2024年9月3日,邀请了Visva-Bharati生物技术系的客座老师(EWS)申请。基本资格:良好的学术记录在硕士学位(无论是在任何遵循分级系统的地方)至少在硕士学位(在生命科学领域的任何领域)中,与印度大学或获得认可的外国大学的同等学历。除了履行上述资格外,候选人还必须清除UGC,CSIR或UGC认可的类似测试的国家资格测试(NET)。但是,候选人是或被授予博士学位的D.学位根据2009年的大学拨款委员会(最低标准和授予博士学位的授予)条例,应免除净/SLET/设定的最低资格条件的要求,以招募和任命大学/学院/学院/学院/机构的助理教授或等价职位。理想的资格候选人应具有可验证证据的分子生物学和基因工程学方面的专业知识。及所有证书和凭证的简短生物数据应在通过电子邮件发送给hod.biotech@visva@visva-bharati.ac.in的14天内提交给HOD,生物技术部。确切的选择过程的日期和时间将在以后通过电子邮件通知合格的候选人,在验证时将需要原始文件。报酬:卢比。1500/ - 每讲课或最多Rs。 SD/ - Visva-Bharati 的生物技术系SIKSHA BHAVANA1500/ - 每讲课或最多Rs。SD/ - Visva-Bharati每月50,000/ - 从加入之日起一年(不包括长期假期)或填补空缺柱(以较早者为准)。
摘要:本文介绍了使用 Cambi THP ® 技术对污水污泥 (SS) 进行厌氧消化 (AD) 并进行热水解 (THP) 后获得的沼气的能量潜力。所列数据为 Tarn ów (波兰) 污水处理厂 2020 年的数据。文中给出了沼气的详细能量平衡及其在热电联产过程中以及在水锅炉和蒸汽锅炉中产生热量时的使用情况。本文包含工艺流程不同阶段处理的 SS 量以及干物质和干有机物含量的数据。该工厂年运行期间,处理了来自 Tarn ó w 污水处理厂 (WWTP) 和区域 WWTP 的 8684 吨市政 SS 干固体 (tDS),生产出 3,276,497 Nm 3 沼气。所生产沼气的能量潜力为 75,347.06 GJ。沼气的平均热值为 23,021 kJ/Nm 3。获得的沼气产量可满足 THP 100% 的热能需求。研究期间的年平均比沼气转化率为 0.761 Nm 3 /kg 干有机物减少,污泥中有机物含量平均减少量为 64.60%。
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根据国际气候变化专门委员会 (IPCC) 的说法,为了减轻气候变暖的严重后果,世界必须在本世纪中叶实现温室气体净零排放,并在此后不久实现净负排放。二氧化碳回收有助于减少人为排放:排放的二氧化碳被捕获并转化为有价值的化学品、燃料或材料。由于二氧化碳在多个行业中用作原料,因此各公司对生物二氧化碳(一种气候友好的二氧化碳来源)很感兴趣。“碳捕获和利用”或 CCU 是指包括捕获二氧化碳并将其用作原料以生产燃料、化学品和材料的解决方案。当这些产品是使用生物二氧化碳、低碳或可再生能源制造时,它们可以取代基于化石的产品,从而减少向大气中的二氧化碳净排放。当使用生物二氧化碳时,我们将这些解决方案称为“生物 CCU”。生物 CCU 体现了可持续的循环碳经济原则,因为它包括二氧化碳的减排、再利用、回收和去除。 1.3. 生物源 CO2 可以被捕获并永久封存,以减少
实现净零排放需要的远不止提供可再生电力。我们必须使用碳强度最低的液体和气体燃料形式的可再生碳氢化合物。事实上,我们必须超越能源,在氨(NH 3 )和甲醇(CH 3 OH)等化学品生产和钢铁生产中使用可再生绿色氢气。当我们生产生物甲烷(CH 4 )或绿色氢气(H 2 )时,我们都是在可再生气体中生产可再生氢分子。我们需要这些可再生气体和可再生碳氢化合物来用于可调度电力、长期能源储存和电力应用有限的领域。这些应用(称为难以减排的领域)包括:重型长途运输(卡车、轮船和飞机);高温工业用热(食品和饮料行业、钢铁生产、玻璃生产);农业(可再生肥料,如绿色氨和生物肥料);和化学品生产(如甲醇)。
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美国沼气委员会很高兴向美国环境保护署 (EPA) 提交这些意见,以回应其关于“部分放弃 2024 年纤维素生物燃料产量要求和延长 2024 年合规期限”的提案。1美国沼气委员会 (ABC) 是美国沼气行业的代言人,拥有遍布沼气供应链各个环节的 400 多家会员公司。我们致力于创造监管、政策和经济条件,以促进新沼气系统的发展,从而创造就业机会,为农民和农村城镇增加新的收入来源,培养能源独立性和安全性,减少排放,提高循环性,并刺激美国生物经济的增长。美国全美 50 个州有 2,400 多个沼气生产基地,ABC 统计,目前有超过 24,000 个新基地可供开发。如果全面实现,这些新的沼气系统每年可生产 20 千兆瓦的电力,或 1.85 万亿立方英尺的沼气。这些新的沼气系统还将催化估计 450 亿美元的资本部署用于建设活动,这将带来约 600,000 个用于建设系统的短期建筑工作岗位和近 40,000 个用于运营系统的永久性工作岗位。我们感谢 EPA 团队迄今为止为实施由其在 2022 年制定的三年可再生能源数量义务规则发起的 RFS 计划的复杂新变化所做的工作。这些首创的长期生产预测旨在为创新的替代燃料行业提供三年的市场稳定。正如 EPA 在最终确定 2023-2025 年 RVO 时所指出的那样:“我们在本规则中最终确定的 2023-2025 年的数量基于本规则制定时可用的数据,并反映了我们对拟议规则收到的公众意见的考虑。这些产量是我们为预测 2023 年至 2025 年这些燃料产量增长潜力所做的最大努力。我们相信,这些产量将继续为纤维素生物燃料的投资和发展提供实质性支持,同时符合纤维素生物燃料产量的法定要求(包括 CAA 211(o)(2)(B)(iv))。”2 在序言的后面,EPA 重申了强有力的 RVO 在向投资者发出这些高价值替代燃料的稳定信号方面的重要性:“在拟议规则中,我们注意到一些利益相关者表示,尽管 RFS 计划提供了激励,但纤维素 RIN 价格和未来纤维素生物燃料需求的变化和不确定性
摘要 尽管可再生能源工厂得到了大力支持,但它们经常遭到当地的抵制。我们使用福祉数据量化可再生能源工厂的外部性。我们重点关注沼气的例子,它是除风能和太阳能之外最常用的技术之一。为此,我们将纵向家庭数据与德国 13,000 多个装置的新面板数据相结合。识别基于空间差异差异设计,利用家庭、沼气装置的精确地理坐标以及风向和强度。我们发现负面外部性的证据有限:影响规模适中,空间上局限于工厂周围 2,000 米半径范围内。我们讨论了对研究和区域规划的影响,特别是最小挫折距离和潜在的货币补偿。关键词:可再生能源、沼气、外部性、社会接受度、福祉、空间分析、经济地理 JEL 代码:C23;Q42;Q51;R20 本文是该中心社区福祉计划的一部分。经济绩效中心由经济和社会研究委员会资助。
H 2 和 RNG 研发基地 #1) 350 和 700 巴预冷 H 2 分配系统 #2) 隔膜和活塞压缩机 #3) 700 升生物反应器 – 在 18 巴(260 psig)和 60 - 65 o C 下运行,带有搅拌、再循环回路和细胞回收 + 在 350 巴下储存 #4) 200、400 和 900 巴储存 – 总计 625 公斤
第 1 页 透明度登记册:18191445640-83 建议欧洲议会和理事会 2018 年 12 月 11 日关于促进可再生能源使用的指令 (EU) 2018/2001 为可持续沼气铺平道路欧洲沼气协会 (EBA) 欢迎欧盟委员会提出的到 2030 年提高可再生能源目标的提议。本文概述了 EBA 成员对该提案的担忧。欧洲在沼气生产、升级和使用技术方面处于世界领先地位。我们在去年的最新报告中计算出,欧洲沼气行业生产的沼气占全球沼气产能的一半以上(国际能源署 (IEA) 计算的 350 亿立方米中,欧洲沼气行业生产的沼气占全球沼气产能的一半以上(国际能源署 (IEA) 计算的 350 亿立方米中,欧洲沼气行业生产的沼气占全球沼气产能的一半以上)。这幅图景反映了沼气的卓越专业知识和参与成功。十多年来,各地区、市政当局、投资者、行业、农民、废物管理者、能源零售商、燃料供应商以及来自许多其他行业的运营商共同努力,使沼气和生物甲烷技术适用于越来越多的应用。欧盟委员会提出了一项修改可再生能源指令 (RED II) 的提案,以增加可再生能源的生产和消费。欧洲银行协会强调,任何改变都应旨在将目前的产量(180 亿立方米)提高到 350 亿立方米至 420 亿立方米之间,相当于 370 TWh 和 467 TWh,代表 46 至 58 GW 的生产能力。欧洲银行协会对修改 RED II 提案的主要建议:1.