缩写 术语 ACF 加州先进清洁车队 ACT 先进清洁卡车 ACC 先进清洁汽车 AG 咨询小组 AI 人工智能 ATB 国家可再生能源实验室 (NREL) 年度技术基准 BAU 一切照旧 BE 建筑电气化 BESS 电池储能系统 BEV 电池电动汽车 BPA 邦纳维尔电力管理局 BOEM 海洋能源管理局 BTM 电表后 BTU 英国热量单位 CBSA 商业建筑存量评估 CCS 碳捕获和封存 也称为碳捕获和储存 CH 4 甲烷 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 COU 消费者自有公用事业 CRD 评论回复文件 CT 燃气轮机 CCGT 联合循环燃气轮机 DAC 弱势群体 也称为直接空气捕获 DER 分布式能源资源 DLR 动态线路额定值 DR 需求响应 EE 能源效率 电子燃料 电燃料 EGS 增强型地热系统 EIA 能源信息管理局 EJ 环境正义 也称为能源正义 EPA 美国环境保护署 EP 模型 EnergyPATHWAYS 模型 ESS 电力服务供应商
南非红肉产业有望在“一切照旧”的情况下增长 20% 以上,到 2030 年,每年为南非农业 GDP 增加 120 多亿兰特的实际产值。牛肉传统上占正规红肉总产值的 80% 左右,很可能将贡献这一产值的大部分。全国约 40-50% 的牛群由社区和小农户经营,该行业可以成为包容性增长、农村发展、就业和财富创造的有力推动力,为 100 多万从事畜牧业的家庭创造财富,这些家庭主要分布在该国最贫穷和最受忽视的地区。然而,发达的商业部门或陷入困境的非正规部门的任何形式的增长都必须克服诸多限制,包括口蹄疫的零星爆发、公共部门动物健康和疾病服务不足和失败、卫生和植物检疫制度实施受限、疫苗开发和供应能力下降以及缺乏可执行的识别和可追溯系统。其中许多限制属于国家的责任,需要由国家解决,但由于资金和能力有限,国家在不久的将来不太可能能够独自提供更全面、更有效的服务。
随着塑料需求的不断增长,塑料产量从 1950 年的 5 吨增长到 2015 年的 380 吨以上,复合年增长率为 8.4%。预计在一切照旧的情况下,2015 年至 2030 年间塑料产量将增长 40%。3 塑料的泛滥超出了目前的垃圾收集能力,因此自然环境成为塑料污染的最终汇聚地。全球塑料产量中最大的部分用于包装应用。正是这种塑料以前所未有的规模泄漏到环境中。3 其中一个主要原因是外带零食和即食食品的消费量不断增加,由于其应用,需要轻便、小巧和耐用的包装材料。直到最近,人们的重点一直放在末端解决方案上,包括下游垃圾处理,例如环境清理和垃圾收集。这需要投入大量资源进行环境清理,以及扩大收集和管理系统以处理塑料垃圾。虽然这些干预措施很重要,但它们并没有触及问题的根源——生产和消费系统助长了不必要的和可避免的塑料。由于塑料污染的复杂性和系统性,如果我们想对减少塑料污染产生有意义的影响,就需要在塑料生命周期和价值链的所有阶段采取多种干预措施。
• SET 草案将帮助该国实现其 2030 年 NDC 目标。• 与包括相当于 125 MtCO 2 eq 的电力排放水平在内的一切照旧情景相比,SET 草案将导致 2030 年排放量减少 2700 万吨二氧化碳当量 (MtCO 2 eq)(相对于 2022 年 196 MtCO 2 eq 的排放水平,可避免 71 MtCO 2 eq 的温室气体排放)。• 为实现 NDC 的高目标,要求在公布的时间范围内实施 IRP 2019。• IRP 2023 草案表明到 2030 年将过渡到更低的电力系统。• 通过增加投资以在电力和运输部门实施更宏伟的目标,可以实现 NDC 的低目标(350 Mt CO 2 eq)。需要投资来增加对非温室气体排放电力技术的采用,推动货运和客运从公路运输向铁路运输的转变,并加强废物回收利用。• 为了使各行业向低碳未来转型,必须制定新的政策和措施,或强化现有的政策和措施。需要定性标准规范(SET)来指导这一过程,以便未来SET的更新更加严格。
摘要 电力需求研究的结果主要表明,发展中国家目前的供需缺口已经非常大,在“一切照旧”的情况下,这一缺口将变得更加严重。没有电,企业或家庭很难运转,而那些幸运地接入电网的人通常会发现电力不稳定且不可预测。因此,非洲人使用污染严重的离网替代能源自行发电,其发电成本是电网发电成本的两倍多。在非洲,大多数国家的电气化率极低,因此建立了微电网,试图将电力输送到农村居民。分布式发电带来了一些问题,如电能质量保证(来自几个发电站)、平衡能源供需、安全、电费管理的智能计量等。本文对发展中国家农村电气化的微电网进行了规模估算。本研究采用的方法包括测试台的特性描述、测试台的尺寸确定以及从测试台收集数据,以便高效设计微电网。本研究采用的程序表明,它有助于消除尺寸过大、能源浪费的问题,降低电池存储成本,提高电池的放电深度和电池组的能量充电周期。这是因为这项研究工作采用了测试台的实时现场测量,还捕获了使用区域特有的太阳能数据读数。关键词:微电网、智能电网、ELDI、电气化、智能城市
我们探索南美洲南方共同市场次区域在一系列技术经济、基础设施和政策力量下的可持续电力系统发展路径。南方共同市场次区域包括阿根廷、巴西、智利、乌拉圭和巴拉圭,它们代表了南美洲大陆的主要电力生产、消费和贸易动态。我们使用电力系统规划模型来共同优化到 2050 年的发电、存储和输电设施的投资和运营。我们的结果表明,在一切照旧的情况下,到 2050 年,风能和太阳能将占新增发电容量的一半以上,尽管这需要大幅扩大天然气发电容量。虽然新水电似乎成本竞争力较低,但现有的高水电容量为整合风能和太阳能提供了至关重要的灵活性,并避免进一步依赖更昂贵或污染更严重的资源(例如天然气)。到 2050 年,实现 90% 以上的减排目标,主要通过加强风能、太阳能和电池存储的整合(主要是在 2040 年之后)来实现,但成本增加 11%-28%,而加强水电扩张可降低低碳转型的成本,这表明在选择清洁能源时,可以在节约成本和保护环境之间进行权衡。实现高减排目标还需要加强次区域电力贸易,这主要可以通过现有的互连能力来实现。
摘要 我们分析并综合了许多相关的近期研究和报告,研究了核聚变能源的潜在早期市场及其预计的成本目标。为了向那些希望在 2040 年前实现商业部署的雄心勃勃的核聚变开发商提供指导,我们根据当今的市场价格研究了核聚变发电、工艺用热和制氢的成本要求,但根据 2035 年的可能情景做出了各种调整,例如“一切照旧”、可再生能源渗透率高以及碳定价高达 100 美元/吨二氧化碳。关键发现是,核聚变开发商应考虑最初关注高价的全球电力市场,并考虑根据技术经济因素包括综合热存储,以最大化收入并在可再生能源渗透率高的市场中竞争。工艺用热和制氢将是核聚变的早期艰难市场,但随着市场的发展以及核聚变的平准化电力成本降至 50 美元/兆瓦时以下,核聚变可能会打开大门。最后,我们讨论了核聚变工厂通过热电联产(例如海水淡化、直接空气捕获或区域供热)增加收入和降低资本成本(例如通过最大限度地减少建设时间和利息或改造燃煤电厂)的潜在方法。
印度的温室气体 (GHG) 排放量为每年 2.5 GtCO2,与美国(每年 10 GtCO2)和中国(每年 5 GtCO2)等排放量最高的国家相比非常低。然而,值得称赞的是,在最近于格拉斯哥举行的联合国气候变化大会(COP26)上,印度制定了减少其能源部门碳排放的雄心勃勃的目标。这表明印度从未来的角度认识到潜在气候变化挑战的严重性和规模。希望印度的决定将激励高污染发达国家采取更有效的措施。印度承诺在 2030 年将碳排放量从预计排放量(一切照旧情景)中减少 1 Gt。印度目前的二氧化碳排放量为每年 2.88 GtCO2。预计到 2030 年,印度的排放量将达到约 4.48 GtCO2。因此,我们承诺到 2030 年将能源、交通、工业和其他污染部门的年排放量限制在 3.48 GtCO2。实现这一目标的最大挑战是,并非每个居民(尤其是印度农村和偏远地区)都能用上电。本十年,印度电力部门必须进行重大变革,才能实现 100% 的可及性。需要在能源获取、清洁能源生产和电力质量方面取得进展,同时承诺电力部门的减排目标。这些发展必须是可持续的,并涵盖所有因素。还有两个非常雄心勃勃的目标需要实现,包括:
缩写 定义 AFOLU 农业、林业和其他土地利用 BAU 一切照旧 CCAP 综合气候行动计划 CEJST 气候和经济正义筛查工具 CPRG 气候污染减排补助金 ECFR2C 东中佛罗里达区域恢复力合作组织 ECFRPC 东中佛罗里达区域规划委员会 EIE 谷歌环境洞察浏览器 EJScreen 环境正义筛查工具 EPA 美国环境保护署 EV 电动汽车 FDEP 佛罗里达州环境保护署 FPL 佛罗里达电力和照明公司 GHG 温室气体 GHGRP 温室气体报告计划(40 CFR 第 98 部分) GWP 全球变暖潜能 ICLEI 国际地方环境倡议委员会 - 地方可持续发展政府 IPCC 政府间气候变化专门委员会 IRA 通胀削减法案 LEARN 工具 ICLEI 美国社区协议的土地排放和清除导航器 LIDAC 低收入和弱势社区 MSA 大都市统计区 MSW 城市固体废物 NLCD 国家土地覆盖数据库 NEI EPA 国家排放清单 PCAP 优先气候行动计划 RPC 区域规划委员会 太阳能 PV 太阳能光伏 USCP 美国温室气体排放核算和报告社区协议 USFS 美国森林服务局 USGS 美国地质调查局 VMT 车辆行驶里程
人类在外层空间活动的迅速扩展很可能在未来 50 到 100 年带来新的经济、社会和政治困境。未来的治理将不得不越来越多地兼顾地球与空间的社会正义、资源权衡和环境可持续性问题。这对全球公域治理提出了新的挑战,即现有研究是否适合在全球背景下解决公域问题,以及外层空间公域治理是否与地球可持续性治理(不)融合。为了探讨这些问题,本研究使用情景构建技术,通过在 2022 年空间公域会议期间举办的研讨会生成替代未来情景。我们根据两个主要背景条件得出了四种未来情景:(i) 太空资源分配的公平程度,以及 (ii) 与地球可持续性(更具体地说是地球系统治理)的融合程度。四种替代方案是:(i) 太空卡特尔,其中太空资源的使用由富人和强者主导;(ii) 以地球为中心的淘金热,其中当前的“一切照旧”仍在继续;(iii) 开放空间(也称为太空乌托邦),其中太空资源的开放获取导致太空蓬勃发展,但牺牲了地球的可持续性;最后,(iv) 地球-太空可持续性,其中地球和太空的挑战通过综合治理模式得到解决。根据从这些情景中确定的挑战,我们讨论了政策和治理的具体和跨领域影响,以便在未来更好地解决太空公共问题。