16 de Jul。de 2024 - 其他可再生能源包括:可再生性卫生卫生,生物能量(生物量,沼气,LFG)和海洋能量(潮汐和波浪)。不包括抽水。它被认为...
图 1. 用于制造 RNG 的有机废物类型 ...................................................................................................... 2 图 2. LFG 处理阶段和沼气最终用途 ...................................................................................................... 3 图 3. AD 产品、沼气处理和最终用途 ...................................................................................................... 4 图 4. RNG 交付选项和典型的 RNG 最终用途 ...................................................................................... 5 图 5. 管道互连的组件 ............................................................................................................. 6 图 6. LFG-RNG-CNG 生命周期的示例 CI(g CO 2 e/MJ)............................................................. 13 图 7. 2018 年美国 LFG 到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................................. 22 图 8. 2018 年美国基于粪便的沼气到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................. 22 图 9. RNG 处理和互连成本明细 ............................................................................................. 31
•可下载具有能源潜力的 LFG 能源项目或 MSW 垃圾填埋场的电子表格 •修订后的垃圾填埋场和项目国家地图,其中包含新的环境正义人口统计数据和部落地区数据图层
图 1. 用于制造 RNG 的有机废物类型 ...................................................................................................... 2 图 2. LFG 处理阶段和沼气最终用途 ...................................................................................................... 3 图 3. AD 产品、沼气处理和最终用途 ...................................................................................................... 4 图 4. RNG 交付选项和典型的 RNG 最终用途 ...................................................................................... 5 图 5. 管道互连的组件 ............................................................................................................. 6 图 6. LFG-RNG-CNG 生命周期中的示例 CI(g CO 2 e/MJ) ............................................................................. 13 图 7. 2018 年美国 LFG 到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................................................. 22 图 8. 2018 年美国基于粪便的沼气到 RNG 项目的 CO 2 去除技术 ............................................................................. 22 图 9. 低温蒸馏流程图示例 ............................................................................................................. 26 RNG 处理和互连成本明细 ...................................................................................................... 32
与LFG一起,我们正在跨站点投资更清洁的能源,包括利用太阳能和推进机队的脱碳。迄今为止,我们正在运营四辆全电动BEV废物收集车,一辆双燃料氢收集车和一个快速电动的公司汽车舰队。自2014年以来,我们的机队已被认可为碳中性;今年,我们通过支持肯尼亚的Cookstove项目和印度的社区太阳能计划来避开6,352 TCO2E。
CHP:热电联产 AD 沼气:厌氧消化 (AD) 沼气(不包括来自垃圾填埋场的沼气) LFG:垃圾填埋气 MEC:最大输出容量 暂停:项目已暂停,通常是应客户要求 连接/通电:与网络电气连接的发电机 签约:已与系统运营商签署连接协议并承诺在未来向配电和/或输电系统输出兆瓦电力的发电机。实时连接评估
用于通过低温电解生产氢,该研究表明,设施必须从零碳源来源的绝大多数电力来获取全部$ 3.00/kGH 2 45V PTC值。使用100%化石天然气(FNG)原料,高碳捕获和储存率(CCS)速率(CCS)速率至少为82 - 96%,这取决于电力源,这是45V PTC的任何水平的关键。尽管100%垃圾填埋场天然气(LFG)原料显着增加了45V PTC的资格范围,但根据电源,CCS速率至少为34 - 42%,仍然需要某种水平的CCS技术,以取决于电源,以获得45V PTC中任何水平的资格。同样,对于使用100%FNG原料的ATR生产的氢,高CCS速率,至少80 - 94%,具体取决于电源,对于有资格获得45V PTC的任何水平。但是,某些具有高网格碳强度(CI)的区域即使有100%的CCS率也可能没有资格。使用100%的LFG原料增加了有资格获得45V PTC的潜力,但根据电源的不同,仍然需要至少具有至少6-28%CC的CCS技术。此外,该分析还考虑了使用价化的副产品,特别是氧,蒸汽和氮来减少生产的氢的CI,从而有助于满足45V PTC的资格要求。
美国海军部 (Navy) 作为牵头机构,已完成第四次《综合环境反应、赔偿和责任法案》(CERCLA) 五年审查 (FYR),审查范围包括加利福尼亚州欧文市前海军陆战队航空站 (MCAS) El Toro 的设施恢复计划 (IRP) 1、2、3、5、16、17、18 和 24 号场地和异常区域 3。前 MCAS El Toro 位于圣安娜东南约 8 英里处,拉古纳海滩东北 12 英里处。海军根据 CERCLA 第 121(c) 条的要求进行了五年审查,以确定补救措施是否根据最终决定记录实施,并继续保护人类健康和环境。 IRP 地点 1、2、5、16、17、18 和异常区域 3 的补救措施仍然对人类健康和环境具有保护作用。IRP 地点 3 和 24 的补救措施被发现在短期内具有保护作用,审查建议采取行动确保它们在长期内具有保护作用。补救措施、保护性声明和建议行动 IRP 地点 1 和 2 地下水 — 进行原位生物修复和监测以解决地下水(GW)中的高氯酸盐问题;实施监测自然衰减(MNA)以解决地下水中的挥发性有机化合物(VOC);并实施机构控制(IC)。补救措施是保护性的。IRP 地点 2 和 17 垃圾填埋场 — 加固和封盖废物以防止接触和地下污染物迁移;监测垃圾填埋气(LFG)和 GW;并实施 IC。补救措施是保护性的。 IRP 地点 3 和 5 垃圾填埋场 – 加固和覆盖垃圾,防止与地下污染物接触和迁移;监测 LFG 和 GW;实施 IC。IRP 地点 3 的补救措施是短期保护措施。IRP 地点 5 的补救措施是保护措施。在 IRP 地点 3、废物区 C1 进行 LFG 调查,以支持长期保护。IRP 地点 16 – 实施受 VOC 影响的 GW 和 IC 的 MNA。补救措施是保护措施。IRP 地点 18 和 24 – 提取和处理受 VOC 影响的 GW;防止受 VOC 影响的 GW 迁移;监测 GW 质量;实施 IC。IRP 地点 18 的补救措施是保护措施。IRP 地点 24 的补救措施是短期保护措施。限制住宅用途或要求在 IRP 地点 24 未来潜在的住宅用途之前进行蒸汽侵入评估,以支持长期保护。异常区域 3 垃圾填埋场 – 覆盖垃圾,以防止接触地下污染物并迁移;提供雨水控制;监测 LFG 和 GW;并实施 IC。补救措施是保护性的。海军已在 IRP 站点 1、2、16、18 和 24 的地下水中发现某些全氟和多氟烷基物质 (PFAS)。某些 PFAS 现已被列为 CERCLA 危险物质,海军已根据美国国防部的指导启动了针对这些化学品的 CERCLA 流程。基地范围的初步评估/现场检查于 2021 年 11 月完成,其他调查于 2022 年 9 月和 2023 年 5 月完成。海军正在进一步调查 PFAS 对 IRP 站点 1、2、16、18 和 24 的 GW 和土壤的影响。 第四次 CERCLA FYR 最终报告可在以下网站和位置供公众查阅:https://go.usa.gov/xhqEK 行政记录文件 海军设施工程系统司令部西南部 750 号太平洋高速公路,代码 EV33 圣地亚哥海军基地大楼 3519 圣地亚哥,加利福尼亚州 92132 有关第四次 CERCLA FYR 或前海军陆战队航空站 El Toro 的任何环境清理活动的信息,请联系以下人员: Elizabeth Roddy 女士 基地调整和关闭环境协调员 基地调整和关闭计划管理办公室西 33000 Nixie Way,建筑 50,套房207 圣地亚哥, CA 92147 (619) 524-4048 elizabeth.a.roddy3.civ@us.navy.mil
AD 厌氧消化 AGF 美国天然气基金会 ATB 先进技术基线 CAFO 集中式动物饲养作业 CCST 加州科学技术委员会 CH4 甲烷 CI 碳强度 CNG 压缩天然气 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 CWC 纤维素减免信用 CWNS 清洁流域需求调查 DGE 柴油加仑当量 DOE 美国能源部 EFI 能源未来倡议 EIA 能源信息署 EPA 美国环境保护署 EREF 环境研究与教育基金会 gCO 2e/MJ 每兆焦耳的 CO 2e 克数 GHG 温室气体 H2S 硫化氢 HHV 高热值 IOU 投资者所有的公用事业 KDF 生物能源知识发现框架 LCFS 低碳燃料标准 LCOE 平准化能源成本 LFG 垃圾填埋气 LFGE 垃圾填埋气发电 LMOP 垃圾填埋甲烷推广计划 M&HDV 中型和重型车辆 MGD 百万加仑/天 MMBtu百万英热单位 MMtCO 2 e 百万公吨 CO 2 e MOU 市政公用事业 MSW 城市固体废物 N 2 氮气 NGV 天然气汽车 O 2 氧气 P2G 电转气 PA-CAP 宾夕法尼亚气候行动计划 PEM 质子交换膜 POLYSYS 政策分析系统 REC 可再生能源证书
AD 厌氧消化 AGF 美国天然气基金会 ATB 先进技术基线 CAFO 集中式动物饲养作业 CCST 加州科学技术委员会 CH4 甲烷 CI 碳强度 CNG 压缩天然气 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 CWC 纤维素减免信用 CWNS 清洁流域需求调查 DGE 柴油加仑当量 DOE 美国能源部 EFI 能源未来倡议 EIA 能源信息署 EPA 美国环境保护署 EREF 环境研究与教育基金会 gCO 2e/MJ 每兆焦耳的 CO 2e 克数 GHG 温室气体 H2S 硫化氢 HHV 高热值 IOU 投资者所有的公用事业 KDF 生物能源知识发现框架 LCFS 低碳燃料标准 LCOE 平准化能源成本 LFG 垃圾填埋气 LFGE 垃圾填埋气发电 LMOP 垃圾填埋甲烷推广计划 M&HDV 中型和重型车辆 MGD 百万加仑/天 MMBtu百万英热单位 MMtCO 2 e 百万公吨 CO 2 e MOU 市政公用事业 MSW 城市固体废物 N 2 氮气 NGV 天然气汽车 O 2 氧气 P2G 电转气 PA-CAP 宾夕法尼亚气候行动计划 PEM 质子交换膜 POLYSYS 政策分析系统 REC 可再生能源证书