数字 - 税务 已提交的所得税申报表数量 57 处理的纸质和电子所得税申报表数量 57 个人所得税抵免额 58 公司所得税抵免额 62 个人所得税自愿缴纳额 66 替代性最低税 67 物业税/租金/取暖抵免额退税 68 已发放的个人所得税退税 68 已发放的公司所得税退税 68 已发放的受托人所得税退税 69 已发放的合伙企业所得税退税 69 所得税现金流 70 已提交的纸质和电子销售税申报表数量 71 净香烟税征收和分配额 71 已征税的香烟包装数量 71 净烟草产品税收额 71 大麻销售额 72 大麻税和费用收入 72 净特许权税征收额 73 按来源划分的实现总收入(净征收额) 73 实现总收入(净征收额)收款金额)按来源 77 管理成本 77 79
对于我们许多铁石心肠的加拿大人来说,现代寒冷气候下的空气源热泵简直就是魔法。冬天我们需要热量,而且是大量的热量。燃烧东西不是获取热量的最好方式吗?不,并不是!热泵没有什么魔法,只是许多令人惊叹的工程。即使室外温度为 -20 度,空气中实际上仍然有很多能量。我们这些热血动物感觉不到这一点。想象一下,如果我们有一堆 -20 度的空气,我们想让它变为 -25 度。要做到这一点,我们必须从空气中去除能量。如果我们能把这些能量放进房子里,里面就会更暖和(代价是外面更冷)。这就是魔法!但这些都不是新鲜事,因为我们大多数人家里已经至少有两个热泵。一个是冰箱,另一个是空调。这两个热泵的作用是去除热量(冰箱将热量送入厨房空气中,空调将热量送出室外)。新技术使热泵能够在寒冷的气候下真正发挥作用。十五年前,它们只能提供低至 0 度的热量,这当然不适合我们寒冷的冬天。因此,燃烧东西或直接用电加热是我们唯一的取暖选择。新制冷剂、复合制冷剂和热泵
执行摘要 新英格兰六个州已制定了全经济范围的温室气体 (GHG) 减排目标,即到本世纪中叶将全经济范围的排放量减少至少 80%,马萨诸塞州最近还做出了净零排放承诺。电力系统将通过近乎完全的电力供应脱碳和支持交通、建筑和工业电气化,在实现这些目标中发挥关键作用。迄今为止,关于新英格兰电力系统如何可靠地应对不断增长的电力需求(越来越多地以冬季取暖需求高峰为特征)和将排放量减少到接近零的双重挑战的研究有限。这项研究表明,要以经济有效的方式应对这一双重挑战,将需要增加大量的风能、太阳能和电池存储资源,并辅以在风能和太阳能供应长期低迷期间提供发电的稳定产能。稳定产能包括天然气发电厂、核能、氢气发电或其他尚未商业化的选项,例如长时储能。要通过天然气发电实现碳排放目标,就需要以适当低的容量系数运营天然气发电厂、捕获其排放、和/或利用氢气等低碳/零碳燃料。
当然,电价上涨是今天西方消费者,尤其是英国消费者的头条新闻。但是,如果您的电费上涨不仅仅是用于照明和取暖,还用于为风洞供电,这些风洞每年使用 15 千兆瓦电力将大量空气高速推过大型管道,那会怎样?这就是英国贝德福德航空研究协会 (ARA) 面临的情况,由于新的计费规则基于峰值使用量,而不是总消耗量,该协会的能源账单将从每年约 6,000 英镑跃升至每年超过 100 万英镑(见《传输》,第 12 页)。对于一个在风洞中使用短时间高功率的小型航空航天设施来说,这些新规则对其运营成本、定价结构和未来投资产生了不成比例的影响。有些人可能会认为,就像房主一样,ARA 只能忍受痛苦并将这些成本转嫁给客户。然而,这忽略了 ARA 在英国乃至更广泛的全球航空航天生态系统中的独特地位,即作为空气动力学测试的重要研发机构。否则,风险在于关键的空气动力学研发工作将转移到海外竞争对手手中,而随着时间的推移,英国可能会失去另一颗有助于维持其全球航空航天地位的航空“皇冠上的宝石”。
摘要:许多阿拉斯加社区依靠燃油取暖,依靠柴油发电。对于偏远社区,燃料必须通过驳船运输或空运,导致成本高昂。虽然可再生能源资源可能可用,但风能和太阳能的易变性限制了在没有足够储存的情况下可以同时使用的数量。本研究开发了一种决策方法来评估三个合作社区中过剩可再生能源发电和非电力可调度负荷(特别是空间供暖、水加热和处理以及衣物烘干等热负荷)之间的有益匹配。多种电力可再生能源混合优化模型 (HOMER) Pro 用于根据当前发电基础设施、可再生资源数据和社区负荷对潜在的过剩可再生能源发电进行建模。然后,该方法使用这些过剩发电概况来量化它们与具有固有热储存能力的建模或实际热负荷的匹配程度。在三个社区调查的 236 种可能的太阳能和风能容量组合中,高渗透风力发电的过剩电力与衣物烘干和空间供暖的热负荷之间的匹配度最高。这项研究中最差的匹配是太阳能渗透率低(峰值负荷的 25%)且所有热负荷都存在。
摘要 “带气体泄漏检测的智能 LPG 和 MNGL 气体监控系统”项目旨在提高液化石油气 (LPG) 和马哈拉施特拉邦天然气有限公司 (MNGL) 配送系统的安全性和效率。LPG 和 MNGL 广泛用于烹饪和取暖,因此确保其安全处理和配送至关重要。气体泄漏可能导致危及生命的情况和环境危害。该项目提出了一种全面的解决方案,用于监控天然气供应、检测泄漏并提供实时警报以防止事故发生。该系统还集成了安装在 MNGL 仪表上的摄像头模块,以特定间隔捕捉图像以进行准确计费,并通过专用移动应用程序实现自动预订。结合气体泄漏检测功能和实时警报以及主电源和调节器的自动关闭,为拟议系统增加了安全性。这有助于防止潜在危险并确保用户安全。这项安全措施旨在防止潜在危险并保护用户和财产。该移动应用程序为用户提供有关天然气消耗、仪表读数和账单详细信息的实时信息,并通过集成网关提供无缝账单支付平台。关键词:节点 MCU、物联网 (IoT)、LPG、MQ3 传感器、人工智能简介
减少房屋取暖的燃料使用是实现温室气体减排目标的关键。本研究构建了英国威尔士格温内斯郡房屋空间和水加热不同技术的边际减排成本曲线 (MACC),并使用能源证书提供的信息正确评估房屋的能源需求。这种方法使我们能够准确预测能源消耗并确定减少需求的潜在方法。然后,我们探讨了从使用传统加热燃料(例如天然气、电力、石油、液化石油气和煤炭)的系统转换为低碳技术(如光伏、生物质锅炉和热泵)的成本和节省。太阳能光伏是每吨减排成本(英镑/吨二氧化碳)最具成本效益的低碳加热技术。低碳技术的资本成本降低可能会使热泵等技术具有成本效益。没有任何政策干预,天然气的低投资和燃料成本将使任何低碳技术的替代都不经济。如果采取适当的措施降低资本成本和/或鼓励采用技术,格温内斯郡 30 年内的减排量可达到 349.4 至 528.9 万吨二氧化碳。2021 作者。由 Elsevier BV 出版 这是一篇根据 CC BY 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
乌克兰尼古拉耶夫 — 一辆俄罗斯虎式战车的残骸在路边冒烟,乌克兰军队在战壕外闲逛,抽着烟。附近,一群当地村民正在修理一辆缴获的 T-90 坦克,试图让它再次发动起来,以便乌克兰军队可以派上用场。俄罗斯军队为夺取尼古拉耶夫而战了三天,但到了周日,乌克兰军队将他们赶出了城市边界并夺回了机场,至少暂时阻止了俄罗斯沿黑海的推进。 “几乎没有人想到我们的士兵会如此坚强,因为当你三天没睡觉,当你只有一份干粮因为其他的都烧完了,当你外面气温降到零下而没有东西可以取暖,当你不断战斗时,相信我,这在身体上是非常困难的,”乌克兰军队第 59 旅的斯维亚托斯拉夫·斯特岑科上校在接受采访时精疲力竭地说道。“但我们的士兵坚持了下来。”占领尼古拉耶夫仍然是俄罗斯军队的一个关键目标,周日远处的炮火轰鸣表明乌克兰人并没有把他们击退那么远。但乌克兰人出人意料地成功保卫了这个距离敖德萨约 65 英里的关键港口,凸显了战争中出现的两种趋势。俄罗斯未能像俄罗斯总统普京所希望的那样迅速夺取尼古拉耶夫和其他城市,这在很大程度上是由于其功能
ABG 年度整笔拨款 ADB 亚洲开发银行 AF 额外融资 AFD 法国开发署 AfDB 非洲开发银行 AFREA 非洲可再生能源及接入计划 AMDA 非洲微电网开发商协会 ASA 咨询服务和分析 ASTAE 亚洲可持续和替代能源计划 BEIS 英国商业、能源和工业战略部 BREB 孟加拉国农村电气化委员会 CCAP 气候变化行动计划 CG 磋商小组 CPF 国家伙伴关系框架和战略 CTF 清洁技术基金 CVP 沟通与可视性计划 DESCO 分布式能源服务公司 DFID 英国国际发展部 DPF 发展政策贷款 DRC 刚果民主共和国 EA 能源接入 EAP 东亚太平洋地区 EBRD 欧洲复兴开发银行 ECA 欧洲和中亚 ECCH 高效、清洁烹饪和取暖 ECCP 高效、清洁制冷计划 ECOWAS 西非国家经济共同体 EE 能源效率 EEU 埃塞俄比亚电力公司 EEX 能源与采掘业 EIB 欧洲投资银行 ERAV 越南电力监管局ESCO 能源服务公司 ESRAF ESR 评估框架 ESMAP 能源行业管理援助计划 ESP 能源存储合作伙伴关系 ESR 能源补贴改革 ESRF 能源补贴改革基金 ESROC ESR 在线社区 EVN 越南电力
能源部 能源效率和可再生能源 2,861,760 2,861,760 4,018,885 1,157,125 40.4% 电力 211,720 211,720 297,386 85,666 40.5% 网络安全、能源安全和应急响应 156,000 156,000 202,143 46,143 29.6% 石油储备 战略石油储备 188,000 188,000 214,175 26,175 13.9% 海军石油和油页岩储备 13,006 13,006 13,004 -2 0.0% SPR - 石油账户1,000 1,000 8,000 7,000 700.0% 东北家庭取暖用油储量 6,500 6,500 7,000 500 7.7% 石油储量小计 208,506 208,506 242,179 33,673 16.1% 电网部署办公室 - - 90,221 90,221 N/A 联邦能源管理计划 (FEMP) - - 169,661 169,661 N/A 制造与能源供应链办公室 (MESC) - - 27,424 27,424 N/A 州和社区能源计划办公室 (SCEP) - - 726,897 726,897 N/A 核能 1,357,800 1,357,800 1,518,460 160,660 11.8% 核废料处理 27,500 27,500 10,205 -17,295 -62.9% 化石能源和碳管理 750,000 750,000 893,160 143,160 19.1% 铀浓缩净化和退役基金(UED&D) 841,000 841,000 822,421 -18,579 -2.2% 能源信息署 126,800 126,800 144,480 17,680 13.9% 非国防环境清理 319,200 319,200 323,249 4,049 1.3% 科学 7,026,000 7,026,000 7,799,211 773,211 11.0% 技术转型办公室 - - 21,558 21,558 N/A 清洁能源示范办公室 - - 214,052 214,052 N/A 高级研究计划局-能源 427,000