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Responsabilidad social

Nos dedicamos a mejorar las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Nuestras actividades de apoyo, incluidos los esfuerzos de nuestros empleados voluntarios, se centran en iniciativas que ofrecen beneficios significativos y duraderos a nuestro planeta.

 

Foreign trade company presta apoyo a la comunidad a través de dos vías principales: la filantropía y la participación activa en los esfuerzos mundiales de descarbonización ecológica. Estas iniciativas coinciden con nuestro objetivo de crear un mundo más eficiente y sostenible.

 

Nuestras contribuciones han dado lugar a soluciones prácticas e impactantes para reducir las emisiones mundiales de carbono. Hemos ayudado a regiones como África Occidental, Oriente Medio, India y Sudamérica a poner en marcha proyectos de demostración de producción de energía verde. Estas iniciativas posicionan a Foreign trade company como un socio solidario y motivador, que fomenta el crecimiento tanto de nuestra empresa como de nuestros empleados.

"Producción ecológica de amoníaco mediante tecnologías de electrólisis actuales y emergentes" (DTU, 2024)

Demuestra que maximizar la eficiencia económica (minimizar el coste nivelado del amoníaco, LCOA) a menudo requiere reducir las energías renovables intermitentese introduce la métrica LCOU (coste nivelado de utilización). Proporciona un marco para diseñar plantas ecológicas integradas de amoníaco que tengan en cuenta la intermitencia de las renovables y la flexibilidad de la síntesis.

Evalúa transformar las plantas convencionales de amoníaco HB para que funcionen con hidrógeno verdeEvaluar vías, incluidos los electrolizadores PEM y SOEC, y reducción electroquímica del nitrógeno (e-NRR). Hace hincapié en potencial de descarbonizaciónSinergias del sistema energético, escalabilidad y retos críticos para su adopción.

Analiza una Diseño de la planta de producción de amoníacogeneración renovable, suministro, síntesis y almacenamiento de hidrógeno/nitrógeno. Aspectos destacados estrategias operativas flexiblesEl LCOA óptimo ≈ 0,59 USD/kgNH₃ según las hipótesis de costes de 2050.

Este estudio de libre acceso evalúa Electrólisis alcalina (AEC) vs. Electrólisis de óxidos sólidos (SOEC) directamente integrado con un bucle Haber-Bosch. Se centra en la integración del sistema, estrategias de recuperación de calor, intensificación de procesos y proyecciones tecnoeconómicas, estimando el coste futuro del amoniaco ecológico (~495 €/t en 2050 con integración de SOEC).

"Producción ecológica de amoníaco mediante tecnologías de electrólisis actuales y emergentes" (DTU, 2024)

Demuestra que maximizar la eficiencia económica (minimizar el coste nivelado del amoníaco, LCOA) a menudo requiere reducir las energías renovables intermitentese introduce la métrica LCOU (coste nivelado de utilización). Proporciona un marco para diseñar plantas ecológicas integradas de amoníaco que tengan en cuenta la intermitencia de las renovables y la flexibilidad de la síntesis.

Evalúa transformar las plantas convencionales de amoníaco HB para que funcionen con hidrógeno verdeEvaluar vías, incluidos los electrolizadores PEM y SOEC, y reducción electroquímica del nitrógeno (e-NRR). Hace hincapié en potencial de descarbonizaciónSinergias del sistema energético, escalabilidad y retos críticos para su adopción.

Analiza una Diseño de la planta de producción de amoníacogeneración renovable, suministro, síntesis y almacenamiento de hidrógeno/nitrógeno. Aspectos destacados estrategias operativas flexiblesEl LCOA óptimo ≈ 0,59 USD/kgNH₃ según las hipótesis de costes de 2050.

Este estudio de libre acceso evalúa Electrólisis alcalina (AEC) vs. Electrólisis de óxidos sólidos (SOEC) directamente integrado con un bucle Haber-Bosch. Se centra en la integración del sistema, estrategias de recuperación de calor, intensificación de procesos y proyecciones tecnoeconómicas, estimando el coste futuro del amoniaco ecológico (~495 €/t en 2050 con integración de SOEC).

Envision pone en marcha la mayor planta ecológica de hidrógeno y amoníaco del mundo basada en IA (Chifeng Net Zero Park)

Demuestra que maximizar la eficiencia económica (minimizar el coste nivelado del amoníaco, LCOA) a menudo requiere reducir las energías renovables intermitentese introduce la métrica LCOU (coste nivelado de utilización). Proporciona un marco para diseñar plantas ecológicas integradas de amoníaco que tengan en cuenta la intermitencia de las renovables y la flexibilidad de la síntesis.

Evalúa transformar las plantas convencionales de amoníaco HB para que funcionen con hidrógeno verdeEvaluar vías, incluidos los electrolizadores PEM y SOEC, y reducción electroquímica del nitrógeno (e-NRR). Hace hincapié en potencial de descarbonizaciónSinergias del sistema energético, escalabilidad y retos críticos para su adopción.

Analiza una Diseño de la planta de producción de amoníacogeneración renovable, suministro, síntesis y almacenamiento de hidrógeno/nitrógeno. Aspectos destacados estrategias operativas flexiblesEl LCOA óptimo ≈ 0,59 USD/kgNH₃ según las hipótesis de costes de 2050.

Este estudio de libre acceso evalúa Electrólisis alcalina (AEC) vs. Electrólisis de óxidos sólidos (SOEC) directamente integrado con un bucle Haber-Bosch. Se centra en la integración del sistema, estrategias de recuperación de calor, intensificación de procesos y proyecciones tecnoeconómicas, estimando el coste futuro del amoniaco ecológico (~495 €/t en 2050 con integración de SOEC).

"Transición de la producción de amoníaco: Green Hydrogen-Based Haber-Bosch" (MethodsX, 2023)

Demuestra que maximizar la eficiencia económica (minimizar el coste nivelado del amoníaco, LCOA) a menudo requiere reducir las energías renovables intermitentese introduce la métrica LCOU (coste nivelado de utilización). Proporciona un marco para diseñar plantas ecológicas integradas de amoníaco que tengan en cuenta la intermitencia de las renovables y la flexibilidad de la síntesis.

Evalúa transformar las plantas convencionales de amoníaco HB para que funcionen con hidrógeno verdeEvaluar vías, incluidos los electrolizadores PEM y SOEC, y reducción electroquímica del nitrógeno (e-NRR). Hace hincapié en potencial de descarbonizaciónSinergias del sistema energético, escalabilidad y retos críticos para su adopción.

Analiza una Diseño de la planta de producción de amoníacogeneración renovable, suministro, síntesis y almacenamiento de hidrógeno/nitrógeno. Aspectos destacados estrategias operativas flexiblesEl LCOA óptimo ≈ 0,59 USD/kgNH₃ según las hipótesis de costes de 2050.

Este estudio de libre acceso evalúa Electrólisis alcalina (AEC) vs. Electrólisis de óxidos sólidos (SOEC) directamente integrado con un bucle Haber-Bosch. Se centra en la integración del sistema, estrategias de recuperación de calor, intensificación de procesos y proyecciones tecnoeconómicas, estimando el coste futuro del amoniaco ecológico (~495 €/t en 2050 con integración de SOEC).