a) 厌氧消化器 - 用于通过厌氧消化从液体或固体废物中产生沼气的设备。消化器被覆盖或封装,以便能够捕获沼气用于供热和/或发电或将沼气输送到天然气网络。b) 厌氧消化 - 在没有空气/氧气供应的情况下,厌氧细菌的作用使有机材料降解和稳定,从而产生甲烷和二氧化碳。进行厌氧消化的典型有机材料是城市固体废物 (MSW)、动物粪便、废水、有机工业废水和需氧废水处理厂产生的生物固体。c) 厌氧泻湖 - 一种处理系统,由一个深土盆组成,其体积足以使可凝固体沉淀,消化残留污泥,并通过厌氧方式减少一些可溶性有机底物。厌氧泻湖不充气、不加热、不混合,除可能浓缩了过量未消化油脂和浮渣的浅表层外,厌氧条件占主导地位。d) 沼气 - 由厌氧消化器/厌氧泻湖产生的气体。通常,气体的成分为 50% 至 70% 的 CH4 和 30% 至 50% 的 CO2,以及痕量的 H2S 和 NH3(1% 至 5%)e) 有机废物 - 含有可降解有机物的固体废物。这可能包括粪肥、农业工业和食品工业废物、污水处理厂的污泥和 MSW。f) 城市固体废物 (MSW) - 不同固体废物类型的异质混合物,通常由市政当局或其他地方当局收集。MSW 包括家庭垃圾、花园/公园垃圾和商业/机构垃圾。
摘要:局部人为大气 CH 4 源具有高度不确定性,且随时间变化。机载遥测是检测和量化这些排放的有效方法。在活动背景下,通过实时检索,操作员可以协调最活跃区域的多个测量,从而显著提高科学产量。这可以改善单平台和多平台任务的科学成果。我们描述了 2014 年 6 月和 8 月/9 月在加利福尼亚州进行的 NASA/ESA 二氧化碳和甲烷实验 (COMEX) 活动的案例研究。COMEX 是一个多平台活动,用于测量从人为源(包括石油和天然气基础设施)释放的 CH 4 羽流。我们讨论了实时光谱特征检测和测量的原理,并报告了 NASA 下一代机载可见红外光谱仪 (AVIRIS-NG) 的性能。 AVIRIS-NG 成功以 Gb s � 1 的数据速率实时探测到了 CH 4 羽流,并与其他现场和远程仪器协同表征了逃逸性排放。团队利用这些实时 CH 4 探测来协调多个平台的测量,包括机载现场、机载非成像遥感和地面现场仪器。据我们所知,这是首次在机载科学活动中使用实时痕量气体特征检测,预示着未来的许多应用。事后分析表明,匹配的滤波方法可提供噪声等效 (1 � ) 检测灵敏度,1.0 % CH4 柱增强相当于 141 ppm m。
•CO 2的世界国家发电和热量发电率(以每千瓦时为单位,1990年至2022年)。(二氧化碳千瓦时ELE&HEAT)•基于临时发电数据(对于所有经合组织国家和选定的非OECD国家),临时2023 CO 2电力和电力/热量产生的排放因素。(Sheets CO2 kWh Ele&Heet and CO2KWH ELE)•CO 2仅发电(包括CHP电力)的CO 2排放因子(在1990年至2022年)中为世界国家(CO 2每千瓦时)。(表二氧化碳元素)注意:上述发射因子是用于发电/发热的上述排放因子:总发电;从石油,煤炭,天然气和不可再生废物以及生物燃料中产生。(Sheets CO2 kWh Ele&heat and CO2KWH ele)•ch 4和n 2 o发电的发射因子(基于默认的IPCC因子)(以默认的IPCC因子为基础)(以CO 2 EQ / kWh,1990年至2022年为单位)。(床单CH4因子和N2O因素)•由国家之间的电力贸易引起的间接排放的调整因素(经合组织国家,1990年至2022年)。(调整工作表)•调整与电网中电力传输和分配损失相关的排放率(对于拥有可用数据的国家,1990年至2022年)。(调整T&D损失损失)•最终消费领域的直接燃烧产生的排放因子,除了电力和热量生产以外(1990年至2022年)。(直接燃烧因子)
火箭发动机的再生冷却结构承受着极大的负荷。负荷是由热燃烧气体(CH4/OX 约为 3500 K)和冷冷却通道流(LCH4 约为 100 K)相互作用引起的,这导致结构中存在较大的温度梯度和高温(铜合金最高可达 1000 K 左右),同时两种流体之间存在较高的压力差。本研究旨在更好地了解三个主要组成部分的物理行为:结构、热气体和冷却剂流,以及它们的相互作用,特别是结构的寿命。自 20 世纪 70 年代以来,已经对燃烧室结构进行了一些寿命实验。Quentmeyer 研究了 GH LOX 2/ 燃烧室 [1] 的 21 个圆柱形 LH 2 冷却测试段的低周热疲劳。在小尺寸燃烧室内安装了一个水冷中心体,以减少燃料消耗并形成火箭发动机的燃烧、音速喉部和膨胀区域。研究了三种不同的材料。热电偶被放置在冷却通道肋条和冷却剂的入口和出口歧管中。测试是在 41.4 bar 的室内压力和 6.0 的混合比(氧气与燃料之比)下进行的。喉部区域的热通量达到 54 MW/m 2 。循环重复测试,直到通过感测冷却剂通道泄漏检测到燃烧室故障。没有定量研究热气壁的变形。单个冷却剂质量均未
温室气体(GHG)由几种气体组成,其中最重要的是二氧化碳(CO 2 )、甲烷(CH 4 )和一氧化二氮(N 2 O)。要了解这些气体对气候变化的影响,必须考虑辐射强迫的概念,它指的是气体通过在大气中捕获热量来影响地球能量预算的能力。辐射强迫以辐射功率来衡量,辐射功率是单位面积辐射的能量,以及气体分子在大气中的平均停留时间(IPCC,2007)。辐射功率是气体在大气中保留热量的能力。该参数衡量的是单位质量温室气体相对于二氧化碳的变暖效应。例如,甲烷(CH4)虽然在大气中的含量较少,但其变暖潜能值却比二氧化碳高得多。平均停留时间是指气体分子在被海洋吸收或化学降解等自然过程清除之前在大气中停留的平均时间长度。停留时间较长的气体对气候的影响持续时间更长。例如,一氧化二氮(N2O)的平均停留时间比二氧化碳长得多,这使其对气候变化尤其造成问题。全球变暖潜能值 (GWP) 结合了这两个因素,可以比较衡量不同温室气体的长期影响。 GWP 以千克二氧化碳当量 (kg CO2 -Eq) 表示。这样就可以在共同的基础上比较不同气体的加热效果。例如,甲烷在100年内的GWP约为二氧化碳的28-36倍,这意味着1公斤甲烷与28-36公斤二氧化碳具有相同的变暖效应。这个参数对于确定
3502 S3 27 9月22日公报3502从:指挥官到:全手:2023财政年度2023总部总营年培训计划参考:(a)指挥官的规划指南(a)总部总部营训练指南(c)MCO 1500.63 W/CH1 MARIAN CORPS MARIAN CORPS MARIAN CORPS MARIAN CORPS(D)(d DISTOR)241 MARIAN CORPIN(D)(D)和教育(D)为1500.63海军陆战队,强制性个人培训和教育要求(E)Maradmin 474/21更新了按年级(f)Maradmin 278/21年度运营安全培训要求更新的PME要求(f)年度运营安全培训要求更新(g)个人准备就绪标准(H)MCO 1553.3B单位培训(MCO 1553.3B单位培训(UTM)CH4 FIET(UT)MARINE CRINANS(I)MARAINS MARAIRS(I)MARINAR MARAIRS(I)MARAIRS(I)MARAIRS(I)MARAIRS(I) Tests (PFT/CFT) (j) MCO 6100.14 Marine Corps Physical Fitness Program (MCPFP) (k) MCO 6110.3A w/Ch3 Marine Corps Body Composition and Military Appearance Program (l) MCO 3574.2M Marine Corps Combat Marksmanship Programs (m) MCO 1500.59A Marine Corps Martial Arts Program (MCMAP) (n) MCO 1500.52D Marine Corps Water Survival Training Requirements (o) MCO 5100.29C Marine Corps Safety Program (p) MCO 1752.5C Sexual Assault Prevention and Response (q) MCO 5354.1F Marine Corps Prohibited Activities and Conduct (PAC) Prevention and Response (r) MARADMIN 044/20 Implementation of Unit Marine Awareness and Prevention Integrated Training 3.0 (s) ALMAR 023/20指挥官的专业阅读列表的修订:(1)总部营事件列表
o C 摄氏度 2 o F 华氏度 3 45 SW 第 45 太空联队 4 AASHTO 美国州公路和运输官员协会 5 ACHP 历史保护咨询委员会 6 AFI 空军指令 7 AFSPCI 空军太空司令部指令 8 AFSPCMAN 空军太空司令部手册 9 AIRFA 美国印第安人宗教自由法案 10 ANSI 美国国家标准协会 11 ARPA 考古资源保护法案 12 ASME 美国机械工程师学会 13 AST 地上储罐 14 ASW 蓄水层储水井 15 ATDC 先进技术开发中心 16 BA 生物评估 17 BDC 批量销毁炸药 18 BMP 最佳管理实践 19 BO 生物意见 20 BRL 香蕉河泻湖 21 BRRC 蓝岭研究与咨询有限责任公司 22 CAA 清洁空气法案 23 CCAFS 卡纳维拉尔角空军基地24 CCBIC 卡纳维拉尔角屏障岛综合体 25 CCS 卡纳维拉尔角太空港 26 CDNL C 加权昼夜水平 27 CES/CEIE 土木工程中队/设施管理和环境要素 28 CEQ 环境质量委员会 29 CERCLA 综合环境响应、补偿和责任法 30 CFR 联邦法规 31 CH4 甲烷 32 cm 厘米 33 CNS 卡纳维拉尔国家海岸 34 CO 一氧化碳 35 CO 2 二氧化碳 36 CO 2e 二氧化碳当量 37 COPV 复合包裹压力容器 38 CRA 文化资源评估 39 CRM 文化资源管理器 40 CSEL C 加权声音暴露水平 41 CZMA 沿海区管理法 42 dB 分贝 43
京都方案(二氧化碳(CO2);甲烷(CH4);一氧化二氮(N2O); Hydrofluorocarbons(HFCS); Perluorocarbons(PFCS);和硫磺六氟化物(SF6)镜头范围(SF6)镜镜1和Scope 2 Cope 2 Cope 2 Cope 2 Cope 2 Copope 2 COPOD 范围2在基于市场和市场的方法上报告了与温室气体范围2指南(WRI&WBCSD,2015年)一致的排放。 单位通过将KWH中报告的直接能量(来自UEFA校园在UEFA校园拥有或控制的能源乘以CO2E的排放量(来自Defra GHG转换因子的CO2E排放量)来计算的二氧化碳等效范围(TCO2E)方法范围1 CO2E排放量。 范围2 CO2E排放量通过乘以KWH中报告的间接能量(在UEFA校园购买和消耗的电力,热量或蒸汽),该数量通过co2e排放转换因子从下面概述的位置或基于市场的来源以及可用的本地因素得出的CO2E排放转换因子。 基于位置的:•通过应用与瑞士相关的全国平均电力转换因子,我们运营的(IEA排放因子2023)基于市场:•用于可用合同工具的市场运营,可获得可再生能源的证据,这是从能源提供的证据支持的,这是从能源提供的证据(I.E.E.E.E. 可再生能源证书,原产地或类似的保证),并且符合GHG协议范围2指南中概述的“质量标准”,通过应用特定于供应商的排放因素将其转换为CO2E。 范围3温室气体排放范围2在基于市场和市场的方法上报告了与温室气体范围2指南(WRI&WBCSD,2015年)一致的排放。单位通过将KWH中报告的直接能量(来自UEFA校园在UEFA校园拥有或控制的能源乘以CO2E的排放量(来自Defra GHG转换因子的CO2E排放量)来计算的二氧化碳等效范围(TCO2E)方法范围1 CO2E排放量。范围2 CO2E排放量通过乘以KWH中报告的间接能量(在UEFA校园购买和消耗的电力,热量或蒸汽),该数量通过co2e排放转换因子从下面概述的位置或基于市场的来源以及可用的本地因素得出的CO2E排放转换因子。基于位置的:•通过应用与瑞士相关的全国平均电力转换因子,我们运营的(IEA排放因子2023)基于市场:•用于可用合同工具的市场运营,可获得可再生能源的证据,这是从能源提供的证据支持的,这是从能源提供的证据(I.E.E.E.E.可再生能源证书,原产地或类似的保证),并且符合GHG协议范围2指南中概述的“质量标准”,通过应用特定于供应商的排放因素将其转换为CO2E。范围3温室气体排放•所有购买的电力(不可续报或由适当证据支持)通过应用“残留混合物”排放因子来源CO2E排放量通过WRI/WBCSD Greenhouse气体协议(GHG GHG协议)和GHG协议范围2指导2来转换为CO2E。所应用的转换因子直接来自供应商,英国政府的环境和农村事务部(DEFRA)和国际能源管理局(IEA)。
术语适应气候变化的定义: - 对社区和生态系统的调整,以应对气候变化的不利影响(管理不可避免的)适应能力: - 社会,技术技能和个人和个人和团体(社区)的社会,技术技能和策略(可以针对气候变化造成的影响)。碳信用额或偏移是一个金融单位,代表从大气中取出一吨二氧化碳。碳信用额是由可衡量的温室气体排放量减少的项目产生的。气候: - 指相对较长的时间内天气参数的行为,对于较大的地区,经典期限为30年及以上。气候变化: - 指气候状态的变化长期存在,通常是十年或更长时间。正常气候模式的永久性转移。气候危害: - 这是一种物理过程或事件,具有损害人类健康,生计或自然资源的潜力。气候风险: - 由于气候危害增加而导致的身体损害和经济损失。气候变异性: - 是指平均状态和其他气候特征的波动。全球变暖是指全球表面温度观察到的逐渐升高或预计逐渐升高。这是气候变化的后果之一。温室气体(GHGS)是在热红外范围内吸收和发射辐射能量的气体。在温室气体清单中测得的主要温室气体是二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O),全氟碳(PFCS),氢氟氟苯碳(HFCS),硫磺六氟二氟化物(Sulfur Hexafluoride)(SFC6)和NITROGEN(NITROGEN)。缓解: - 采取的措施减少气候变化,导致物质/活动(避免无法操纵)的弹性: - 社会生态系统或社区吸收压力并在面对气候变化施加的外部压力的情况下吸收压力并保持功能的能力。天气: - 在相对较小的区域中,每天指的是大气的行为。脆弱性: - 系统/社区接触气候变化的不利影响的程度。
英国已受到长期气温上升的影响,2022 年 7 月英国部分地区的气温将超过 40oC。最近十年(2008-2017 年)平均气温比 1961-1990 年的平均气温高 1-1.2°C。英国最热的十年都发生在 1990 年之后,最热的九年发生在 2002 年之后。除了地球表面变暖之外,气候还发生了许多其他变化,包括海平面上升和极端天气事件增多。2015 年 12 月举行的联合国气候变化大会(COP21)上,195 个国家通过了首个全球气候协议,该协议将于 2020 年生效。该协议制定了一项全球行动计划,旨在将全球变暖限制在比工业化前水平高出 2°C 以下,并努力将温度限制在 1.5°C,从而使世界避免危险的气候变化。为此,我们需要在 2050 年实现净零碳排放,才有机会限制气温上升并避免气候变化的最坏影响。英国政府是第一个设定到 2050 年实现净零排放的具有法律约束力的目标的国家。该委员会认识到气候变化危机的紧迫性以及尽快采取行动的好处。净零意味着将排放量尽可能减少到接近零,并通过从大气中去除任何剩余排放量来平衡任何剩余排放量,并通过基于自然的碳封存行动(例如植树)或基于技术的行动(例如碳捕获)来“抵消”剩余排放量。当使用“排放”一词时,我们指的是加剧气候变暖的温室气体排放 (GHG)。温室气体主要是二氧化碳(也称为 CO2)和甲烷 (CH4),这些气体来自燃烧化石燃料获取能源(2018 年,全球 89% 的二氧化碳排放来自化石燃料和工业)和制冷剂(制冷和冰箱占全球排放量的 10%)。在整个战略中,当谈到占单一单位所有温室气体的吨时,都会提到二氧化碳当量(CO2e)。
