在英国个体可以使用细胞或基因治疗之前,必须证明该疗法是安全且具有成本效益的,通常是通过从临床试验中收集数据来完成的。细胞和基因疗法的临床试验通常涉及少数患者人群,这可能使很难证明收集的证据很重要。此外,经常在多年后看到细胞和基因疗法的益处,并且由于临床试验时间限制,并非总是会捕获此信息。例如,如果细胞或基因治疗可能阻止或减慢了疾病的进展,则益处可能会更远,因此在临床试验中未完全捕获,因此基因或细胞疗法的有效性有时更具挑战性,可以及时证明。细胞和基因疗法通常也与高前期成本相关,因此,当与证明治疗疗法的有效性方面的困难相结合时,批准这些药物可能会变得具有挑战性。
图 1 - 普通家庭能源比较。左侧是使用燃气/液化石油气电器和(非混合动力)汽油车辆的家庭的年化成本(北岛更普遍使用燃气,南岛更普遍使用液化石油气)。中间是两户使用电器和电动汽车的家庭,右侧的电动家庭还包括安装太阳能和电池以降低成本和提高弹性。该图表显示,虽然电器和汽车的前期成本较高,但考虑到能源账单,全电动零能耗排放家庭的成本较低。新西兰普通家庭每年可节省 1000 多美元的电气化费用,如果能以低息融资的方式实现,每年可节省 4000 多美元。每个家庭都不一样,许多因素都会影响每个家庭实现的节省金额,但新西兰广泛使用家庭电气化的好处是显而易见的。
作为全球最大的汽车市场之一,印度全国范围内的电气化将成为整个世界和印度本身的转折点。在印度政府推动可持续出行、消费者对新技术的需求不断增长以及对电动汽车技术感兴趣的私营企业的出现等推动下,印度电动汽车的未来前景一片光明。然而,该国在追求全面推广电动汽车的过程中仍面临多项挑战,即充电站数量少和电动汽车前期成本高。印度是全球私家车和商用车的前五大市场之一,是两轮和三轮车的最大市场之一。JMK Research 估计,2022 财年电动汽车 (EV) 销量惊人,达到 455,733 辆。印度公路运输和公路部表示,截至 2022 年 7 月,印度共有 1,334,385 辆电动汽车在运营。随着联邦、州和私营部门积极推动印度道路电气化,这些数字肯定会上升。据联邦部长尼廷·加德卡里称,到 2030 年,印度将实现以下电动汽车组合。
摘要 建筑物中化石燃料燃烧的电气化是实现全球温室气体排放目标的关键组成部分。我们使用 550,000 个具有统计代表性的家庭的物理模拟来分析三种空对空热泵性能水平(有无绝缘升级)的成本和收益分布,这些分布在美国各种住房存量中。我们发现,在 2022-2038 年的五种电网情景中,美国每个州在所有性能水平上都实现了温室气体减排,全面采用可使全国排放量减少 5%-9%。我们发现,在 59% 的家庭(6500 万)中,空对空热泵无需补贴即可实现成本效益。然而,效率是关键:虽然最低效率设备可能会增加 39% 家庭的能源费用,但如果同时升级隔热层,这一比例仅为 19%,而使用更高效设备则仅为 5%,尽管这两种策略的前期成本都较高。这种负担能力挑战可以通过支持性激励措施、政策和创新来解决。
我们对主要金融家和投资者的调查证实,EMDE 公用事业规模太阳能光伏 (PV) 项目的资本成本远高于发达经济体的两倍。这反映了 EMDE 在国家、部门和项目层面的实际风险和感知风险更高。资本成本上升推高了融资成本,使其更难产生有吸引力的风险调整回报,特别是对于相对资本密集型的清洁技术而言。因此,EMDE 最终可能会为清洁能源项目支付更多费用,或者完全错失机会。太阳能光伏电站和其他清洁能源项目在总项目成本中往往涉及相对较高的前期支出份额和较低的运营费用份额。如果国家无力承担高昂的前期成本,它们可能会被锁定在污染技术上,这些技术最初可能成本较低,但需要持续花费资金并燃烧化石燃料才能运行。
在过去 20 年中,电力中断和天气相关的财务影响对电力系统的影响显著增加。研究估计,美国经济每年因此遭受数十亿美元的损失(EOP,2013a;Campbell,2012;Larsen,2016a、2016b;LaCommare 等,2018)。一项研究表明,恶劣天气造成住宅客户电力中断的损失每年为 20 至 30 亿美元(Larsen 等,2018),美国持续电力中断的总成本估计为每年 440 亿美元(LaCommare 等,2018)。因此,公用事业规划者、监管者和政策制定者正面临着对美国电力行业恢复力未来投资的重要决策。在弹性方面投入大量纳税人资金通常需要公用事业公司提出强有力的理由,证明拟议投资的经济效益超过其成本。成本效益分析 (CBA) 2 将拟议投资的成本与投资将产生的效益进行比较。它以前瞻性(即事前)的方式应用于通常具有大量前期成本但收益会随着时间推移而累积的投资
本评论文章分析了尼日利亚的太阳能计划,重点关注其成果、挑战和政策建议。尼日利亚采用太阳能有望增加电力供应、减少碳排放和促进经济多样化。然而,本文指出了持续存在的障碍,包括前期成本高、融资有限、监管挑战和公众意识不足。本文提出了应对这些挑战并充分发挥太阳能潜力的政策建议。这些建议包括融资机制、监管透明度、公众意识活动、技术支持、基础设施开发、国内太阳能制造激励措施以及有效的监测和评估。与政府、私营部门利益相关者和国际伙伴合作,实施这些政策可以为太阳能增长创造有利环境。这不仅解决了尼日利亚的能源挑战,也为全球气候变化缓解努力做出了贡献。随着尼日利亚向可持续能源未来迈进,实施这些建议将在实现该国的发展和环境目标方面发挥关键作用,照亮一个更加光明和可持续的未来。
关键决策•更深的建筑织物升级往往会有很长的回报期,但可以具有额外的好处,例如减轻燃料贫困和创造就业机会•氢氢可供热到靠近工业用途的供热居所:越来越多的证据可在围绕生存能力,成本,成本,成本,发射和综合建筑供热的领域围绕这些领域,可以在这些领域中获得这些决定。氢可能能够降低低碳加热系统装置的前期成本和破坏。•进一步部署地面安装太阳能光伏和风力涡轮机,以减少消耗电力电力的排放。从理论上讲,大量土地可用于每年生产A1走廊的所有能源需求,尽管对这一范围的土地的占领可能具有挑战性。开发的视觉影响需要作为可行性研究的一部分以及替代土地用途进行评估。更大的部署本地可再生能源可以带来经济利益并加速脱碳,而对脱碳电力电力的更大依赖可以减少围绕大型土地的困难。
关键决策 • 更深入的建筑效率升级,这往往需要较长的投资回收期,但可以带来额外的好处,例如减轻燃料贫困和创造就业机会 • 使用氢气代替热泵为靠近工业用地的家庭供暖:一旦有更多关于约克使用氢气进行建筑供暖的可行性、成本、排放和政策的证据,就可以对这些地区的家庭做出决定。氢气可能能够降低低碳供暖系统安装的前期成本和中断。 • 进一步部署地面安装太阳能光伏,以减少电网电力消耗产生的排放。理论上,非常大的土地面积可用于每年生产约克大部分能源需求,尽管开发这种土地可能具有挑战性。开发项目的视觉影响需要作为可行性研究的一部分进行评估,以及替代土地用途。更多地部署当地可再生能源可以带来经济效益并加速脱碳,而更多地依赖脱碳电网电力可以减少开发大面积土地的困难。
小型模块堆具有很大的优势。它们能够通过低碳供热和制氢实现电力和工业脱碳。它们也非常适合在偏远社区和行业中取代化石燃料发电。一些小型模块堆还经过优化,可以灵活地与可再生能源和储能一起工作。鉴于其规模和较低的前期成本,小型模块堆为不适合使用传统大型核电反应堆的国家和行业提供了一种新的核电选择。科技公司已经与小型模块堆生产商达成交易,因为他们正在寻找为其耗能数据中心提供清洁能源的方法。发展中国家正在将小型模块堆视为小型电网的更实惠的选择。这刺激了多个国家核电行业的创新,根据国际原子能机构先进反应堆信息系统 (ARIS) 数据库的数据,全球约有 70 种小型模块堆设计处于不同的开发和部署阶段。