尽管电气化的进步和向太阳能产量的过渡,印度仍将继续依赖陆基碳偏移以实现其净零目标。可以通过利用未充分利用的边际土地或通过技术干预措施来缩小农业产量差距来实施印度的土地缓解策略。地下(例如土壤碳)和地上(例如站立树生物量)的选项都为这种措施提供可行的途径。关键策略包括培养多年生生物能源原料,造林,建立快速生长的宫城森林,恢复湿地和红树林,以及将生物固体应用于陆地。然而,谨慎对于防止意外后果至关重要,例如清除天然林或将微塑料引入土壤。碳固存的成本以及储存碳的弹性或持久性将是确定首选方法的关键因素。此外,基于土地的策略通常在空间上重叠,这使得基于GIS的工具必不可少,以识别针对当地条件量身定制的最佳解决方案。将这些策略整合到国家碳预算中可以提高透明度,并为印度的净零排放目标做出重大贡献。
摘要。本文考虑了由制造商和制造商面临随机生产破坏风险的零售商组成的两回能供应链。制造商以更高的价格从二级市场中补充未生产的物品,以履行零售商的订单。为了吸引更多客户,本文考虑了客户的需求,取决于产品销售价格,股票水平和新鲜物品的新鲜水平。此外,本文考虑了保护技术投资(PTI),以减轻物品和碳税调节的恶化率,以遏制从供应链活动中揭示的碳排放量。使用领导者与追随者关系的Stackelberg游戏方法考虑制造商是领导者和零售商作为追随者。开发了几种定理,以说明利润功能的凹度,并找出最佳解决方案,在这些解决方案中,目的是最大化制造商的总利润,但要承担零售商愿意产生的最低总成本。提出了几个数值示例,以说明所提出的模型,并在有或没有碳税政策的情况下比较获得的结果。最后,具有一些关键管理见解的灵敏度分析以演示模型。结果表明,产品的新鲜度影响了消费者购买更多购买的决定,这就是为什么新鲜度是增加销售以及供应链的总利润的重要竞争工具的原因。
本报告概述了对农业和森林部门的温室气体(GHG)排放和去除的测量,监测,报告和验证草案草案,这是推动整合的美国温室气体气体监测和信息系统的较大策略的一部分。2这项工作是建立在正在进行的联邦工作的基础上,旨在生产美国温室气体排放和水槽(美国GHG库存)和其他温室气体分析的年度清单。它还利用了高级测量和建模功能以及温室气体观察数据的增长来改进和验证估计并提供增强的数据产品。净农业排放量现在约占美国温室气体排放量的10%,而森林部门仍然是1990 - 2021年时间序列4的温室气体净值;因此,农业和森林提供了重要的缓解机会。任何全面的温室气体监测工作都需要考虑从农业和森林部门中的温室气体排放和去除,以促进稳定地球气候的努力。本报告阐明了近期活动和项目,这些活动可以解决我们当前的温室气体排放量和监测功能中已知需求和差距。改善农业和森林部门的温室气体的测量,量化和验证的战略重点包括:
简介甲烷(CH 4)的温室效应约为二氧化碳(CO 2) * 1的28倍。牛贝尔奇(Cow Belching)是CH 4排放和释放肠道肠道肠道肠道消化系统的重要来源。通过牛的呼气或施加释放的农业释放的农业气体排放量很大一部分,并且通过饲料开发,生活条件的变化和选择性育种来减少这些排放的努力,以减少这些排放。测量奶牛肠肠排放的标准方法是将动物放置在一个特殊设计的室内几天,并测量在此期间发出的总肠道CH 4。尽管此方法提供了极为准确的测量,但设备和人工要求使其不适合测量大量动物的CH 4排放。在2022年,日本国家农业和食品研究组织(NARO)出版了一本手册,描述了一种基于CH 4与CO 2(CH 4 /CO 2)在奶牛呼吸1中测量的CH 4与CO 2(CH 4 /CO 2)的估算方法的方法。此方法对其相对实用性引起了兴趣,因为它不需要大规模,专用的设施,可以用于单一的短期测量并收集来自多个动物的数据。
摘要。建筑业是全球CO 2排放的主要贡献者,特别是通过波特兰水泥生产。在印度尼西亚,现成混凝土中的粉煤灰利用提出了一种有希望的可持续建筑方法。该策略通过潜在减少排放和支持全球气候变化的缓解工作来使基础设施的发展与环境目标保持一致。这项研究调查了将粉煤灰纳入日益卡尔塔 - 巴尼(Yogakarta-Bawen)收费公路项目的现成混凝土的环境影响,并特别侧重于减少CO 2排放。认识到可持续建筑实践在解决气候变化中的关键作用,该研究旨在量化在FC 30 MPA Ready-Mix混凝土中用粉煤灰代替40%的波特兰水泥的环境收益。全面的分析表明,尽管良好的骨料有边缘增加,但与粗骨料相关的排放量下降了18%,水泥的排放量降低了55%。总体而言,该方法的总CO 2排放量显着降低了47%,这证明了粉煤灰在增强建筑材料的可持续性方面的有效性。这种实质性的减少强调了粉煤灰整合的潜力,这是减轻大规模基础设施项目的环境影响的关键策略。关键字:CO 2,发射,粉煤灰,现成混凝土,还原
1 saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000
乳业农业是南非经济和粮食安全的重要贡献。然而,南非与世界其他地方一样,由于动物福利的关注和对温室气体(GHG)排放的贡献而受到审查。为解决温室气体缓解措施,我们构建了一个农场级的系统动力学模型,以评估农场上碳(C)的排放,捕获和存储,以确定农场是C(源)或序列官(即水槽)的C(即源)或序列化剂的净发射器。我们考虑了营养流,饲料的类型和数量,废水管理系统,与牛群动态有关的各种参数以及对农场经济的整体影响。由此产生的在线乳制品环境可持续性工具(命运)可以帮助奶农采取可持续实践,并提高竞争力和财务可持续性,同时降低农场的排放概况,从而建立价值链和消费者信任。命运可以被视为一种科学知识的循证工具,用于估计,监测和了解乳制品生产系统中的营养和C流。它也是一种基于Web的工具(请参阅https://ssetresearch.org.za/destiny-tool/),它允许远程用户,研究人员,研究人员,从业人员,农民和技术人员便于访问,同时将系统动态模型集成到与农场现实。
除了上述技术外,PNNL 还拥有丰富的专业知识,可以定制适用于废弃 CO 2 和其他酸性气体的催化工艺。将这些产品转化为低碳燃料或化学原料可以为碳利用提供一条经济有效的途径,特别是对于重要的商品产品,例如甲醇。例如,PNNL 研究人员使用基于壳聚糖/PEG 200 的捕获溶剂介质从捕获的二氧化碳中制造甲醇,壳聚糖/PEG 200 是从废弃的虾壳中提取的。这是一种绿色替代品,可以替代毒性更大的碳转化解决方案,使用壳聚糖和氨与氢气代替捕获的二氧化碳来制造有价值的化学品。
9。苏格兰政府正在寻求建立五年的碳预算,这是根据CCC的建议,即预算长度最合适。这是因为五年的预算在足够长的时间之间提供了合理的平衡,以提供更可靠的持续进展信号,同时也足够短以保持必要的紧迫感,并允许对减少温室气体排放的更多信息进行调整。2苏格兰政府将寻求引入碳预算,这些预算更反映长期脱碳政策计划的现实。这些将基于有关苏格兰最合适的脱碳途径的最新建议,包括CCC的建议(预计将于2025年春季)。