ALCBT 是一个为期五年的项目,旨在支持柬埔寨、印度、印度尼西亚、泰国和越南向低碳建筑转型。该项目由 EESL、全球绿色增长研究所、HEAT International 和东盟能源中心联合实施,并由德国政府资助。该项目专注于为建筑行业开发测量、报告和验证 (MRV) 工具。主要目标包括提高约 19,000 个行业利益相关者的技术能力,推动 100 个环保制冷项目,投资 1.4 亿欧元,实现减少 268 万吨二氧化碳排放的目标。该项目还将在北方邦、哈里亚纳邦和喀拉拉邦试行低碳工具,展示建筑能源使用中嵌入碳的概念。
2020 年 10 月 14 日,委员会提出了一项减少甲烷排放的战略。该文件侧重于欧盟内部的跨部门行动,并阐述了能源、农业、废物和废水部门以及国际上的参与,所有这些都是为了减少甲烷排放。能源部门是该战略唯一设想通过新立法的部门,该立法将对所有与能源相关的甲烷排放实行强制性测量、报告和核查 (MRV)。这些措施旨在提高排放数据及其报告的质量,将以石油和天然气甲烷伙伴关系 1 (OGMP 2.0) 方法为基础。该战略还指出,委员会打算立法,强制改进所有化石天然气基础设施以及生产、运输或使用化石天然气(包括作为原料来源)的任何其他基础设施的泄漏检测和泄漏修复。此外,该战略还考虑了立法的必要性
鼠标细胞视角病毒(MVM/MPV)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••。 Adenovirus type 1 & 2 (MAV-1 & MAV-2) • • • Reovirus type 1, 2, 3, 4 • • • Pneumonia virus of mice • • Sendai virus • • Ectromelia (mousepox) • • • Lymphocytic choriomeningitis virus • • • Astrovirus 1 & 2 New World hantavirus † Bacteria Helicobacter • • • • • • •柠檬杆菌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••弯曲杆菌•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oxytoca•••••β溶血性链球菌A•••••β溶血性链球菌B组B•β溶血性链球菌C组C组C•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••。
在此库存报告中,存在显着的数据约束,这些数据约束会影响排放概况的完整性。具体来说,由于可用数据的范围有限,库存中的氢氟化合物(HFC)仍然部分部分。此外,尽管有一些与硫六氟化物(SF6)排放有关的数据,但它缺乏全面性。结果,SF6排放量,尤其是与电力传输部门相关的排放,尚未纳入报告中。这些排放被临时认为对全国排放总数的影响可忽略不计,直到收购更完整的数据。行业中煤炭消费的数据具有边缘不确定性,随后的报告可追溯性和完整性。还会考虑天然气网络及其相关用法的逃避排放,随着国家级别MRV系统的实施,将得到改善。这些方面被认为是改进领域,这些方面将在即将到来的各个计划下解决。
AFOLU 农业、林业和其他土地利用 BMWK 联邦经济事务和气候行动部 CBIT 透明度能力建设倡议 Ci-ACA 雄心勃勃气候行动合作工具 CPI 碳定价工具 COP 联合国气候变化框架公约缔约方会议 CSO 民间社会组织 ETF(增强透明度框架) ETS 排放交易体系/计划 GHG(s) 温室气体 GIZ 德国国际合作协会 GST 全球盘点 ITMO 国际转移减排成果 JICA 日本国际协力机构 LT-LEDS 长期低温室气体排放发展战略 MINEPDED 环境、自然保护和可持续发展部 MRV 监测、报告和核查 NAPs 国家适应计划 NDC(s) 国家自主贡献 NOCC 国家气候变化观测站 PACM 巴黎协定信用机制 RCC WAC 非洲
开发署性别标记:GEN2地图集奖ID:00135199 ATLAS项目/输出ID ID:00126516 UNDP-GEF PIMS ID编号:6529 GEF项目编号:10479 LPAC会议日期:10479 LPAC会议日期:2021年5月2021年5月2021日可能提交给GEF:6 5月20日的日期:6月20日,7月1日,7月1日,7月1日202日期:1月1日,7月1日,7月1日202 date: 1 January 2022 Planned end date: 31 December 2025 Expected date of Mid-Term Review: 2 January 2024 Expected date of Terminal evaluation: 1 September 2025 Brief project description: The overall goal of the project is to assist Sudan in mainstreaming climate change considerations into national and sub-national (i.e, state-level) development policies by strengthening and sustaining efforts to monitor, report, and verify mitigation and adaptation activities that address climate change.该项目的直接目的是满足《巴黎协定》第13条及其方式,程序和指南(MPG)所定义的增强透明度要求,通过增强苏丹人的机构和技术能力来衡量和报告温室气体(GHG)气体(GHG)气体的机构和技术能力,从而减少了降低的活动,以及降低了降低的活动。该项目的主要组成部分是:1)加强国家机构进行透明度相关活动; 2)提供工具,培训和协助,以满足《巴黎协定》中规定的透明性规定; 3)随着时间的推移提高透明度,4)知识管理以及监视与评估。f intancing p lan关键输出包括与MRV相关的新法律和程序安排,以提高透明度;加强了透明度的机构间协调安排;增强了MRV的机构能力,温室气体库存开发,缓解温室气体缓解分析和适应评估;以及通过新开发的在线透明平台共享的经验教训的综合以及最佳实践。综上所述,这些输出将导致项目结束情况,这将反映出苏丹选择减轻气候变化的政策,措施和工具的更准确的信息和分析。
Batyypolypus和Muusoctopus的分类学长期以来一直被原始的差异和难以区分形态学分类而困惑。我们的目的是将DNA条形码与物种划界技术和成熟雄性的形态学鉴定结合在一起,以鉴定北部亚特兰氏菌中存在的沐浴型和muusoctopus物种,并提供有关物种分布的其他信息。From 298 specimens collected during biannual Deepwater Timeseries cruises and other aligned surveys undertaken by Marine Scotland onboard MRV Scotia between 2005–19, we identified Bathypolypus arcticus, B. ergasticus, B. bairdii, B. sponsalis, B. pugniger, Muusoctopus normani and M. johnsonianus as well as an unidentified我们得出的结论可能是一种新物种。我们显示了DNA条形码在识别难以区分的物种(例如深海章鱼)方面的实用性。像我们这样的研究对于对此类群体的分类法的清晰度至关重要,并确定其中物种的真实多样性和分布。
从更广泛的角度来看,下游价值链、责任归属和系统成本效益是关键考虑因素。安全的下游价值链是实施 OCCS 的最重要先决条件。只有当捕获的 CO 2 能够安全地转移到长期永久储存中,并由可靠的 MRV 系统保证时,社会才会接受 OCCS。OCCS 系统的成本效益对于 OCCS 的广泛采用也至关重要,因为该技术需要大量额外的能源来运行以及安装资本。由于运行 OCCS 需要大量的热能和电力,因此可以预期使用现有技术的燃料消耗会大幅增加。因此,要评估 OCCS 的净 CO 2 捕获率,必须考虑系统运行中的额外热能和电力需求以及与运输和储存相关的排放,即使用生命周期分析评估 OCCS。虽然本报告承认安全的下游价值链和成本效益对于该技术的成功至关重要,但它仅涵盖了车载技术的监管和安全考虑。
Batyypolypus和Muusoctopus的分类学长期以来一直被原始的差异和难以区分形态学分类而困惑。我们的目的是将DNA条形码与物种划界技术和成熟雄性的形态学鉴定结合在一起,以鉴定北部亚特兰氏菌中存在的沐浴型和muusoctopus物种,并提供有关物种分布的其他信息。From 298 specimens collected during biannual Deepwater Timeseries cruises and other aligned surveys undertaken by Marine Scotland onboard MRV Scotia between 2005–19, we identified Bathypolypus arcticus, B. ergasticus, B. bairdii, B. sponsalis, B. pugniger, Muusoctopus normani and M. johnsonianus as well as an unidentified我们得出的结论可能是一种新物种。我们显示了DNA条形码在识别难以区分的物种(例如深海章鱼)方面的实用性。像我们这样的研究对于对此类群体的分类法的清晰度至关重要,并确定其中物种的真实多样性和分布。
和验证(MRV)这些活动。此外,当前的永久性碳去除成本仍然很高,需要大规模部署才能使它们降低。为了解决这些障碍,2024年2月,欧洲议会和理事会就欧盟范围内的第一个自愿框架达成了政治协议,以证明永久性碳去除,碳养殖和碳存储产品,称为碳除去碳撤除认证框架(CRCF法规)。该法规是为了促进和加快高质量碳去除和减少土壤排放的速度的速度,同时与碳去除市场中的绿色洗涤和协调条件作斗争。开发欧盟认证方法进行量化的方法也是迈向2030年后可能将来与欧盟气候政策框架融入欧盟气候政策框架的第一步。要获得认证,合格的活动需要遵守四个质量标准和相关的欧盟认证方法(请参阅问题3和5),并且需要接受第三方验证和认证(请参阅问题6)。该法规区分了三组活动,这些活动可以生成四个认证单元:
