S. Jarvis,J。Redhead,W。Fincham,A。Oliver,D。Roy,L。Newbold,G。Dos Santos Pereira,B。Woodcock,C。Schultz,D。Spurgeon,R。Pywell
首字母缩略词和缩写列表 ac 英亩 AI 人工智能 ANSI 美国国家标准协会 bgal 十亿加仑 BC 黑碳 BoS 系统平衡 Btu 英制热量单位 CdTe 碲化镉 CE 循环经济 CO 2 二氧化碳 c-Si 晶体硅 CSP 聚光太阳能发电 DOE 美国能源部 DUPV 分布式公用事业规模光伏 EOL 寿命终止 EPA 美国环境保护署 EVA 乙烯醋酸乙烯酯 GHG 温室气体 GW AC 千兆瓦交流电 GW DC 千兆瓦直流电 ha 公顷 IEA 国际能源署 IEEE 电气和电子工程师协会 IRENA 国际可再生能源机构 ITRPV 国际光伏技术路线图 kg 千克 LCA 生命周期评估 ML 机器学习 MOVES 机动车排放模拟器 MW DC 兆瓦直流电 NO x 氮氧化物 NREL 国家可再生能源实验室 PM 颗粒物 PM 2.5 细颗粒物 PSS 产品服务系统 PV光伏 PViCE 循环经济中的光伏模式 QA 质量保证 R&D 研究与开发 ReEDS 区域能源部署系统 reV 可再生能源潜力 RFID 射频识别 SO 2 二氧化硫 TCLP 毒性特性 浸出程序 TES 热能储存
随着 5G、人工智能、物联网等技术的快速发展,微电子设备的工作温度不断升高,对导热和电绝缘材料的需求显著增加[1-4]。这主要是因为微电子设备运行时芯片产生的热量由于一层热界面材料(TIM)而不能迅速传递到冷却设备。TIM 的主要作用是填充微电子设备与散热器翅片之间的缝隙,从而降低界面热阻[5]。环氧树脂或硅橡胶等聚合物因具有优异的黏附性、热稳定性和电绝缘性,常用作 TIM[6,7]。然而,它们的 TC 值较低(低于 0.3 W/m·K),不能满足微电子设备的需求。因此,迫切需要具有优异平面热导率的TIM,它能及时将热量传递至散热片,进而将热量传输到设备外部。通过加入陶瓷填料,如AlN[8-10]、Al2O3[11-13]、Si3N4[14]和BN[15,16],复合策略被认为是提高热导率的最有效方法。特别是对于具有与石墨类似的层状结构的BN,由于其优异的热导率(平面方向约600W/m·K)和宽的带隙[17-20],它引起了人们的极大兴趣。因此,将BN加入到聚合物中对提高热导率具有重要意义。然而,通过传统共混方法制备的BN基复合材料的平面热导率远低于平面取向的。在这方面,已经开发出一些策略来增强聚合物复合材料的平面导热性。一种策略是构建三维网络骨架。在这种结构中,
m和al。,2006年;费尔南德斯 - 委员会和al。,2011年;朗和al。,2015a;朗和al。,2015b;朗和al。,2017年; Lobo和Al。,2014年; Pulid-Bosch和Al。,1997; Šebela等。,2013年; Singh,2011年),灯的增长(例如estevez和al。,2019年; Havlena,2019年; Curnish and al。,2018年; Mulec&Kosi,2009年;钢琴和AL。,2015年; Pulid-Bosch和Al。,1997)我们的污染(例如Chang和Al。 ,2008年;克里斯曼,2019年; Šebela等。 ,2015年),因此,第一个洞穴和保护主题的基本资源(Cigna,2016; Cigna&Forti,2013; 2013; de Freitas,2010)。 国家项目“ Showcave。深入的慈善机构以及对物理学,水文,水文学,水文学,有机考古和物理有机的剥削游客的定量。 这个Chang和Al。,2008年;克里斯曼,2019年; Šebela等。,2015年),因此,第一个洞穴和保护主题的基本资源(Cigna,2016; Cigna&Forti,2013; 2013; de Freitas,2010)。国家项目“ Showcave。深入的慈善机构以及对物理学,水文,水文学,水文学,有机考古和物理有机的剥削游客的定量。这个
摘要:巴西是世界上环境生物多样性最丰富的国家之一,同时,在生物技术消费方面,它是使用转基因生物的第二大国家。这一情况为基因编辑技术在环境和农业领域的应用带来了广阔的前景。然而,除了使用该技术带来的好处之外,还需要列出所涉及的环境风险,以确保在全球范围内对其进行充分的管理和环境保护。在对生物体和系统进行操纵的背景下,不可预测性成为一个极其棘手的因素。尽管如此,由此产生的伦理冲突可以用责任伦理来指导,这种责任伦理以对未来可能前景采取预防为主的责任为基础。本文基于全球生物伦理学的框架,探讨了这种不可预测性和冲突,认为关于基因操作的相同生物技术创新的持续争论不仅需要拓宽对环境问题的分析视野,而且还需要深化思考,考虑到正在使用的基因组操作技术特有的方面,特别是在具有如此巨大生物多样性的具有挑战性的巴西环境中。
该项目进行了全面的生命周期评估——涵盖三种液流电池技术的材料提取、制造和使用,每种技术都由不同的化学物质代表:钒氧化还原、锌溴和全铁。结果使得可以从系统环境、健康影响和效益的角度与其他电池系统进行比较。在三种液流电池化学物质中,钒氧化还原液流电池的生产对八项环境指标中的六项表现出最高影响,各种潜在的人体健康危害,以及其整个生命周期内每能量容量的材料成本 491 美元/千瓦时。相比之下,全铁液流电池的生产在六项环境指标中表现出的影响最低,潜在人体健康危害也最低,材料成本为 196 美元/千瓦时。锌溴液流电池的生产对环境和人类健康的影响介于其他两种电池化学物质之间,材料成本最低,为 153 美元/千瓦时。
鉴于美国食品体系的规模和动态复杂性,目前尚无关于美国 FLW 总量的单一、一致认可的综合估计数。相反,文献中包含了多个可靠的估计数,这些估计数在范围和方法上有所不同,但共同提供了对美国 FLW 规模和分布的洞察。包括食品供应链各个阶段(从初级生产到消费)损失或浪费的食物在内的估计数为每年 7300 万至 1.52 亿公吨(1610 亿至 3350 亿磅),或每人每年 223 至 468 公斤(492 至 1,032 磅),约占美国食品供应量的 35%。这些食物中约有一半是在消费阶段(家庭和食品服务)被浪费的,而水果、蔬菜、奶制品和鸡蛋是最常被浪费的食物。
Impact Assessment ..............................................................................................................24 Conclusion ............................................................................ Error!书签未定义。3 Limitations ..............................................................................................................................35 References ................................................................................................................................37
含水层热能存储 (ATES) 是一种开环地热系统,允许在地下水中长期存储热能。它是一种有前途的环保能源生产技术,可以减少温室气体 (GHG) 排放。在文献中,很少有关于 ATES 系统在其整个生命周期内造成的温室气体排放的研究。因此,本研究提出了一种新颖的生命周期评估 (LCA) 回归模型,由于其参数结构,该模型可用于各种 ATES 配置。该模型是传统耗时的 LCA 的快速替代方案。结合蒙特卡罗模拟,它可以分析各种假设的 ATES 系统对环境的影响,从而对整个技术进行评估。与基于燃油和天然气的传统供暖系统相比,蒙特卡罗模拟的中值可节省高达 74% 的温室气体。与使用当今电力结构的冷却技术相比,ATES 可以节省高达约 59% 的温室气体排放,同时还具有经济竞争力。考虑到 2050 年的预计电力结构,第二个 LCA 回归模型带来的温室气体减排量高达 97%。我们的敏感性分析结果表明,在规划新系统时,应该优化哪些 ATES 设计参数。特别是,应该仔细考虑最重要的设计参数——运行时间冷却和热泵的性能系数 (COP)。
