埃邦(法国),2025 年 1 月 21 日 - 艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区委托 Waga Energy 对位于普罗旺斯地区艾克斯的阿尔布瓦垃圾填埋场的沼气进行升级。Waga Energy 将在该地点建造一个可再生天然气生产装置,并安装一座光伏发电厂为该设施供电。艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区和 Waga Energy(从垃圾填埋场生产可再生天然气 (RNG) 的全球专家)签署了一份合同,在位于法国南部普罗旺斯地区艾克斯市的阿尔布瓦垃圾填埋场生产 RNG。该合同是该机构进行招标程序后签订的,并由 Waga Energy 中标。作为该项目的一部分,Waga Energy 将在该地点资助和建造一个净化装置,使用其专利的 WAGABOX® 技术将垃圾填埋气转化为 RNG,一种可再生的化石天然气替代品。 WAGABOX® 装置将于 2026 年投入使用,最初由 Waga Energy 运营 16 年。根据大都会的要求,该装置的部分电力将由一座输出功率为 1 兆瓦峰值 (MWp) 的光伏电站提供,该电站也将由 Waga Energy 建造和运营。WAGABOX® 装置每年将生产 188,000 MMBtu (55 GWh) 的 RNG,相当于约 9,000 户当地家庭的用电量。通过减少化石天然气的使用,该装置的投入使用将避免每年向大气排放约 15,000 吨二氧化碳当量 1 。根据签署至 2043 年 3 月的可再生天然气购买协议,RNG 产量将直接注入当地的天然气管道网络,并由 Waga Energy 出售给一家能源公用事业公司。此外,该能源公用事业公司将购买法国根据 2021 年法国气候与复原力法案出台的一项支持 RNG 生产的新计划颁发的沼气生产证书(Certificats de Production de Biogaz 或“CPB”)。通过出售 RNG 和 BPC 所获得的收入将由 Waga Energy 和艾克斯-马赛-普罗旺斯大都会区分享。作为该项目的一部分,从 2025 年 3 月起,Waga Energy 还将接管阿尔布瓦垃圾填埋场的垃圾填埋气收集网络的运营,以及目前通过发电来利用垃圾填埋气的三台发动机。用 WAGABOX® 装置替换这些发动机将能够增加能源产量,并提供本地可再生能源,这些能源可以通过现有的天然气基础设施轻松储存和运输。
继 2022/23 年的供应冲击之后,天然气市场走向了逐步再平衡,并在去年恢复了结构性增长。全球天然气需求在 2024 年创下历史新高,预计 2025 年将进一步扩大,主要受到亚洲一些快速增长市场的支撑。与此同时,全球天然气市场平衡仍然脆弱。液化天然气 (LNG) 产量增长低于平均水平,导致供应紧张,而极端天气事件加剧了市场压力。地缘政治紧张局势继续加剧价格波动。虽然 2025 年 1 月 1 日俄罗斯通过乌克兰的管道天然气运输停止不会对欧盟构成迫在眉睫的供应安全风险,但它可能会增加液化天然气的进口需求,并在 2025 年收紧市场基本面。
计划在该市的第一个CNG站计划的原始位置是位于北萨克拉曼多北部Del Paso Road 918号的North Area Corporation Yard(NACY),如图1。该站点最初是由现已停产的国家卡车公司Consolidated Freightways于1986年开发的。最初之所以选择该地点,是因为CNG卡车现有的大量存在,包括与固体废物分配(例如AutoCar后装载机卡车)和Freightliner Elgin Broom Bear Scheepers等固体废物无关的车辆。该项目的目的是为总共28个分配器安装14个新的时间填充电台。为此,提出了一个(1)个额定标准英尺 /分钟标准立方英尺(SCFM)和4,500磅的气体压缩机,每平方英寸(PSIG)排放,600 scfm气体干燥机以及相关的电气和对照组。加利福尼亚能源委员会奖获得50%的匹配赠款250,000美元。该项目的预计是将温室气体排放量减少多达20%,对当地交通的影响很小。NACY设施足够大,可以轻松处理实施该项目所需的站点修改,几乎对周围社区没有影响。
摘要本文介绍了有史以来第一个完全自主的无人机(无人驾驶飞机)任务,在地下矿井中进行了真正的爆炸后进行气体测量。示威任务发生在发生爆炸后40分钟左右,并测量了这种现实的气体水平。我们还介绍了不同矿山的多个现场机器人实验,详细介绍了开发过程。所提出的新颖的自主堆栈被称为常规检查自治(RIA)框架,将风险 - 意识到的3D路径计划D* +与基于3D激光雷达的全球重新定位在已知地图上,并且它集成在定制硬件上,并将其集成在自定义硬件上,并将其与板载堆栈与板载式气体传感设备集成在一起。在提出的框架中,可以在爆炸后不久将自主的无人机在令人难以置信的恶劣条件下(灰尘,地图的显着变形)部署,以进行检查,以检查对工人带来重大安全风险的缠绵气体。我们还提出了一个变更检测框架,可以提取和可视化在爆破程序中更改的区域,这是计划提取材料的关键参数以及更新现有的地雷地图。将证明,RIA堆栈可以在恶劣的条件下实现强大的自主权,并为自主常规检查任务提供可靠且安全的导航行为。
本清单的界限力求全面,超出了组织清单的通常要求。使用温室气体报告中的常用术语,大多数清单至少检查“范围 1”,其中包括来自目标组织拥有或直接控制的来源的所有直接排放。通常还包括“范围 2”来源,涵盖进口或购买电力、蒸汽、热水或冷冻水产生的温室气体排放。“范围 3”包括因组织活动而产生的所有其他间接温室气体排放源,这些排放源不属于组织拥有或控制。这些范围由世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 定义,用于确保一致性并防止重复计算或重复信用。
1 0.139 73.25 3.0 0.60 10.18 0.42 0.08馏出燃油编号2 0.138 73.96 3.0 0.60 10.21 0.41 0.08馏出燃油编号4 0.146 75.04 3.0 0.60 10.96 0.44 0.09乙烷0.068 59.60 3.0 3.0 0.60 4.05 0.20 0.20 0.04乙烯0.058 65.96 3.0 0.60 0.60 0.60 3.83 0.17 0.17 0.03重气油0.148 74.92 3.0 0.60 0.60 11.009 0.09 3.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0944 3.0 isob obobut 0.09 3.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09 isob obob obob obob obob obob obob obob obobut 6.43 0.30 0.06 Isobutylene 0.103 68.86 3.0 0.60 7.09 0.31 0.06 Kerosene 0.135 75.20 3.0 0.60 10.15 0.41 0.08 Kerosene-Type Jet Fuel 0.135 72.22 3.0 0.60 9.75 0.41 0.08 Liquefied Petroleum Gases (LPG) 0.092 61.71 3.0 0.60 5.68 0.28 0.06润滑剂0.144 74.27 3.0 0.60 10.60 10.69 0.43 0.09运动汽油0.125 70.22 3.0 0.60 0.60 0.60 8.78 0.08 NAPHTHA(NAPHTHA 7.36 0.33 0.07 Other Oil (>401 deg F) 0.139 76.22 3.0 0.60 10.59 0.42 0.08 Pentanes Plus 0.110 70.02 3.0 0.60 7.70 0.33 0.07 Petrochemical Feedstocks 0.125 71.02 3.0 0.60 8.88 0.38 0.08 Propane 0.091 62.87 3.0 0.60 5.72 0.27 0.05丙烯0.091 67.77 3.0 0.60 6.17 0.27 0.05残留燃油编号5 0.140 72.93 3.0 0.60 10.21 0.42 0.08残留燃油编号6 0.150 75.10 3.0 0.60 11.27 0.45 0.09 Special Naphtha 0.125 72.34 3.0 0.60 9.04 0.38 0.08 Unfinished Oils 0.139 74.54 3.0 0.60 10.36 0.42 0.08 Used Oil 0.138 74.00 3.0 0.60 10.21 0.41 0.08 Biomass Fuels - Liquid Biodiesel (100%)0.128 73.84 1.1 0.11 9.45 0.14 0.01乙醇(100%)0.084 68.44 1.1 0.11 0.11 5.11 5.75 0.09 0.01渲染动物脂肪0.125 71.06 1.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 8.88 0.14 0.14 0.01酒,伍德
阿联酋阿布扎比——2025 年 1 月 16 日:世界一流的综合天然气处理公司 ADNOC Gas plc 及其子公司(统称为“ADNOC Gas”或“公司”)(ADX 代码:ADNOCGAS / ISIN:AEE01195A234)与能源技术公司 Baker Hughes 合作,在 Habshan 天然气处理厂成功安装了英国气候技术公司 Levidian 的专利 LOOP 技术。这标志着该技术首次在运营的天然气处理现场部署。碳将从天然气的主要成分甲烷中捕获,并转化为石墨烯,这种材料将塑造多种工业应用的未来。LOOP 装置每年可生产超过 1 吨石墨烯和 1 吨氢气,使其成为符合全球能源转型目标的双重用途创新。未来的工业规模装置预计将提供 15 吨/年。 ADNOC Gas 首席运营官 Mohamed Al Hashemi 表示:“部署 LOOP 技术是 ADNOC Gas 的一个重要里程碑。通过将甲烷转化为有价值的石墨烯和清洁氢气,我们正在从天然气中释放新的价值,推动
监管机构发布申请和操作手册和指南。申请手册为申请人准备和申请许可证以及规划和申请阶段的监管要求提供指导。操作手册详细说明了许可证持有人的报告、合规和监管义务。监管机构手册侧重于与监管机构立法权力相关的要求和流程。某些活动可能需要其他监管机构的额外要求和批准,或根据其他法规产生义务。申请人和许可证持有人有责任了解并遵守所有法律义务和责任。例如,《联邦渔业法》、《交通法》、《公路法》、《工人赔偿法》和《野生动物法》。
根据X类X类映射的区域(即,非重组或植被,根据昆士兰1999年昆士兰州的植被管理法案)的要求,选择了该项目开发的首选位置。项目大小的最大潜在干扰足迹为62公顷(即项目网站)。用于太阳能电池板的区域可能会更少,最小足迹为45公顷。一旦箭头CSG上板,就可以确认确切的足迹,一个独立承包商来执行所需的作品范围。箭头CSG根据20%可再生能源渗透的目标确定了最大和最小项目足迹,该目标定义为通过可再生能源提供的总功率分数。拟议的17MW生产与BES结合使用,而天然气的使用达到了20%的要求,同时需要少于62公顷的土地清理。
本文件介绍了使用阿贡国家实验室 (ANL) 开发的 45ZCF-GREET 模型(2025 年 1 月版)计算运输燃料生产生命周期温室气体 (GHG) 排放的方法。该模型被命名为“45ZCF-GREET”,因为它是为了支持 IRC 第 45Z 条授权的清洁燃料 (CF) 税收抵免而开发的。45ZCF-GREET 包括可持续航空燃料 (SAF) 和非 SAF 燃料的原料特定燃料生产途径。SAF 生产途径利用 40BSAF-GREET 中包含的途径,40BSAF-GREET 是与跨机构可持续航空燃料生命周期分析工作组合作开发的,并考虑了 EPA 在 2023 年 12 月 13 日关于《清洁空气法》第 211(o) 条的信函中提供的信息,1并与 UST 协商,用于实施 40B 税收抵免。