3 环境空气质量'·····························••II'•··························································································· 18 3.1 简介 ............................................................................................................. 18 3.2 HPA 中的排放源 ............................................................................................. 19 3.2.1 简介 ............................................................................................................. 19 3.2.2 工业部门 ............................................................................................. 20 3.2.2.1 发电 ............................................................................................. : ...................................................................................... 21 3.2.2.2 石油化工部门 ............................................................................. 22 3.2.2.3 初级冶金 ............................................................................................. 22 3.2.2.4 二次冶金、艾库鲁莱尼工业和普马兰加工业 ...................................................................................... 22 3.2.2.5 粘土砖制造 ...................................................................................... 23 3.2.2.6 露天煤矿开采 ...................................................................................... 23 3.2.2.7 HPA 以外的来源 ............................................................................. 25 3.2.3 运输 ............................................................................................................. 25 3.2.3.1 机动车 ............................................................................................. 25 3.2.3.2 机场 ............................................................................................. 28 3.2.4 家用燃料燃烧 ............................................................................................. 28 3.2.5 生物质燃烧 ............................................................................................. 32 3.2.6 废物处理和废物处置 ............................................................................. 35 3.2.6.1 垃圾填埋场 ............................................................................................. 35 3.2.6.2 焚化炉 ........................... ; .............................................................. 35 3.2.6.3 废水处理厂 .............................................................. 36 3.2.7 轮胎燃烧 ................................................................................................ 36 3.2.8 生物排放 ................................................................................................ 37 3.2.9 气味 .............................................................................................................. 37 3.2.1 0 农业粉尘 ............................................................................................. 38 3.2.11 燃烧的煤矿和阴燃的煤堆 ............................................................. 38 3.3 惠灵顿保护区的环境空气质量 ............................................................................. 39 3.3.1 简介 ...................................................................................................... 39 3.3.2 环境空气质量监测 ...................................................................................... 39 3.3.3 扩散建模 ............................................................................................. 41 3.3.4 模型估计值和监测数据的比较 ................................................................ 42 3.3.5 环境空气质量标准 ............................................................................................. 43 3.3.6 惠灵顿保护区的环境空气质量状况 ................................................................ 43
氧气燃料燃烧涉及在富含氧气的环境中而不是在空气中燃烧化石燃料或生物量。在空气中燃烧化石燃料(大约78%的氮,21%的氧和1%的氩气)导致烟气气流具有稀释的CO 2浓度,需要更多能源密集型强化后的固定后碳捕获过程才能部署。在氧气燃烧中,烟道气具有高CO 2浓度,这使得随后的碳捕获,运输和存储更加有效。该过程涉及氧气产生,燃料燃烧和CO 2捕获。
Prabhkar 等人[1] 对普通发动机进行了研究,其发动机中有一个火花塞用于点燃燃料和空气的混合物。但为了更有效地燃烧混合物,从而扩大输出能力并减少混合物未燃烧的浪费,使用两个火花塞来有效燃烧混合物。两个火花塞有助于从两个方向点燃燃料,而不是像传统发动机那样从一个方向点燃。这项新技术被称为“双火花点火系统”。除此之外,一种全新的改进型点火技术也应运而生,被称为“三火花技术”。它包括使用三个火花塞。Syed Moizuddin 等人[2] 强调了两轮四冲程 I.C.发动机工作中的即兴发挥。使用多个火花塞可以提高发动机的效率。传统发动机在其发动机中包括一个火花塞,用于点燃燃料和空气的混合物。但为了使混合物燃烧更简单,从而提高功率输出并最大限度地减少混合物未燃烧的浪费,火花塞的数量加倍,以便有效燃烧混合物。两个火花塞有助于从两个方向有效地点燃燃料,而不是像传统发动机那样从一个方向点燃。这种新系统被称为“双火花点火系统”。引入了另一种带有三个火花塞的系统,称为“三火花点火”。
我们感谢 Bledi Taska 的详细评论和提供 Burning Glass 数据的访问权限;感谢 Joshua Angrist、Andreas Mueller、Rob Seamans 和 Betsey Stevenson 提供的非常有用的评论和建议;感谢 Jose Velarde 和 Zhe Fredric Kong 提供的专业研究协助;感谢 David Deming 和 Kadeem Noray 分享他们的代码和数据。Acemoglu 和 Autor 感谢埃森哲律师事务所、IBM 全球大学、Schmidt Futures 和 Smith Richardson 基金会的支持。Acemoglu 感谢谷歌、美国国家科学基金会、斯隆基金会和图卢兹信息技术网络的支持,Autor 感谢卡内基研究员计划、海因茨家庭基金会和华盛顿公平增长中心。本文表达的观点为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
为了评估人工智能劳动力的动态,我们探索了多种数据来源。首先,我们使用美国人口普查局 2015 年和 2019 年美国社区调查的一年微观数据,并使用适当的调查权重。2 我们使用 ACS 数据来评估人工智能工作者的位置,以及劳动力市场动态的基本指标,包括就业和工资增长以及职业失业率。其次,我们分析了在线招聘信息聚合平台 Burning Glass 的数据,以评估人工智能劳动力需求随时间的变化。第三,我们分析了 LinkedIn Insights 中关于一组对人工智能发展至关重要的选定职业的数据。我们考虑了工作年限和顶级雇主,以及当前和增长最快的技能。最后,对于另一个前瞻性指标,我们考虑了美国劳工统计局的职业就业预测。
景观大火是地球系统的组成部分,也是史前,生存和工业经济的特征。景观火灾的特定时空模式发生在世界各地的不同地点,这是由环境和人类火灾活动驱动因素之间的相互作用所塑造的。从这些涉及的情况下出现了七种不同类型的景观火灾:偏远地区大火,野火灾难,大草原大火,土著燃烧,处方燃烧,农业燃烧和森林砍伐大火。所有人都会通过(a)暴露于热通量(例如,伤害和破坏性影响),(b)排放(例如,与烟雾相关的健康影响)和(c)生态系统功能(例如,生物跨性别的影响(例如,生物vermodiversity)功能(例如,生物相关的影响)(例如,生物相关影响)(例如,生物相关的健康影响)(例如,生物相关的健康影响)(例如,生物相关的健康影响)(例如,生物相关的健康影响)(例如,生物相关的健康影响)(例如,生物相关的健康影响),都会对人类健康和福祉产生重大影响。最大程度地减少景观火灾对人口健康的不利影响需要了解人类和环境对火灾影响的影响如何通过针对个人,社区和地区级别的干预措施来修改。
根据协议,燃烧的人将在黑石沙漠附近购买Ormat的地热租赁,以供拟议的勘探项目 - 高岩石峡谷移民小径国家保护区,Ormat将支持燃烧的人将这些租约转变为支持可持续的习惯和当地旅游的努力。Ormat将在指定保护区以外的地热开发工作,包括未来Ormat北谷地热电厂在Gerlach郊外的扩展。
火灾应急支持——电池储能系统发生火灾时,标准做法是让相关部分燃烧,同时控制火势蔓延至相邻单元。考虑到向燃烧的电池喷水可能会引起爆炸,该设施应采用干式喷水灭火系统,该系统可将水精确地喷向开发项目中的相邻单元,以便在不向燃烧单元喷水的情况下进行冷却。应急计划应包括确认市政供水将供应现场,以便延长冷却作业时间。
