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就产量而言,RFI 的响应是爱尔兰 2030 年生物甲烷目标的两倍半以上。虽然结果代表了爱尔兰生物甲烷生产目标稳健性的重要指标,但必须与新政策、监管支持和举措相匹配,才能最终实现向生物甲烷的可负担且可靠的清洁能源转型。许多意见书指出,爱尔兰生物甲烷发展面临的持续挑战之一是缺乏针对生物甲烷的政策支持机制。因此,很明显,任何大规模推进爱尔兰生物甲烷发展的进程都会得到大量经验丰富的开发商以及寻求商业化发展的小型开发商的大力支持。除了目前正在制定的新生物甲烷战略外,2023 年 8 月发布的关于可再生热能义务提案的进一步磋商是及时的,也是受欢迎的,这是支持生物甲烷市场发展的第一步。
先进的生物燃料,例如生物甲烷,可以为能源和废物管理等日益相互关联的行业中的环境可持续性做出贡献。因此,创新的生物甲烷生产技术被认为是循环和废物转化为能源概念的推动者,例如在废水处理厂 (WWTPs) 中。然而,从循环商业模式创新 (BMI) 的角度来看,它们与生物燃料供应链 (BSC) 的整合被忽视了。本研究旨在通过关注创新的生物甲烷生产方法(电转气,P2G)和 WWTPs 背景下的相关循环商业模式创新机会来解决这一研究空白。我们在一家中型欧洲 WWTP 进行了实验室规模研究和案例研究,以建立大规模技术经济计算的实证基础。尽管探索了增加先进生物燃料供应和减少 WWTPs 二氧化碳排放的技术机会,但当前的市场风险水平对系统概念的经济前景提出了挑战。这些实证结果表明,不同组合的政策干预措施(例如投资支持、优惠税收、上网电价)的必要性。这项研究是首批结合技术和商业建模方面来支持 BSC 规划的研究之一,并以基于实证数据的探索性技术经济分析补充了以优化为重点的 BSC 研究。
图7:空中甲烷成像的概率是甲烷发射尺寸和风速的函数。拟合表明,两次通过后的50%检测概率以每天的风速为4.6 mscf。在三个不同位置使用的数据使用五种不同的泄漏调查器仪器在我们的车队中获取的数据。
2024年9月30日,特拉华州州长约翰·卡尼(John Carney)签署了参议院第289号法案。这项新法律允许该州的法学决定采用比州最低能源法规更为严格的“拉伸代码”。该州已经致力于采用最新版本的Ashrae标准90.1,除低层住宅建筑物以外的地点和建筑物的能源标准,但是根据新法律,它允许城市和地方政府根据国家标准开发组织(例如Ashrae and ICC)采用的标准,采用延伸代码。该法律还允许国家Agen CIES和能源公司之间的合作制定计划以促进节能住房。
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rom在罗马的万神殿到纽约的摩天大楼,在每个人造环境中都发现了混凝土。它是使用最广泛的建筑材料,使令人印象深刻的建筑从上古到今天。混凝土仍然是我们经济和生活方式的支柱之一。在“ de Architectura”中,Vitruvius通过使用Pozzolana(Pulvis Puteolana)的建筑科学开创了科学,这是在Pozzuoli开采的火山灰,成为古代的最佳粘合剂,也是Cormecement of corment of corment of corment。水泥的产生(混凝土中的主要成分)产生了约8%的全球CO 2排放。如果是一个国家,水泥将仅次于中国和美国的温室气体排放。几乎不可能完全脱碳其生产。作为能量tran-