作为世界上最大的能源消费者和生产国,中国能源经济充满了矛盾。一方面,中国对容易碳和污染的煤炭的严重依赖使其成为世界上无可争议的主要碳发射经济。因此,巨大的中国能源经济总是很容易地从诸如中国这样的捕捉角度来描述,燃烧了一半以上的全球煤炭。然而,肮脏的煤炭,碳排放和肮脏的空气远非中国能源经济的整体情况。作为世界上最大的清洁能源市场,中国已经安装了全球太阳能和风能的三分之一以上,并在2019年底部署了世界一半的电动汽车(EV)股票。
清洁能源部门是缅因州经济的高增长部门,比州的整体经济增长快,并且比任何其他新英格兰州的清洁能源经济都快。2023年,缅因州有近15,600名清洁能源工人,占整个州劳动力的2.4%。在2022年至2023年之间,清洁能源经济增加了500多个工作岗位,到2023年底,它占缅因州总经济产量的3.2%,高于2022年的2.7%。清洁能源经济不仅在增长,而且超过了缅因州的整体经济;从2022年到2023年,整体经济的就业增长了1.7%,但清洁能源劳动力增长了3.6%。在新英格兰内,缅因州的清洁能源劳动力自2019年以来一直是最快的。1本报告中提供的就业分析是基于2023年第三和第四季度在美国第三和第四季度中收集的数据,以及从2019年使用者开始的历史数据。该报告还包括使用使用者数据和国家清洁能源专利数据对总州产品(GSP)的清洁能源贡献分析。2由于本报告中提供的就业数据是2023年和更早的,因此该州的清洁能源政策和激励措施在2023年底和2024年实施或宣布的经济影响未在本报告中展示。缅因州在过去一年中宣布了几项重要的清洁能源政策和投资,这些政策和投资将继续支持领先的清洁能源经济。这包括到2027年安装的275,000个热泵; 80%在2023年初宣布,州长珍妮特·米尔斯(Janet Mills)加快了缅因州对清洁能源的承诺,建立了2040年100%清洁电力的新目标。3这个大胆的新目标补充了近年来在缅因州立法机关的支持下建立的。
纽约州的一线社区,包括环境正义,LMI,有色社区以及其他不利之处的社区,受到了能源成本的影响不成比例的;化石燃料燃烧的污染;住房投资;教育和劳动力的系统性不平等;以及有限的参与和告知政策的能力,这将影响其社区。意识到《气候法》的目标将需要在清洁能源政策,计划和流程的制定和实施中进行基本转变,以确保为居民和处境不利的社区提供机会参与清洁能源经济并受益。强大而包容的清洁能源经济将为所有纽约人带来经济机会,改善健康成果和参与。
迫切需要解决气候变化并创造就业机会意味着现在是时候过渡到清洁能源经济了。我们打算将伊利诺伊州踏上成为清洁能源生产领域的全球和全球领导者的道路,为此,我们必须大大扩展可再生能源,投资电池存储,积极地减少全州范围的碳排放,并使运输和工业部门脱碳。我们将成为美国电动汽车生产商和消费者的最佳州。重要的是,我们必须支持伊利诺伊州朝向清洁能源经济发展的社区,并确保公用事业公司对这一变化负责。改革必须使伊利诺伊州在该州的每个角落受益 - 特别关注环境正义社区,这些环境正义社区都受到气候变化和共同19的影响,后者的强调比以往任何时候都更加明显。
Beata Klojzy-Kaczmarczyk,波兰科学院矿产与能源经济研究所 - 硫作为煤矿开采尾矿用于露天开采复垦适用性评估的一个参数,同时考虑到对土壤和水环境保护的要求
•〜500公顷可用于工业发展,包括开发绿色能源经济(风力涡轮机的生产)•计划建造电缆走廊走廊通风口ventspils-sweden•在储存和处理风电场机翼和涡轮机
在数十年的研究和创新中,清洁能源技术现在更便宜,表现更好,并且准备在美国的能源经济中发挥快速增长的作用,以使我们的社区和长期能源安全。感谢国会民主党和共和党通过的历史法律,美国能源部(DOE)进入了一个新时代,通过催化私营部门的投资,协助社区以及地方,州和部落政府,以现代化美国的能源经济和能源基础设施现代化。,最大的好处 - 裁判,账单节省,经济增长以及对健康和环境的改善 - 将流向社区,州,州,地区和迅速移动以消除投资障碍的国家。预期的结果:负担得起,可靠,有弹性,安全和公平的清洁能源过渡。
资源与能源经济局提供能源预测(资源与能源经济局,2014 年),该预测基于 E4cast 模型,该模型是澳大利亚能源部门的动态偏平衡模型。这些预测基于对人口增长(来源:澳大利亚统计局)、经济增长(来源:澳大利亚财政部)、能源价格(来源:国际能源署)、发电技术(来源:澳大利亚能源技术评估)、终端能源技术和政府政策的假设。图 13 显示了能源消耗、生产和出口总量的预测。该模型按燃料类型、行业和州或地区按年度预测能源消耗,考虑了政府政策,例如可再生能源目标 (RET) 和废除碳定价。RET 旨在鼓励可再生能源项目的发展。它在 E4cast 中被建模为对发电的限制。
德国航空航天中心(DLR)、网络能源系统研究所、Curiestr。 4,70563 Stuttgart,德国 b 斯图加特能源综合系统分析研究计划 (STRise),Keplerstraße 7,70174 Stuttgart,德国 c 德国经济研究所 (DIW Berlin),Mohrenstraße 58,10117 Berlin,德国 d 能源经济研究中心 (FfE),Am Blütenanger 71,80995 München,德国 e Reiner Lemoine 研究所,Rudower Chaussee 12,12389 Berlin,德国 f 高压设备和电网、数字化和能源经济研究所 (IAEW),亚琛工业大学,Schinkelstraße 6,52056 Aachen,德国 g 电力电子与电气驱动研究所 (ISEA),亚琛工业大学,Jägerstraße 17-19,52066 Aachen,德国 h 研究所发电和存储系统 (PGS),E.ON ERC,亚琛工业大学,Mathieustraße 10, 52074 Aachen,德国 i Jülich Aachen 研究联盟,JARA-Energy,德国 j 管理科学和能源经济学 (EWL) 主席,杜伊斯堡-埃森大学,Universitätsstr. 11, 45117 Essen, 德国 k 斯图加特大学能源经济与合理能源利用研究所 (IER), Heßbrühlstraße 49a, 70565 Stuttgart, 德国 l 伍珀塔尔研究所, Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, 德国
德国航空航天中心(DLR)、网络能源系统研究所、Curiestr。 4,70563 Stuttgart,德国 b 斯图加特能源综合系统分析研究计划 (STRise),Keplerstraße 7,70174 Stuttgart,德国 c 德国经济研究所 (DIW Berlin),Mohrenstraße 58,10117 Berlin,德国 d 能源经济研究中心 (FfE),Am Blütenanger 71,80995 München,德国 e Reiner Lemoine 研究所,Rudower Chaussee 12,12389 Berlin,德国 f 高压设备和电网、数字化和能源经济研究所 (IAEW),亚琛工业大学,Schinkelstraße 6,52056 Aachen,德国 g 电力电子与电气驱动研究所 (ISEA),亚琛工业大学,Jägerstraße 17-19,52066 Aachen,德国 h 研究所发电和存储系统 (PGS),E.ON ERC,亚琛工业大学,Mathieustraße 10, 52074 Aachen,德国 i Jülich Aachen 研究联盟,JARA-Energy,德国 j 管理科学和能源经济学 (EWL) 主席,杜伊斯堡-埃森大学,Universitätsstr. 11, 45117 Essen, 德国 k 斯图加特大学能源经济与合理能源利用研究所 (IER), Heßbrühlstraße 49a, 70565 Stuttgart, 德国 l 伍珀塔尔研究所, Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, 德国