh danh là khu “chuồng cọp” nổi tiếng tàn ác, chuyên dùng các hình thức khủng khiếp để thực hiện tra tấn tù nhân. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, nhà tù Côn Đảo bị giải thể. Đến năm 1979 thì nơi đây được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

  • B

    Nhà tù Hỏa Lò

  • C

    Nhà tù Lao Vinh

  • D

    Nhà tù Lao Bảo

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 5

5. Bãi biển nào dưới đây nổi tiếng tại Vũng Tàu?

  • A

    Bãi Sao

  • B

    Bãi Sau 

    Bãi Sau, hay còn được gọi là bãi Thùy Vân là một trong những bãi biển đẹp nhất tại Vũng Tàu, nằm ở phía Đông Nam thành phố Vũng Tàu, kéo dài khoảng 8km từ chân núi Nhỏ đến Cửa Lấp.
    Trước mặt là biển Đông, bãi Sau mang trong mình vẻ đẹp hài hòa màu sắc với màu trắng của những đồi cát trải dài nối tiếp, màu xanh của rừng phi lao cổ thụ, rừng dương ngút ngàn, hàng dừa rợp bóng, cùng với màu xanh trong vắt mát lành của biển.
    Mặt biển bãi Sau phẳng lặng vào mùa gió nam nhưng lại sóng to, gió lạnh vào mùa gió bắc. Với không khí trong lành, thoáng mát, cảnh đẹp hữu tình, bãi Sau sẽ tạo nên cảm giác thoải mái cho du khách sau những ngày làm việc mệt nhọc.

  • C

    Biển Mỹ Khê

  • D

    Biển Mũi Né

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 6

6. Loại bánh đặc trưng tại Bà Rịa - Vũng Tàu? 

  • A

     Bánh khọt 

    Bánh khọt là món đặc sản Bà Rịa Vũng Tàu mà không ở đâu có được hương vị này. Bánh khọt ăn kèm với nước mắm chua ngọt, rau sống và đu đủ thái sợi để thưởng thức hương vị thơm ngon, đậm đà của món ăn này.
    Theo lời truyền miệng từ những người hành nghề làm bánh khọt lâu năm, bánh khọt Vũng Tàu có nguồn gốc từ bánh căn xuất phát từ vùng Bình Thuận, Ninh Thuận và Thanh Hóa. Nhiều người bảo rằng, nguồn gốc của tên gọi bánh khọt được biến tấu từ tiếng "khọt khọt", đó là âm thanh được phát ra khi lóc bánh cho lên đĩa. 

  • B

    Bánh tét

  • C

    Bánh giầy

  • D

    Bánh giò

Tỉnh nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam? - 7
KHÁNH SƠN
17
Bổ ích
8
Xúc động
1
Sáng tạo
1
Độc đáo
1
Phẫn nộ
28 đã tặng
KẾT QUẢ

Nhà máy điện rác Sóc Sơn

 Hiện nhà máy điện rác Sóc Sơn đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xây dựng trên diện tích 17,5 ha, thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà máy thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt có thu hồi năng lượng theo công nghệ lò đốt ghi cơ học (ghi di động) kiểu Waterleau của Bỉ - được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai thế giới.

Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày

Với đặc điểm thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam có độ ẩm cao, chưa được phân loại, nhiệt trị thấp nên việc lựa chọn loại công nghệ phù hợp để xử lý chất thải là vô cùng cần thiết.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Thiên Ý Hà Nội (HNTY) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, bao gồm 5 lò đốt và 3 tổ máy phát điện, công suất 90 MW (3x30 MW). Đặc biệt, Nhà máy này sẽ xử lý tới 70% lượng chất thải rắn sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công tháng 8/2019, cuối năm 2019, Chủ tịch UBND Hà Nội đã đến thăm công trường và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, hoàn thành dự án vào tháng 8.2020, vận hành vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 đã khiến dự án nhiều lần hoãn tiến độ.

Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày

Ngày 25/7/2022, nhà máy chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 với công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện đốt rác là 15 MW. Ngày 30/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và chính thức công bố kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm nhà máy và chuyển sang vận hành chính thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã xử lý được khoảng 1 triệu tấn rác của thành phố Hà Nội. Hiện nhà máy vận hành 3 lò đốt, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.000 tấn rác, tương đương khoảng 40 - 50% lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đây xử lý trọn bộ rác đầu vào và đầu ra - bao gồm nước thải, khí thải, tro xỉ.

Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày
Toàn bộ quy trình xử lý rác để phát điện tại Nhà máy đều được tự động hoá

Ông Tạ Minh Thắng - nhân viên điều khiển Nhà máy điện rác Sóc Sơn - cho biết: “Sau khi nhận rác, nhân viên sẽ điều khiển cẩu rác lên trên để nước rác chảy xuống bể chứa nước rỉ và ủ rác khoảng 1 tuần, sau khi rác lên men và đủ độ khô sẽ đưa rác vào lò đốt. Một lần cẩu rác khoảng 10 tấn“.

Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày
Lò đốt rác được giám sát ở phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn
Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày

Hiện nhà máy đang trong quá trình xin cấp phép 2 lò đốt còn lại, dự kiến cuối 10/2023 sẽ vận hành. Bấy giờ tổng công suất của nhà máy sẽ xử lý được 5.000 tấn rác/ngày; giải quyết được từ 60-70% lượng rác đang chôn lấp của TP Hà Nội hiện nay. Đây được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam với công suất 4.000 tấn rác khô, tương đương gần 5.000 tấn rác tươi mỗi ngày.

Nơi đặt nhà máy điện rác 7.000 tỷ lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới với công nghệ chuẩn châu Âu, xử lý được 5.000 tấn rác mỗi ngày
Nước rỉ rác được bơm từ bể chứa rác nhà máy chính sang khu xử lý

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi ngày Hà Nội đang phát sinh từ 6.500 - 7.000 tấn rác/ngày, vấn đề ùn đọng rác thải đang gây nhức nhối với người dân. Trong tháng 5 và tháng 6.2022, rác thải đã nhiều lần ùn ứ tại trung tâm thành phố do bãi tiếp nhận rác ở Nam Sơn (Sóc Sơn) quá tải.

Các chuyên gia ước tính, mỗi năm, số rác thải của thành phố sẽ tăng thêm khoảng 5%. Dự tính đến năm 2030, mỗi ngày, Hà Nội sẽ phải xử lý số rác thải gấp gần 1,5 lần con số hiện tại. Thành phố Hà Nội hiện có 3 khu vực xử lý rác chính là Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn), Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (Sơn Tây) và Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) nhưng chủ yếu rác thải sinh hoạt chôn lấp hoặc đốt, không phát điện.

Theo Kiến thức Đầu tư 

Trang trại điện gió cao nhất Trung Quốc

 



Trang trại gồm 25 turbine gió lắp đặt ở độ cao 5.000 - 5.200 m bắt đầu hoạt động với công suất tối đa hôm 4/10.



TheoVNexpress