占美国温室气体排放量的25%的能源公用事业部门的脱碳是ICCR网络中投资者的重中之重。迄今为止的重点是脱碳产量,减少气体分布值链中的甲烷泄漏以及确保在此过程中的正当过渡。当前的天然气分销公司的过渡,其产品尤其是在供暖建筑物以及家用电器的城市中使用的,越来越引起人们的关注。尽管迫切需要离开化石燃料,但能源公用事业的净零过渡计划仍在包括维持和扩大天然气业务的投资。必须在短期内修复容易发生甲烷泄漏的老化气体系统,但是公司目前正在向全国城市的纳税人征收大量款项,以批发更换天然气系统,这些天然气系统有可能在15 - 20年后冒着陷入困境的资产。这些系统旨在持续50 - 70年,但是气候关注的问题是立即过渡到电气化和替代化石燃料使用的替代热能系统。
从历史上看,与运输和电力部门相比,制造业领域的温室气体排放量更少。针对制造的大多数环境政策都与控制局部污染有关,例如,《清洁空气法》调节污染物,例如颗粒物和臭氧。联邦政府还规定了运输和电力部门的局部污染,但是这些部门的其他政策减少了温室气体的排放。例如,在运输业中,企业平均燃油经济标准要求车辆制造商增加新的轻型车辆每加仑汽油可以行驶的距离。和在电力部门中,风能和太阳能发电的可再生投资组合标准以及生产和投资税收抵免等政策鼓励生产商降低其温室气体排放。6
远程监测痕量大气气体(标签)的浓度(包括许多有害混合物)仍然是一个紧迫的问题。IR区域,尤其是2.5-14 µm范围,对于大气发声非常有前途,因为该范围包括几乎所有大气气体的强吸收线。此外,IR范围包括六个透明窗口。为了覆盖近红外和中期范围,通常使用非线性晶体的光学参数振荡器(OPO)的辐射[1-3]。在这项工作中,我们考虑了一个激光系统(在Solar Laser System Company设计),该系统是设计差异吸收激光龙的一部分;它提供了3–4 µM光谱范围内的纳秒辐射脉冲的可调节产生。根据激光的规格,估计了在此光谱范围内HCl和HBR沿对流层路径的可能性。提出了搜索信息波长的结果以及在上述气体的差分吸收声音中计算激光雷达回声信号的结果。
调查、研讨会和审查的结果表明,虽然没有国家制定明确的 NBRG 战略,但越来越多的国家制定了氢能战略,其中一些国家(如德国)纳入了本研究定义的非生物可再生甲烷。国家战略可以定义为侧重进口(日本、德国、荷兰)或出口(澳大利亚、加拿大);以及绿色氢能(大多数欧洲国家)或混合绿蓝氢能(英国、美国、加拿大)。大多数侧重于绿色氢能的战略都有共同的主题,包括:预计绿色氢能的首次部署将在已经消耗化石衍生氢能的行业,如炼油、化肥和化学品生产;侧重于公共汽车和卡车等重型运输;侧重于氢能使用的共同效益,包括减少温室气体排放、改善空气质量、减少对化石燃料进口的依赖。日本的战略预见了氢能在个人出行中的重要作用,即燃料电池电动汽车。其中一些国家,尤其是英国、德国和荷兰,打算重新利用天然气管网和相关基础设施,以大规模输送和储存氢气。
热能网络(又称A.,公用事业热能网络或用具,清洁热能网络或CTENS,地热能网络或Gens,社区地热,网络地热,地热和第五代供暖和冷却区或5GHCD的不同效率,以供私人和私人供应效率,以供私人和私人供应。 但是,大多数现有系统都是设计和部署为基于校园的系统而不是实用程序系统的,从而将其广泛用作用作脱碳解决方案。 本文强调了餐具的潜力,专门为二线尺度增长而设计,以促进多个清洁能源过渡目标。 这些包括减少排放,供暖和冷却的公平输送,从甲烷气体系统中安全过渡,降低网格的建筑物以及节省成本。 我们建议开发餐具所需的法律和法规创新。 在知识共享,协作计划和审慎的立法的帮助下,TENS为天然气公用事业提供了可行的途径,可以发展为热能公用事业。,公用事业热能网络或用具,清洁热能网络或CTENS,地热能网络或Gens,社区地热,网络地热,地热和第五代供暖和冷却区或5GHCD的不同效率,以供私人和私人供应效率,以供私人和私人供应。但是,大多数现有系统都是设计和部署为基于校园的系统而不是实用程序系统的,从而将其广泛用作用作脱碳解决方案。本文强调了餐具的潜力,专门为二线尺度增长而设计,以促进多个清洁能源过渡目标。这些包括减少排放,供暖和冷却的公平输送,从甲烷气体系统中安全过渡,降低网格的建筑物以及节省成本。我们建议开发餐具所需的法律和法规创新。在知识共享,协作计划和审慎的立法的帮助下,TENS为天然气公用事业提供了可行的途径,可以发展为热能公用事业。
CHP工厂包括完全自动化的燃料存储和处理系统,这些系统将植物的燃烧系统带入生物质。生物量完全焚化,释放的能量用于加热传热培养基(热油),该介质(热油)向兽人单位提供高温能。然后可以将兽人产生的电力送入当地网格中,并可以将热油/热水用于加热。整个过程都是完全自动化的,可以由运营商和PolyTechnik服务专家远程控制。
Frost&Sullivan已以独立和客观的方式准备了这项研究,并且已经足够的护理以确保其准确性和完整性。我们认为,这项研究对全球和印度工业气体细分市场的真实且公平的看法在次要统计和主要研究的局限性范围内,并且并不是详尽无遗的。我们的研究是从“整体行业”的角度进行的,它不一定反映了各个公司在行业中的业绩。Frost&Sullivan由于依赖本研究中包含的信息而遭受的任何损失概不负责。本研究也不应视为购买或不购买任何公司或其他公司或其他公司的股份的建议。为了计算工业气体的市场规模,F&S排除了圈养的气体生产,这些气体不受工业气体参与者的需求。例如如果在石油和天然气设施中生产氢并进一步用于勘探过程,则它将是工业气体参与者的不可生化的市场,因此,我们从市场规模的估计中排除了同样的产品。”
欧洲能源国家监管机构(NRAS)以ACER和CEER 1为代表,欢迎欧盟委员会的能源系统整合和氢策略2,旨在将能源系统的所有领域联系起来并利用它们之间的协同作用。在这种情况下,通过电力产生气体(ES)的电力对加热技术被认为是氢策略3的关键,因为它们处于电力和气体向量之间的接口(还包括氢和生物甲烷)之间的界面,从而可以更好地耦合欧盟(EU)(EU)的气体和电力部门(在其市场和成像方面)的耦合。考虑到欧盟的长期脱碳目的并具有基于可再生能源的发电(RES),这种联系变得越来越重要。
45VH2-GREET REV.2024年8月,以下称为45VH2-GREET,可用于特征与氢生产相关的井眼温室气体排放,使用美国国库部发表的拟议规则制定通知中定义的系统边界,该国国库部和内部税收服务(UST/IRS NPRM)在12月22日进行了45 V型杂货,该法案是45V,用于45 v,用于45 v,用于45 v造成。称为45V NPRM。1在45V NPRM中定义了“通过生产点(井到门)的排放”一词,是指在纳税年内在氢生产工厂在生产点期间在氢生产设施上产生的氢相关的骨料生命周期温室气体排放。它包括与原料生长,收集,提取,加工和输送到氢生产设施相关的排放。还包括与氢生产过程相关的排放,包括氢生产设施使用的电力以及氢生产设施产生的二氧化碳(CO 2)的任何捕获和固相。
Cathy Clerbaux,CNRS博士,Latmos/ipsl Cathy.clerbaux@latmos.ipsl.fr.fr