本节使用的能量单位是英热单位 (BTU)、千瓦时 (kWh)、千卡和加仑。BTU 是在海平面将 1 磅水的温度升高 1 华氏度 (°F) 所需的热量。由于其他能量单位都可以转换为等效的 BTU,因此 BTU 被用作比较不同资源相关能耗的基础。kWh 是电能单位,1 kWh 约等于 3,413 BTU,其中考虑了初始转换损耗(即从一种能量,如化学能,转换为另一种能量,如机械能)和传输损耗。天然气消耗通常以立方英尺或千卡来表示;1 立方英尺天然气约等于 1,050 BTU,1 千卡代表 100,000 BTU。考虑到炼油过程中所消耗的能量,一加仑汽油/柴油分别相当于约 125,000/139,000 BTU。
● 了解能量单位、单位换算、单位量级 ● 描述和量化各种能源资源——可再生和不可再生能源 ● 了解自身、机构、国家和世界的能源需求,各部门的能源消耗 ● 讨论能源的优缺点 ● 印度和世界的能源资源,桑基图 ● 风能、生物质能和太阳能资源 ● 人均能源消耗及其对社会和经济参数的影响 ● 未来能源需求情景
制冷度日数 (CDD):一种用于反映建筑物制冷能源需求的测量方法。本报告使用加拿大政府德里气象站气候数据库中的 CDD 数据。某一天的 CDD 是日平均温度大于 18°C 的摄氏度数(即 2019 年 8 月 1 日的平均温度为 19.5°C,因此这一天的 CDD 等于 1.5)。ECDM:能源节约和需求管理。等效千瓦时 (ekWh):一种用于比较不同能源的能量单位。ekwh 使用最常用的电力单位 (kWh) 作为比较的基础。
• 对于新鲜水果,NIP 至少必须显示以下营养成分:i) 能量 ii) 蛋白质 iii) 总脂肪 iv) 碳水化合物 v) 总糖 vi) 膳食纤维 • 对于冷冻/冷藏*水果,NIP 至少必须显示以下营养成分:i) 能量 ii) 蛋白质 iii) 总脂肪 iv) 碳水化合物 v) 总糖 vi) 膳食纤维 vii) 钠 所有营养成分均应以适当的公制单位声明。能量单位为千卡和/或千焦。如果只列出一个单位,则必须说明换算系数(例如,如下例所示,1 kcal 等于 4.2 kJ)。 * 不包括新鲜蔬菜和新鲜水果
1 氢气通常根据生产所用的能源和技术及其碳强度进行区分。绿色氢气由可再生能源通过电解水生产,而蓝色氢气由天然气生产,采用一种称为蒸汽重整的工艺,但会使用 CCS 捕获二氧化碳。灰色氢气是目前最常见的氢气生产形式,使用蒸汽甲烷重整,但不捕获该过程中产生的温室气体。 2 欧盟氢能战略还指出,如果符合可持续性要求,可再生氢气也可以通过重整沼气(而不是天然气)或生物质的生物化学转化来生产,但本文并未详细考虑这一点,因为 SEAI 的热研究结果显示爱尔兰通过这种方法生产氢气存在局限性。 3 本讨论文件中提到了不同的能量单位。kW 是功率单位或产生或使用能量的速率。安装的发电量通常是指其可以产生能量的速率或其功率,例如安装在 X 位置的 X kW 或 MW 风力发电。 kWh 是特定时间段内的能量单位,与功率的关系如下:能量 = 功率 * 时间。例如,2021 年风电总装机容量为 4,330 MW,但风电总发电量为 9,530,000MWh。MW 等于 1000kW,GW 等于 1000MW,TW 等于 1000GW。发电或用电量(例如电费单)通常以 kWh/MWh/GWh/TWh 为单位进行测量和记录。可再生电力产生的电力还取决于其容量系数,即平均发电量与装机容量全年发电量达到最大值时的理论最大值之比。2012 年至 2021 年期间风电平均容量系数为 28%。风能产生的氢气量还取决于特定电解器的效率以及不同储存机制的效率。电解器的效率从 60% 到 80% 不等,但并非所有电解器的效率都达到相同的水平,可供大规模部署。
低碳能量转化是世界能源发展的主要趋势,减轻碳排放的措施在所需能量方面可能有很大差异。评估能源利用中能源使用的一种常见方法是能源投资回报率(EROI)。对Eroi的批评之一是对计算的输入和输出因素的不确定性。为了清楚这个问题,我们用熵来解释Eroi,这是物理学中最基本的概念。我们将能源利用系统视为一种耗散结构,并为能源资源开发系统构建了基本的熵分析框架。然后,我们得出EROI和熵变化之间的关系。EROI理论与耗散结构的基本要求一致,即总熵变化必须为负。eroi是一种使用熵理论评估能源资源开发的方法。将所有因子量化为能量单位是多维因素是多维的,而能量是一维标准是不合适的。EROI方法的未来发展应以熵理论为指导。一系列相关的指标将增加其应用和政策意义。
从第一页“到2040年,我们将能够提高沙巴的能力能力”,”他补充说,能源是沙巴工业发展的关键推动力。“我祝贺ECO的主动性计划在2040年之前提前我们的发电需求。”ECOS首席执行官datuk ir。Abdul Nasser Abdul Wahid说,SE-RAMP 2040中的计划已分为三个时间表类别,即; *直到2025年的短期计划,该计划是正在实施的项目或关键的短期项目,例如提高沙巴电网的发电储备利润率。 *中期计划是2026年,直到2030年,例如,Sabah电力Sdn BHG(SESB)的转型计划在2030年实现可持续性。 * 2030年以后的长期计划,例如2035年的可再生能源混合目标超过50%。 他说,从需要实现的目标方面,需要实现七个特定的焦点,需要实现如下:G系统平均中断持续时间指数(SAIDI)在2030年低于100分钟以下(当前与目前300分钟左右)G 100pc在2030年(与98pc相比)(与98pc相比)G00 ply的范围(相比之下)。补贴G一种平衡的生成混合物(不依赖于一种能源,而目前对天然气的依赖近90%)g可再生能源的生成混合物超过50%以上(以MW的容量为单位)或超过30%以上(以MWH能量单位而言,在2035 g中,在2035 g中,<2040 g aAbdul Nasser Abdul Wahid说,SE-RAMP 2040中的计划已分为三个时间表类别,即; *直到2025年的短期计划,该计划是正在实施的项目或关键的短期项目,例如提高沙巴电网的发电储备利润率。*中期计划是2026年,直到2030年,例如,Sabah电力Sdn BHG(SESB)的转型计划在2030年实现可持续性。* 2030年以后的长期计划,例如2035年的可再生能源混合目标超过50%。从需要实现的目标方面,需要实现七个特定的焦点,需要实现如下:G系统平均中断持续时间指数(SAIDI)在2030年低于100分钟以下(当前与目前300分钟左右)G 100pc在2030年(与98pc相比)(与98pc相比)G00 ply的范围(相比之下)。补贴G一种平衡的生成混合物(不依赖于一种能源,而目前对天然气的依赖近90%)g可再生能源的生成混合物超过50%以上(以MW的容量为单位)或超过30%以上(以MWH能量单位而言,在2035 g中,在2035 g中,<2040 g a在MWH能源单元上使用可再生能源的能源产生混合物,在2050年达到碳中性状态,该状态与国家焦油
每个燃料都是根据二氧化碳(CO2)或温室气体(GHG)的排放量对与能量巨型(MJ)相关的排放量进行评分的。Megajoule是一个等于100万焦耳的工作或能量单位,相当于能量,可以点亮100瓦的灯泡约三个小时。燃料的碳强度(CI)得分是生产,分发和消耗燃料的各个方面。对于玉米农民来说,碳强度是分配给农作物的能源生产足迹。分数是使用经过联邦批准的G Reenhouse气体,电流的E任务和e nergy(enthologies)模型(迎接)模型及其相关工具(称为原料碳强度计算器(FD-CIC))生成的。今天,玉米的估计国家标准CI得分为29.1 GCO2E/MJ。 爱荷华州生产的玉米的 CI得分估计值低于全国平均水平,范围为25-28 GCO2E/MJ。 这是因为爱荷华州的产量高于全国平均水平,因此每英亩的蒲式耳平均能量和投入平均。 玉米原料和乙醇燃料的CI得分越低,对于寻求减少碳足迹和排放的最终用户来说,它越有吸引力。今天,玉米的估计国家标准CI得分为29.1 GCO2E/MJ。CI得分估计值低于全国平均水平,范围为25-28 GCO2E/MJ。这是因为爱荷华州的产量高于全国平均水平,因此每英亩的蒲式耳平均能量和投入平均。玉米原料和乙醇燃料的CI得分越低,对于寻求减少碳足迹和排放的最终用户来说,它越有吸引力。
无论能量的形式如何,我们都需要谨慎使用多少能量。不可再生能源最终将用完,因此浪费能量会更快地耗尽该来源。可再生能源虽然能够补充能力仍然有限,但其技术仍能产生多少能量。只有18.9%的加拿大能源可再生。如果我们使用该能量的速度比产生的能量更快,则我们被迫使用不可再生能源。在这两种情况下,只要节省能量并仅使用我们需要的尽可能多的能量就变得很重要。我们可以将各种土著社区视为如何使用能量的一个例子。第七代理原则是基于Haudenosaunee的哲学,即我们今天做出的决定应该导致未来的七代可持续一代。Haudenosaunee认识到人类没有拥有世界及其资源,而是他们认为人类必须与环境过平衡的生活。这意味着只使用您需要的东西,并以使世界在未来的几代人中保持和谐和健康的方式生活。行动我们可以节省能源的一种方式就是考虑我们的效率。例如,您可以使用更有效的灯泡,例如用LED灯泡替换活力减少75%的LED灯泡。效率也是编码中非常重要的概念。当程序员代码时,他们并不是唯一从事项目的工作。程序员必须使用最少的代码行来完成任务,这一点很重要,因为这使得更容易找到错误并从他人那里获得帮助。在这项活动中,学生将探讨效率的概念。与此活动相关的四个讲义。每个讲义都有一个使用网格空间进行遍历的地图。每个网格将代表一个能量单位。学生将必须选择最有效的路线,以从开始(绿色)到末端(橙色)。这是一个示例:
附录1 - 常见的改造技术和术语A1简介以下信息详细介绍了存在的不同改造低碳技术的功能和设计以及这些较优点和缺点。它还解释了应该考虑的改装中发生的一些常见问题。应该注意的是,这些技术是当前可用和使用的,并且随着未来设计,可能会成为更有效的解决方案。以及随着现有技术的改进,围绕效率,成本和安装的某些缺点可能会发生变化。A2低碳技术截至2021年2月,绝大多数属性都被电气气体加热,数字约为188,769个住宅。最常见的热量是锅炉,据说它的热泵不到1000次。这需要更改才能达到零。A2.1空气源热泵(Ashps)Ashps通过吸收建筑物外部空气中发现的热量,并以类似方式运行的热量与冰箱如何通过蒸气压缩来创建冷环境,但可用于热空气。有些人也可以提供家用热水。热泵周围的问题是,使用空气来源,需要安装一个大型外部单元,因此需要为该物业以外的地方提供足够的空间。此外,还需要一个内部热水箱,这将占用更多的地板空间。没有这种适当的培训,它们会冒着系统效率低下的风险,并使用更多的电力,从而导致账单增加。热泵是低温系统,这意味着它们通常需要更长的运行时间以及具有较大表面积的散热器来分配热量。与正常的燃气锅炉相比,运行中的这种变化更快,因此更快地产生热量意味着需要告知居民如何为其工作以使其成为有效的加热系统。ASHPS的性能系数(COP)范围为2至5,这意味着输入的每个电力单位,输出2至5个能量单位。但是,热泵运行成本的定价直接与电价有关,目前电力比天然气贵的三到四倍,这对于不受欢迎的住宅来说可能是一个问题,因为这会提高运行价格。但是,可以通过提高物业的能源效率来对抗这些高成本,理想情况下是通过织物的第一种方法来对抗。,如果将消费者安装在防水/绝缘住宅上,则可以节省消费者的钱。人们可以非常抵抗热泵,因为他们看到他们的成本很高,而收益很小,因此必须确保他们知道如何使用它们并正确安装。