图 4-21:苏格兰 ULEMCo 改装的重型货车 (道路除雪机) ............................................................................. 50 图 4-22:法夫的垃圾收集车 (WCV) 改装为柴油/氢“双燃料”运行 ............................................................................................................. 51 图 4-23:在都柏林试用的氢燃料电池公交车 (44) ............................................................................................. 52 图 4-24:氢燃料电池双层公交车现在在都柏林和拉托斯之间运营 ............................................................................. 52 图 4-25:贝尔法斯特的氢燃料电池双层巴士 ............................................................................................. 53 图 4-26:阿伯丁的垃圾收集车改装为柴油/氢“双燃料”运行 (HyTIME 项目/H2 阿伯丁) .............................................................................................................................图 4-28:牛津郡的垃圾收集车 (WCV) 转换为柴油/氢“双燃料”运行 ............................................................................................................................................. 54 图 5-1:2020 年罗得岛风电场每小时风力发电量和调度代表性 ............................................................................................................................................. 56 图 5-2:基于罗得岛地区风电场数据的 2020 年调度可用性 ............................................................................................. 57 图 5-3:假设 84MW 风电场的电力出口优先从 50MW 电解器生产氢气 ............................................................................................................. 57 图 5-4:假设 84MW 风电场的电力出口优先于高达 21MW 的电力出口 ............................................................................................................................. 58 2020 年 1MW 太阳能发电场的年发电量 (47) ......................................................................... 58 图 5-6:2020 年 1MW 太阳能发电场的夏季和冬季太阳能发电量比较 (47) ........................ 59 图 5-7:Gaybrook AGI 的估计天然气输送流量 ............................................................................. 61 图 5-8:Gaybrook 输送网络中天然气流量的每小时平均值 (顶部) 和每月平均值 (底部) 曲线 ................................................................................................................ 62 图 6-1:使用氢能枢纽模型进行技术经济计算的程序 ...................................................................................................... 66 图 6-2:需求情景下的电解器尺寸 ........................................................................................................................ 68 图 6-3:需求和供应主导情景下的存储尺寸 ........................................................................................................ 69 图 6-4:Mullingar 网络的体积需求与 0.5MW 和 1MW 输出的比较 ............................................................................................. 72 图 6-5:Tullamore/Clara 网络的体积需求与 0.5MW 和 1MW 电解器输出的比较 ............................................................................................................................................. 73 图 8-1:Rhode 氢燃料区域供热网络的可能布局 ............................................................................................................. 83 图 9-1:通过使用氢气替代家庭供热燃料来抵消二氧化碳 ............................................................................................................. 87 图 10-1:拟议的 Rhode 氢气示范项目示意图...................................................... 92
2 生态工业园概念 ................................................................................................................................ 4 2.1 英国切尔维斯顿可再生能源园 ........................................................................................................ 4 2.2 蒂龙郡格兰维尔生态园 ................................................................................................................ 4 2.3 芬兰拉蒂市库贾拉垃圾处理中心 ...................................................................................................... 4 2.4 荷兰阿珀尔多伦 Ecofactorij ...................................................................................................... 5 2.5 丹麦卡隆堡生态工业园 ............................................................................................................. 6 2.6 总结与发现 ................................................................................................................................ 6 2.6.1 Anchor Tennant ................................................................................................................ 6 2.6.2 治理 ................................................................................................................................ 7 2.6.3 土地管理 ................................................................................................................................ 7 2.7 拟议的组织与治理模式................................................................................ 7 2.7.1 运营管理 ................................................................................................................ 7 2.7.2 土地开发管理 .............................................................................................................. 7 2.7.3 治理模式 ................................................................................................................ 8 2.8 潜在合适租户/设施 ............................................................................................................. 8
d说:“相当差异和回避,但很谨慎。”or,'一种善良的红酒,也许是仁慈而开朗的淫秽,但没有善意。”我曾两次在理查德·普拉特(Richard Pratt)那里两次在迈克(Mike's)吃饭,每次迈克(Mike)和他的妻子都竭尽全力为著名的美食制作一顿特殊的饭菜。显然,这也不例外。我们进入餐厅的那一刻,我可以看到表E被放置为盛宴。高大的蜡烛,黄色的玫瑰,闪闪发光的银,每个人的三个酒杯,最重要的是,从厨房里烤肉的鲜味使唾液的第一个温暖的冰淇淋带到了我的嘴里。当我们坐下时,我想起,在理查德·普拉特(Richard Pratt)之前的访问中,迈克(Mike)在紫红色上与他一起玩了一场博彩游戏,挑战他命名其品种和年份。普拉特回答说,这不是太困难的,只要这是伟大的岁月之一。Mike随后打赌,我无法做到的葡萄酒。普拉特已经接受了,并赢得了两次。今晚我确定这场小游戏会再次铺设,因为迈克非常愿意失去赌注,以证明他的葡萄酒足够好,可以得到认可,而普拉特(Pratt)则表现出对展示自己的知识的严重,严格的乐趣。这顿饭始于一盘白饵,油炸的黄油非常清脆,还有一个摩尔鞋。迈克站起来,亲自倒了酒,当他再次坐下时,我可以看到他在看理查德·普拉特(Richard Pratt)。他把瓶子放在我面前,以便我可以阅读标签。IT ID,'Geierslay Ohligsberg,1945年。他俯身向我小声说,Ge Ierslay是Moselle的一个很小的村庄,在德国境外几乎是未知的村庄。h e说,我们喝的这款酒是不寻常的,葡萄园的支出是如此之小,以至于一个陌生人几乎不可能得到任何东西。他在去年夏天亲自访问过盖伊尔莱(Geierslay),以获取他们最终允许他拥有的几瓶。“我怀疑该国是否目前是否有任何其他人,”他说。我再次看到他再次瞥了一眼理查德·普拉特(Richard Pratt)。“关于Moselle的伟大事物,”他继续说道,“这是在紫红色之前供应的完美葡萄酒。许多人改用莱茵河葡萄酒,但这是因为他们的了解并不了解。一种莱茵酒会杀死一个精致的紫红色,你知道吗?在紫红色之前服用莱茵河很野蛮。但是Moselle - Ah! - Mosel Le完全正确。”迈克·斯科菲尔德(Mike Schofield)是一个和ami可亲的中年男子,但他是Stockbroke r。确切地说,他是股票市场上的一名劳动者,就像他的许多人一样,他似乎有些尴尬,几乎感到羞耻地发现他已经赚了很多钱,让他很少有才华。他内心深处知道,他并不是一个不比一个庄家 - 一个无关紧要的,无限的r
温度2:125±10°t1和T2之间的温度变化很快,在一个周期中保持T1和T2 30分钟
施工大院 景观和生物多样性增强区 太阳能发电场全面建成并投入运营后,将满足该地区约 5300 户家庭的能源需求。由于产生的能量,该开发项目将减少约 3600 吨二氧化碳。预计施工工程将耗时约 6 个月。该场地的使用寿命长达 40 年,之后,太阳能发电场将退役,土地将恢复原状。DNO 变电站将永久保留在现场。 太阳能发电场将由地面安装的太阳能电池板组成,这些太阳能电池板固定在铝制子结构上,子结构将打入地下 0.8 米至 2 米深。太阳能电池板距相邻地面的最大高度为 2.65 米。安装电池板的铝制支架将以多排形式排列,南北走向,横跨各种场地围栏。安装的面板之间的距离将由地形决定,但每个阵列之间的典型距离为 4.5 米。面板将以 25 度角朝南放置。地下电缆 – 将在场地周围铺设地下电缆,将开发项目与场地西北部的变电站连接起来。电缆沟的深度将在 0.5 米到 1.1 米之间,宽度约为 0.5 米。来自太阳能电池板(或称为模块)的绝缘直流电缆将穿过固定在铝制框架下侧的通道。沟槽还可以承载接地和通信电缆。沟槽将用沙子和挖掘物回填至原始地面水平。电池 – 电池存储设施将位于场地的东南角。电池将存放在集装箱内。每个电池单元将由多个电池架组成,每个电池架都有自己的电池管理系统。建议使用 2 号集装箱来储存电池。每个集装箱长约 12 米,宽约 2.7 米,高约 3 米,并放置在横梁上,以便于进出场内运输。每个集装箱后面将有 2 号变压器(总共 4 个)。建议的储存集装箱长约 6 米,宽约 2.4 米,高约 3 米。储存集装箱将放置在横梁上,以便于进出场内移动。逆变器 - 6 号逆变器将位于场内周围。变压器和相关逆变器将把面板产生的直流 (DC) 能量转换为交流 (AC) 能量。交流电缆将铺设在沟槽中,并直接通向 Albrighton 变电站。DNO 集装箱变电站/变电站 - 变电站将采用集装箱形式,位于场内东南部,长约 10 米,
采用以结果为重点的方法为使用早期帮助服务的人提供支持意味着要考虑干预措施将给家庭带来的变化。明确说明家庭如何知道何时实现每个小步骤以及何时实现总体高水平成果。在制定计划时,重要的是让所有参与者了解产出和成果之间的区别。
认识到绿色基础设施的多功能性至关重要。绿色基础设施资产通常为人们(包括身体和精神健康)、生物多样性和景观提供一系列益处。绿色基础设施有助于创造高质量、有吸引力和功能齐全的场所,为日常生活提供环境,增强景观的特色和多样性,保护有助于该地区独特地方感和文化特征的遗产资产。它可以通过促进栖息地的改善和联系来解决栖息地丧失和破碎化的负面影响,从而丰富该地区的野生动植物价值。它还可以在降低当地气温、气候和水资源方面发挥重要作用。
1. 摘要 2023 年 12 月,议会一致通过了一项制定新废物预防战略的动议。随后,一项新战略出台,本报告建议什罗普郡采用这一新战略。该战略旨在减少家庭产生的垃圾量,并附在报告中。 2. 执行摘要 2.1. 采用新的废物预防战略将主要促进健康环境支柱以及议会什罗普郡计划的健康人民和健康经济支柱。 2.2. 议会负责收集和处理家庭垃圾,包括路边收集再生材料、花园垃圾、食物垃圾和残余垃圾。议会还为不适合路边收集的垃圾提供家庭垃圾回收中心。议会还收集来自公路/街道垃圾箱的垃圾以及来自公路网络和议会土地的非法倾倒垃圾。