垃圾填埋气捕获和加工技术将废物转化为宝贵的资源 - 能源。LGI Limited(LGI)签订了ACT政府的签约,以在Mugga Lane垃圾填埋场天然气站进行汽油捕获和发电。LGI在Mugga Lane垃圾填埋场到能源设施中收集和加工的天然气可以为5700户房屋供电。LGI已安装了四个沼气发电机,每小时每小时会产生1.06兆瓦的发电机,每年估计有37,000兆瓦的绿色电力。
火山喷发具有创建许多不同类型的地形并具有多种形状和尺寸的能力。熔岩和灰烬形成的地形包括盾牌火山,煤渣锥火山,复合火山,熔岩高原和火山口。当熔岩流出并逐渐建造宽阔的山坡时,就会发生盾牌火山。它具有宽阔的底座和平坦的顶部。盾牌火山非常大,它们的喷发不塑性。煤渣锥火山是发现的最小,最常见的火山。当熔岩具有较高的粘度时,它会产生灰烬,煤渣和炸弹,它们都在陡峭,圆形的山丘或小山的通风口周围积聚。复合火山或Stratovolcano是一座高大的圆锥形山,在该山上,熔岩层与一层灰烬交替。他们通常在顶部有一个大火山口。熔岩高原是一个高级别的区域,随着时间的流逝,熔岩从几个裂缝中渗出,然后在冷却和凝固之前走过一段距离,从而建立。火山口是火山山倒塌留下的一个巨大洞。
案卷号。EO12090832V案卷号。 QO19010068案卷号。 QO16100958记录各方:Stefanie A. Brand,Esq。,新泽西州律师律师史蒂夫·加布里埃尔(Steve Gabrielle),董事会EPP Reenwable Energy,LLC:此命令涉及EPP Reenwable Energy,LLC(“ EPP”或“ epp”)申请根据P.L.的认证。 2012,c。 24(“太阳能法案”),在N.J.S.A.编纂 48:3-87(t)(“(t)小节”)。 epp寻求合格的证书,以创建过渡可再生能源证书(“ TREC”),以便拟议的太阳能发电厂位于新泽西州卡姆登县Pennsauken镇的Pennsauken Township垃圾填埋场。 epp声称,拟议的地点是《太阳能法》所定义的正确关闭的卫生垃圾填埋场。 背景在2012年7月23日,《太阳能法案》被签署为法律。 《太阳能法案》修改了有关生成,互连和可再生能源融资的法规的某些方面。 除其他行动外,《太阳能法》要求新泽西州公用事业委员会(“董事会”)进行EO12090832V案卷号。QO19010068案卷号。QO16100958记录各方:Stefanie A.Brand,Esq。,新泽西州律师律师史蒂夫·加布里埃尔(Steve Gabrielle),董事会EPP Reenwable Energy,LLC:此命令涉及EPP Reenwable Energy,LLC(“ EPP”或“ epp”)申请根据P.L.的认证。2012,c。 24(“太阳能法案”),在N.J.S.A.编纂48:3-87(t)(“(t)小节”)。epp寻求合格的证书,以创建过渡可再生能源证书(“ TREC”),以便拟议的太阳能发电厂位于新泽西州卡姆登县Pennsauken镇的Pennsauken Township垃圾填埋场。epp声称,拟议的地点是《太阳能法》所定义的正确关闭的卫生垃圾填埋场。背景在2012年7月23日,《太阳能法案》被签署为法律。《太阳能法案》修改了有关生成,互连和可再生能源融资的法规的某些方面。除其他行动外,《太阳能法》要求新泽西州公用事业委员会(“董事会”)进行
摘要:本研究采用基于知识的模糊分类方法,通过分析从数字高程模型 (DEM) 获得的形态参数 (地形属性) 对城市地区可能的土壤地貌进行分类。以柏林市区为例,比较了两种不同分辨率的 DEM 在寻找地貌、土壤类型之间的特定关系以及这些 DEM 用于土壤制图的适用性方面的潜力。几乎所有的地形参数都是从高分辨率光探测和测距 (LiDAR)-DEM (1 m) 和先进星载热发射和反射辐射计 (ASTER)-DEM (30 m) 获得的,这些参数被用作对选定研究区域内地貌进行分类的阈值,总面积约为 39.40 km 2 。通过将地面点样本作为地面真实数据与分类结果进行比较,评估了两种分类的准确性。基于 LiDAR-DEM 的分类在将城市地区的地貌分类为地貌(子)类别方面表现出良好的效果。总体准确度为 93%,这说明该分类结果令人满意。而基于 ASTER-DEM 的分类准确度为 70%。基于 ASTER-DEM 的分类较为粗糙,需要与土壤形成因素直接相关的更多详细信息来提取地貌参数。在对地貌进行分类时,使用 LiDAR-DEM 分类的重要性尤为明显
卡尔加里生物电池项目的成功完成以及阿尔伯塔省和其他管辖区最终采用 LBC 技术作为一种可行的废物管理技术,将带来以下好处:• 显著减少阿尔伯塔省市政和工业废物产生的逸散性甲烷排放量;• 一种经济有效的方法,可以从阿尔伯塔省各地的市政当局、木制品行业和农业经营产生的生物质废物中产生能源;• 可以将本土技术出口到其他管辖区,为阿尔伯塔人提供新的就业、研究和发展机会;• 支持阿尔伯塔政府以经济有效的方式实现温室气体减排目标;• 建立工业和市政部门之间的伙伴关系
场地条件和运营目标都会影响 GCS 的设计。场地条件(例如垃圾填埋场的几何形状、湿度、压实率、垃圾类型、垃圾深度、覆盖土壤的渗透性和最终覆盖层)都会影响 GCS 的设计。垃圾中的湿度越大,LFG 的生成速度就越快,峰值 LFG 生成率就越高。更快的 LFG 生成率还会导致垃圾沉降速度更快,这可能会对收集器造成损坏,可能需要对其进行评估并可能进行更换。垃圾中的液体可能会减少垃圾中的孔隙空间,从而降低 LFG 移动到 LFG 提取井的能力。因此,湿度较高的垃圾填埋场对单个收集器的有效影响半径(或影响区域)可能较小,并且可能需要更多的收集器才能覆盖相同的面积。相反,一些场地选择增加湿度以促进分解,这会增加 LFG 的生成,但可能会由于额外的井、增加的沉降和更大的集管尺寸而增加 GCS 的运营成本。
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