摘要 汽车电气化是实现交通运输领域低碳转型的关键催化剂,而电池报废处理主要是为了促进材料回收,在减少温室气体排放方面具有显著的附带效益。本研究评估了电池生产全生命周期的温室气体排放,并研究了二次使用、再生和回收三种电池报废处理策略的影响,并进一步提出了中国电动汽车电池生产温室气体排放的预期情景。结果表明,在一切如常(BAU)情景下,温室气体排放量在2030年达到峰值3600万吨,其中磷酸铁锂电池为1800万吨,镍钴锰电池为1800万吨;到2060年降至1100万吨,其中磷酸铁锂电池为400万吨,镍钴锰电池为700万吨。随着收集率的提高和不同策略应用比例的变化,温室气体排放具有更大的减排潜力。在收集率提高的情景下,与 BAU 相比,2060 年的温室气体排放量将减少 21%。在优先再生的情景下,2060 年的温室气体排放量可减少 32%,其中 64% 的锂资源由再生电池提供。在优先二次利用的情景下,2060 年的温室气体排放量可减少 104%,这涉及替换 27 千吨锂投入并减轻与储能系统相关的 1300 万吨温室气体排放。鉴于这些发现,我们提倡制定政策建议,旨在促进 EoL 电池处理技术的进步并加快电池制造工艺向碳中和的转变。
Sebuah kelompok masyarakat di daerah pesisir Desa Pantai Sederhana, Kec。穆拉根邦 (Muara Gembong),卡布 (Kab)。 Bekasi tergabung dalam kelompok/komunitas bernama Lumba- Lumba。 Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat setempat selalu dihantui ancaman abrasi yang telah terjadi cukup Lama。请注意,请遵守以下规定。 Lumba-Lumba memiliki gerakan komunal menanam 红树林 untuk mencegah abrasi yang terus meluas。 Kondisi ancaman abrasi、perubahan iklim、ditambah musim penangkapan ikan yang hanya terjadi tujuh bulan dalam setahun membuat kelompok Lumba-Lumba、terutama istri-istri nelayan kesulitan untuk ekonomi sehari-hari。
2021 年,匈牙利制定了长期低排放发展战略,即国家清洁发展战略 (NCDS),以实现 2020 年《气候保护法》第 XLIV 号规定的法定气候中和目标。这份为期 30 年的路线图中概述的低排放情景是跨部门的轨迹,明确了转型的成本和收益,包括到 2050 年避免的成本和劳动力市场影响。本报告详细探讨和讨论了这些成本和收益,并为匈牙利促进有计划、连贯地实施脱碳提出了建议,并有可能获得公众和经济参与者的广泛支持。也就是说,本报告的目的是基于 NCDS 对主要排放部门(即能源和交通、工业、农业、林业和废物)的分析和建模,介绍到 2050 年实现匈牙利经济脱碳的社会经济影响。
根据补救方法的这种性质,指南承认并说明已结案执法案件的多媒体效益。当补救措施影响的媒介与案件执法机构通常处理的媒介不同时,应报告所有媒介效益,即使某些媒介效益可能不在计划的通常法定目的范围内。例如,当因《资源保护和回收法》最大限度地减少危险废物而导致有害空气污染物 (HAP) 减少时,这些效益适合计算在内,即使空气媒介效益可能没有通过执法行动直接解决。多媒体环境效益也可能与其它案件有关,例如减少燃煤空气排放中沉积在水中的汞,或减少封盖《资源保护和回收法》监管的垃圾填埋场而导致的空气排放量减少。
经济足迹:企业、市县政府、公用事业和大学为种植、分配、栽种和维护城市树木和森林而产生的直接支出和就业,加上这些支出和就业在当地经济中的流通(经济乘数)。
社区太阳能是指某个地理区域内的任何太阳能项目或采购计划,其收益将流向多个客户,例如个人、企业、非营利组织和其他团体。社区太阳能客户通常订购或拥有太阳能电池阵列产生的部分能源,并因其所占社区太阳能系统份额产生的电力而获得电费抵免。社区太阳能可以为电力客户节省更多家庭开支,为中低收入 (LMI) 客户提供太阳能,产生弹性和电网效益,并促进太阳能劳动力发展,等等。1 本研究的目的是确定实际可行的社区太阳能最大容量以及相关效益的程度。
由于经济衰退对当地劳动力市场的长期影响尚未得到广泛重视,因此很少有人讨论现有的社会安全网结构是否构成适当的政策应对措施,不仅对个人,而且对整个社区也是如此。未来研究的一个重要方向是研究名义上以人为基础的转移如何与以地方为基础的政策(如经济发展专项拨款和以地方为基础的奖学金)相互作用,影响整个政府转移系统的效率和公平性。从我们的研究结果中得出的一个重要结论是,当前系统中反应最灵敏的转移计划不太可能鼓励劳动力供应、技能发展或创造就业机会,而这些可能是帮助受重创的大都市避免经济落后的关键因素。
表 1:PBSP 项目交付基础设施升级的绩效 表 2:PBSP 目标和相关成就 表 3:2012 年 F 因子计划下的网络火灾 表 4:PBSP 目标和相关主要措施及 KPI 表 5:与目标 1 相关的 KPI 结果 表 6:PBSP 的预算和时间表绩效(截至 2020 年 8 月) 表 7:安全设置和要求 表 8:重大森林火灾的一般影响 表 9:2009 年黑色星期六森林大火的实际成本估算 表 10:工作组提出的措施包 表 11:从研发基金获得资助的项目 表 12:网络资产项目的估计成本分摊 表 13:DB 和 HV 客户成本明细 表 14:PBSP 的 PRF 和项目管理组件的估计成本 表 15:电力线更换成本(客户的最终净成本) 表 16:每公里单位成本高压电线更换表 17:研发基金支出明细(包括 2020-21 年拟议支出)
科罗拉多州 阿斯彭、布雷肯里奇、大湖、西尔弗索恩、斯廷博特斯普林斯、特柳赖德、韦尔 康涅狄格州 布里奇波特、丹伯里 哥伦比亚特区 华盛顿特区(另见马里兰州和弗吉尼亚州) 佛罗里达州 博卡拉顿、德拉海滩、劳德代尔堡、朱庇特、基韦斯特、迈阿密 乔治亚州 不伦瑞克、杰基尔岛 夏威夷 所有地点 爱达荷州 凯彻姆、太阳谷 伊利诺伊州 芝加哥 库克、肯塔基湖 肯顿 路易斯安那州 新奥尔良 缅因州 巴尔港、肯纳邦克、基特里、罗克波特、桑福德 马里兰州 巴尔的摩市、海洋城 蒙哥马利、乔治王子城 马萨诸塞州 波士顿、伯灵顿、剑桥、玛莎葡萄园岛、沃本 萨福克 明尼苏达州 德卢斯、明尼阿波利斯、圣保罗 亨内平、拉姆齐 内华达州 拉斯维加斯 新墨西哥州 圣达菲 纽约州
尽管气候变化的影响日益明显,但世界并未步入实现全球气候目标和实现能源转型的轨道,即按照可持续发展目标 7 为所有人提供负担得起、可靠、可持续和现代化的能源。我们不仅需要采取大胆行动来应对气候危机,还需要解决世界能源系统中普遍存在的不公正现象。全球超过四分之一的人口无法使用清洁烹饪,8% 的人仍然没有用电(IEA 等,2024 年)。发达经济体和发展中经济体的许多家庭都在为能源账单而苦苦挣扎。社区能源可以在加速可再生能源部署方面发挥重要作用,同时产生当地的社会经济效益,赋予公民更多的决策权,从而增加公众对当地能源转型的支持。