如何实现这一目标:为了支持正在进行的 GST 谈判进程,我已请求南非环境、林业和渔业部长 Barbara Creecy 阁下和丹麦发展合作和全球气候政策部长 Dan Jørgensen 阁下代表我进行磋商,并在政治层面与各缔约方、团体和选区进行接触,讨论 COP28 上第一次 GST 结果的关键要素。这些磋商将在未来几周内进行,并在联合国大会前向新任主席汇报,以配合我们将于 9 月在纽约举办的部长级会议。我们还将于 10 月在阿联酋举办关于 GST 结果要素的授权研讨会。我们要求所有缔约方和选区发挥自己的作用,积极参与这些磋商和活动。
The Committee would like to thank: Sasha Abraham, Rose Armitage, Ruby Barrett, Simona Battipaglia, Owen Bellamy, Bhargabi Bharadwaj, Sanda Bogelein, Maria Boufounou, Rachel Carr-Whitworth, Jacob Colburn, Bianca De Farias Letti, Victoria De La Cruz, Ramesh De onarine, Joshua Deru, Eoin Devane, Tom Dooks, Caitlin Douglas, Kieron Driscoll, Brendan Freeman, Lisa Friberg, Kirsty Girvan, Ruth Gregg, Rachel Hay, Robbie Herring, Gemma Holmes, Sarah Holmes, Daisy Jameson, Luke Jones, Stephen Jones, Miriam Kennedy, Cara Labuschagne, James Lees, Michael Lord, Luke Maxfield, Richard Millar, Chlo and Nemo, Christopher Parker, Lois Player, Simon Rayner, Nicola Rust, Vivian Scott, Penelope Seera, Olivia Shears, Marcus Shepheard, Suzannah Sherman, James Tarlton, Felicity Helen Taylor, Sean Taylor, Indra Thillainathan, Emma Vause, Sophie Vipond, Louis Worthington, Ken Wright, Susie Wright.
生物炭是一种类似木炭的物质,由木材、坚果壳、果壳或粪肥等生物质在低氧高温下燃烧而产生 (Spokas, 2020; Parikh 等人, 2020)。生物炭主要由碳组成,碳以多种黑碳化学形式存在,具体取决于原料的燃烧、冷却和/或储存方式。生物炭的使用可以追溯到数千年前,当时亚马逊盆地的土著人民生产生物炭并将其混入土壤中以提高土壤肥力和农作物产量 (Spokas, 2020)。如今,生物炭被用作土壤改良剂,用于封存碳、改善土壤健康和水分、提高土壤 pH 值和修复受污染的土壤 (Neukrich, 2022)。2018 年,美国生物炭行业估计,美国每年生产约 45,000 吨生物炭 (Groot 等人, 2018)。本方法论文件概述了边际减排成本曲线 (MACC) 的创建,该曲线模拟了美国大规模采用生物炭的温室气体减排潜力和相关成本,以及该分析的结果。
• 与科罗拉多州立大学和甲烷排放技术评估中心现场合作开展严格的现场测试,以加速天然气运营商采用天然气泄漏检测和量化解决方案,并获得州和联邦监管机构的批准;以及 • 与州际石油和天然气契约委员会合作,协助联邦土地管理机构、各州和印第安部落定位、描述和减轻未记录的孤井的环境风险。
绿色银行可以作为绿色项目的唯一资助者,但通常会与其他金融机构(如传统银行、地方信用合作社和社区发展金融机构(CDFIs))合作来支持项目。虽然美国现有的绿色银行网络覆盖了近一半的州,但全国数千家信用合作社和超过 1,300 家经过认证的 CDFIs(包括约 70 家经过认证的本土 CDFIs)都有可能为与绿色银行的合作提供坚实的基础。尽管其中许多机构通常不专注于绿色融资,但它们通常与当地社区建立了关系,这对于增强绿色银行等相对较新的组织的信誉和信任至关重要。绿色银行可以提供学科领域的专业知识和为气候项目提供资金的经验,使这些组织成为这项工作中强有力的合作伙伴。
•可下载具有能源潜力的 LFG 能源项目或 MSW 垃圾填埋场的电子表格 •修订后的垃圾填埋场和项目国家地图,其中包含新的环境正义人口统计数据和部落地区数据图层
摘要 目的——本文旨在为制造商寻找最优的减排投资策略,并考察碳限额与交易政策和不确定的低碳偏好对减排投资策略的影响。 设计/方法/方法——本文研究了一个由一个制造商和一个零售商组成的供应链,其中制造商负责减排投资。制造商有两种减排投资策略:(1)仅在生产过程中投资传统减排技术;(2)在使用过程中增加对智能供应链技术的投资。然后,开发了三种不同的Stackelberg博弈模型来探讨制造商在不同情况下的收益。最后,本文通过制定收益共享合同来协调制造商和零售商。 研究结果——制造商的最优减排策略是动态的。当消费者的低碳偏好较低且政府实施碳限额与交易政策时,制造商可以通过增加使用过程中的减排投资来获得最高利润。只有当初始碳排放量较低时,碳限额与交易政策才能鼓励制造商减少排放。消费者的低碳偏好使减排量、订单量和制造商利润增加,制造商可根据两个环节的减排成本系数调整减排投入。 原创性/价值——本文考虑了不同环节减排技术的投入,为制造商低碳转型提供了理论指导,并为政府有效实施碳排放限额与交易政策提供了建议。 关键词 供应链 减排 低碳偏好 碳排放限额与交易政策 Stackelberg 博弈 论文类型 研究论文
为了运营该站点,ADS 需要最低限度的持续电力供应。ADS 与当地和区域公用事业公司密切合作以确保这一供应,尽管做出了这些努力,ADS 目前在 PDX109 的电力供应仍仅限于 40 兆瓦,低于该站点的额定容量。目前,当地公用事业公司需要几年时间才能满足该站点的额定容量。计划在该地区推进各种输电基础设施改进的同时,现场燃料电池发电提供的额外 24 兆瓦电力将补充这一短缺。拟议的燃料电池发电只能满足 ADS 在此位置的一小部分客户需求。该地区系统范围升级的一个例子是,从爱达荷州西南部到俄勒冈州博德曼(称为博德曼至海明威 [B2H] 输电线路),这将提供额外的负载服务能力,可能支持 PDX109 的限制类型。 B2H 输电线路目前正在俄勒冈州能源设施选址委员会 (EFSC) 审议。B2H 项目于 2022 年底获得了场地证书,但该证书目前正在俄勒冈州最高法院上诉(上诉于 2022 年 12 月提起)。项目开发商还于 2022 年 12 月底向 EFSC 寻求对场地证书的修改,这将改变路线。因此,预计 B2H 输电线路的建设要到 2026 年左右才会开始,如果不出现延误或延期,预计建设完成需要大约四年时间。这是该地区所需的项目类型及其完成时间表的一个例子;B2H 输电线路的完成本身并不一定能完全满足区域基础设施需求。如果没有现场发电,PDX109 就无法有效利用现有设备并满足 ADS 客户的需求。现场发电是维持现有许可证授权的运营所必需的,并非旨在为新设备供电或减少 Umatilla 电力合作社 (UEC) 当前供应的电量。影响现场发电解决方案选择的限制包括: