在2020年代,规划许可耗时,生产率和问责制水平较差。,但将来,以适当的政府承诺,将建立在以前指定的“绿化腰带”的土地上,并通过迅速有效的许可系统通过共识解锁。当局将始终有政治限制,尤其是对于诸如房屋建设之类的竞争土地使用。未来的仓库将不得不提供缓解,包括出色的交通控制措施,复杂的美化环境和负责任的生物多样性方法,以重新野生和蜂巢是常见的景象。开发人员将竞争展示他们对当地社区的承诺,投资共享的体育和休闲设施,资助公园和图书馆,以赢得在需求最高的地方建造的权利。
新冠疫情加速了——并将继续加速——各种现有技术的部署。电子商务、远程工作、在线学习和远程医疗都得到了提振,这种提振在危机过后只会部分消退。疫苗研发竞赛正在加速制药行业的技术创新。生产和分销流程的自动化正在加速,以便在短期内限制病毒的传播——并使供应链在长期内更能抵御疫情造成的冲击(尽管具有讽刺意味的是,这可能会增加对各种风险(如网络攻击)的脆弱性)。与此同时,从生物技术到可再生能源,不同领域的关键技术正在呈指数级发展,这可能会在 2020 年代导致经济临界点(见颠覆 8 和 9)。
• 电气化现在正迅速蔓延到公路运输的所有领域。由于经济效益诱人、车型增多、车队承诺不断增加以及城市政策,轻型商用电动汽车的销量将迅速上升,到 2040 年将达到全球销量的近 70%,其中中国是领头羊。电动重型卡车的经济性在 2020 年代迅速改善,即使在长途运输中也变得与柴油卡车一样便宜。然而,燃料成本仍然很重要,天然气在经济上仍然具有竞争力。燃料电池卡车的成本也在下降,但其轨迹的不确定性很高。从 2020 年到 2040 年,整体公路货运需求将增长 46%,凸显了该领域对有竞争力的零排放选择的需求。
反过来,Jackdaw 开发项目是 Shearwater 枢纽长寿的关键推动因素,可实现未来的回接,以最大限度地开发国家资源基础,并为北海过渡协议的两个关键支柱的成熟提供时间。首先,北海中部 (CNS) 的电气化,Shearwater 枢纽是其中的关键部分。其次,位于圣弗格斯天然气终端的 Acorn 碳捕获和储存 (CCS) 项目预计将创建一个 CCS/氢低碳能源枢纽,包括捕获(从 2020 年代末开始)Jackdaw 和 Shearwater 二氧化碳的潜力,以及支持英国更广泛的脱碳目标。下面将详细介绍这两个关键支柱。
一种兴起的民族主义意识为贸易保护主义燃烧,并且国家犹豫不决地致力于国际倡议。这将渗透到可持续性和气候变化中。因2020年代的全球行动缓慢而感到沮丧,今天的年轻一代给政府和企业采取行动带来了越来越多的压力。政府在2030年代初开始采取单方面行动,并且在全球气候合作的前景有限的情况下,人们对弹性和适应性的关注不断增加。没有集中监督,可持续性努力就会分散。出现了许多定义,即认为是合法的气候行动。一些国家实施有效的碳市场计划和双边碳贸易,在关键质量原则稳定的地方出现,为紧张的地缘政治景观提供了有限的协作途径。
2021年7月1日,欢迎专员蒂姆·埃科尔斯(Tim Echols),佐治亚州公共服务委员会专员安东尼·奥唐奈(Anthony O'Donnell),马里兰州公共服务委员会纳拉克·杜·核能源(Naruc-Doe)核能伙伴关系于2021年在美国能源部核能部的支持下成立。这是一种教育合作伙伴关系,为州公共服务专员和委员会工作人员提供了机会,以更好地了解与美国核车队有关的障碍和可能性。合作伙伴关系的成员代表20个州和领土,该合作伙伴关系包括高级反应堆解决方案联盟,密歇根大学核工程和放射科学的合伙人,以及伊利诺伊大学的核,等离子体和放射学工程。该研讨会在2021年6月4日的高级核网络研讨会简介上建立在公共和私营部门的高级核技术研究人员和专家。研讨会强调了公私伙伴关系在先进核技术商业化中的作用,并确定了高级核发展中的信息差距,国家需求和挑战。查看议程。概述了核能办公室的核能办公室Ashley Finan,爱达荷州国家实验室国家反应堆创新中心主任核反应堆创新中心(NRIC)的示威活动,总部位于爱达荷州国家实验室(INL),是一个与DOE和许多国家实验室一起支持的国家实验室(INL)的计划。概述了核能办公室的核能办公室Ashley Finan,爱达荷州国家实验室国家反应堆创新中心主任核反应堆创新中心(NRIC)的示威活动,总部位于爱达荷州国家实验室(INL),是一个与DOE和许多国家实验室一起支持的国家实验室(INL)的计划。INL对高级反应堆演示和部署的愿景(图1)包括2020年代初期的初始微反应器演示,以及在十年后期的部署。多功能测试反应器是一项重要的研究工作,可以研究高级材料和高级反应堆。预计在2020年代后期有望进行高级反应堆演示,其中包括DOE的高级反应堆示范计划(ARDP)和犹他州相关的市政电力系统的支持。
(1)评估基金会、美国国家航空航天局和能源部天文学和天体物理学项目的协调情况,并提出建议;(2)评估基金会、美国国家航空航天局和能源部活动的现状,并就这些活动与美国国家研究委员会 2021 年题为“2020 年代天文学和天体物理学发现之路”的报告中所载建议以及美国国家研究委员会后续类似报告中所载建议的关系提出建议;(3)不迟于每年 3 月 15 日向美国国家科学基金会主任、美国国家航空航天局局长、能源部长、众议院科学委员会、美国参议院商务、科学和运输委员会以及美国参议院卫生、劳工和养老金委员会提交一份关于咨询委员会根据第(1)和(2)款作出的调查结果和建议的报告。
跨境贸易增加了可用于匹配电力供需的平衡区域。进出口为丹麦系统提供了灵活性。它们有助于避免代价高昂的过剩风能削减,并减少了对备用容量的需求。更大的地理区域有助于平滑可再生能源电厂发电模式的变化。它还增加了发电结构的多样性。在丹麦的案例中,它将丹麦的可变风能与挪威和瑞典的可调度水电资源整合在一起。23 从 1990 年代中期到 2000 年代中期,丹麦是电力净进口国,但在 2010 年代成为净出口国。从 2020 年代开始,随着欧盟可变可再生能源份额的增加,互连作为丹麦系统灵活性工具的相对价值预计将下降。
资料来源:IEEFA注意:给定年份的绿色氨成本代表了当年开始建设的设施的生产成本,该设施采用了在2027-28财年开始的政府税收优惠。2025年的成本从原始IEEFA分析缩放,以反映最近的通货膨胀和供应链压力,并线性插值到2030年值。2025年至2030年之间的成本已插值线性,并且是近似的。绿色氨成本范围代表了所有已确定为绿色氢产量吸引的地区的成本。指定目前产生氨的四个地区的潜在生产成本。灰色氨的成本基于先前对潜在市场动态的IEEFA分析,对应于2020年代末和2030年代初的可能范围。
JAXA 的工程测试卫星 9 (ETS-9) 项目团队正在将基于模型的系统工程方法应用于飞行系统开发的接口管理。ETS-9 将于 2020 年代初发射,展示了下一代通信卫星的全电动航天器技术,包括新开发的霍尔效应推进器系统(如图 1 所示)。霍尔效应推进器系统由三个主要组件组成:推进器、电源处理单元 (PPU) 和推进剂流量控制模块。电源处理单元控制和监控推进器系统性能。由于不同供应商开发的组件之间存在复杂的相互作用,全面了解复杂的霍尔效应推进器系统对于项目系统工程师来说是一个具有挑战性的问题。
