摘要。关于气候导致东地中海地区的社会变化的发展存在很大的争论,部分是由于依赖有限的气候变化定性记录有限,并部分反映了驱散气候变化在不同方面变化的关节的需求。在这里,我们使用耐受性加权的部分最小平方来得出冷寒冷月份平均温度(MTCO),最温暖月份的平均温度(MTWA)的平均温度(MTWA)的平均温度(MTWA),高于0.C(GDD0)的阈值以上的阈值,以及植物性水样的阈值,该阈值的增长天数,该阈值是平衡的,该阈值是对建模的均值,该阈值是型号的,该阈值是型号的比值。评分(α)并校正了过去的CO 2变化。这是针对来自东部地中海地区的71个单个花粉记录完成的,涵盖了从12.3 ka到现在的一部分或全部间隔。我们使用这些重建来创建复合材料,以说明每个变量的长期趋势。我们将这些复合材料与瞬态旋转模型模拟进行了比较,以探索观察到的趋势的潜在原因。我们表明,冰川 - 新近世的跨性别和全新世早期的特征是比现在更寒冷的条件。Ca之间的温度迅速升高。10.3和9.3 ka,incid-
与社会人口统计学转变和温暖的气候相交 - 趋向于增加全球热暴露和健康后遗症。通过空调(AC)进行的冷却适应性是有效的,但能源密集型,并受家庭水平的收入和适应能力差异的限制。使用对大型多国家庭调查数据集进行培训的统计模型(n = 673,215),我们将AC采用和能源用途投影到全球最终空间分辨率的本世纪中叶。在全球范围内,住宅交流电的家庭份额可能从27%增长到41%(评估的场景范围:33-48%),这意味着住宅冷却电力消耗量增加了一倍,从1220到1940年(场景范围:1590-2377)Terawatt-hours yrs yr。 -1,发射在590至13.65亿吨二氧化碳等效物(MTCO 2 E)之间。AC的访问和利用率在国家和收入群体内和收入群体内的差异显着,将保持高度不平等。2050年最多有40亿人可能缺乏空调。我们的全球网格预测有助于将AC的脆弱性,健康和脱碳作用纳入气候变化的综合评估中。
1. 本表中的环境数据涵盖全球所有运营,包括制造工厂、仓库、办公室、实验室、商业车队和合并子公司。本报告中呈现的环境数据范围包括我们控制的运营。如果数据不可用,则使用基于区域能源强度因子或其他现有数据的估算。由于数据源重述和方法更新,历史数据可能会有所修订。由于业务变化需要根据温室气体议定书进行基线调整,因此基线和后续报告年度的值可能会有所不同。环境数据是使用世界资源研究所 (WRI) 温室气体议定书企业报告标准的报告边界进行基线调整的(强度值的收入部分未进行基线调整)。2. 此处呈现的数据包括 2021 年和 2022 年报告年度的重述环境数据,以反映与 2022 年 10 月 31 日收购 The Binding Site、运营数据收集改进和排放因子更新相关的基线调整。 3. 可解决支出包括购买的商品和服务(范围 3 类别 1)和资本货物(范围 3 类别 2)中的所有支出。边界是截至 2023 年 12 月 31 日通过科学基础目标倡议 (SBTi)、CDP、EcoVadis 或其公司网站报告基于科学的目标的公司。4. 2023 年的数值包括与部分航空旅行可持续航空燃料消耗相关的 237 MTCO 2 e 减排。5. 基于支出的分析目前无法区分上游和下游运输和配送。上游运输和配送中呈现的数字代表上游和下游排放。6. 值包括范围 1、2 和范围 3(类别 1、2、3、4、5、6、7 和 8)。其他类别的排放已在客户的范围 1、2 和下游范围 3 中捕获,因此不包括在内。 7. 本指标不包括 2021 年和 2022 年分别使用生物炭等技术购买和退出的 88 和 130 MTCO 2 e 碳去除额度。根据 SBTi 净零排放标准,本报告中提供的排放值不考虑碳补偿和碳信用额度。8. 退出的环境属性证书包括非捆绑的 Green-e 认证可再生能源认证 (REC)、EECS AIB 原产地保证和国际 REC,以匹配美国/加拿大、欧洲、巴西、中国、印度、墨西哥和南非的电力使用情况。9. 无化石燃料设施的定义是总能源消耗中 99% 以上来自可再生能源。10. 使用 WWF 水风险过滤工具确定了缺水地区。11. 零废物定义为将不到 10% 的废物转移到垃圾填埋场,焚烧或废物转化能源设施,但不包括受管制的废物。
6.1 联系方式 27 6.2 综合登记系统 27 6.3 数据库结构和容量 27 6.4 遵守国际交易日志数据交换标准 28 6.5 尽量减少差异和终止交易的程序 28 6.6 防止未经授权的操作和操作员错误的安全措施 29 6.7 可通过国家登记册用户界面公开访问的信息列表 30 6.8 如何通过国家登记册的用户界面访问信息 30 6.9 发生灾难时保护、维护和恢复数据的措施 30 6.10 先前测试程序的结果 31 6.11 登记册如何履行 13/CMP.1 中定义的功能 31 6.12 登记册如何履行 5/CMP.1 中定义的功能 31 6.13 标准电子报告格式 (14/CMP.1) 32 表格 表 2.1:英国温室气体1990 年至 2004 年的排放量(MtCO 2 当量) 12 表 5.1:用于估算英国直接温室气体排放量的方法 22 表 5.2:用于估算温室气体的主要英国活动数据 23 图 图 5.1:年度清单周期 21 附件 附件 1 33
背景英国的工业排放量在2020年为71.2 mtco 2 e,占全美温室气体排放量的16%。a,b随着英国朝着零净目标的发展,解决这些工业排放至关重要。政府的目标是到2030年每年捕获和存储20至3000万吨CO 2,到2035年每年增加到5000万吨。但是,由于需要高资本投资,碳捕获和存储(CCS)基础设施的发展提出了重大挑战。成本是由几个因素驱动的,包括捕获CO 2的成本,管道和非Pipeline运输(NPT)之间的选择以及CO 2存储设施的可用性。d虽然现有工业排放的位置很重要,但必须确保对CCS基础设施进行未来的证明,以适应未来排放的发展,例如由负排放技术(NETS)产生的排放。CCS网络必须考虑长期灵活性,能够支持未来的排放来源。英国的CCS基础设施预计将从当前的Track-1和Track-2项目中扩展,其中包括主要的工业集群,例如Hynet和East Coast Clusters。目的是开发CCS的两种主要方法。第一个是一个项目,有机方法,围绕锚点发射器开发单个项目,从而使CCS基础架构的渐进和灵活增长。第二种方法是在集中计划和优化的,其中开发的协调规模更大,以确保整个
摘要:《联合国气候变化框架公约》要求世界各国报告其二氧化碳 (CO 2 ) 排放量。对这些报告的排放量进行独立核查是推进《巴黎协定》中商定的排放核算和减排措施的基石。在本文中,我们介绍了一种紧凑型星载成像光谱仪的概念和首次性能评估,其空间分辨率为 50 × 50 平方米,可为全球二氧化碳排放的“监测、核查和报告”(MVR)做出贡献。中型发电厂(1-10 MtCO 2 yr −1)的二氧化碳排放量占全球二氧化碳排放预算的很大一部分,目前其他星载任务尚未针对这些排放量。在本文中,我们表明,所提出的仪器概念能够解决来自此类局部源的排放羽流,这是获得相应的二氧化碳通量估算的第一步。通过辐射传输模拟,包括真实的仪器噪声模型和涵盖各种地球物理情景的全球试验集合,结果表明,在反演柱平均干空气 CO 2 摩尔分数 (XCO 2 ) 时,仪器噪声误差可以达到 1.1 ppm (1 σ)。尽管来自单个光谱窗口的信息量有限,光谱分辨率相对较粗,但大气气溶胶和卷云的散射可以在 XCO 2 反演中得到部分解释,偏差
2012 年计划 DWR 于 2012 年采用的温室气体减排计划 AB 议会法案 BMP 最佳管理实践 CAISO 加州独立系统运营商 CARB 加州空气资源委员会 CCAR 加州气候行动登记处 CCR 加州法规 CCS 碳捕获和封存 CEC 加州能源委员会 CEQA 加州环境质量法 CM 条件措施 CNRA 加州自然资源署 CPUC 加州公用事业委员会 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 CVP 中央谷项目 GHG 温室气体 DWR 加州水资源部 DGS 总务部 ECM 企业内容管理 EE 能源效率 eGRID 排放和发电资源综合数据库 EIR 环境影响报告 EO 行政命令 EPA 美国环境保护署 EPP 环境优先采购 FSOR 最终理由陈述(CEQA 指南修正案) HVAC 采暖通风和空调 IPCC 政府间气候变化专门委员会 LEC 洛迪能源中心 LED 发光二极管 LEED 领导力能源与环境设计 LPG 液化石油气 MAF 百万英亩英尺 mtCO 2 e 公吨二氧化碳当量
基线碳足迹为24 mtco 2 E - 占我们整体碳足迹的99% - 我们的投资组合是我们可以产生最大影响的地方。我们将客户置于我们思维的核心,并相信我们为脱碳而采取的行动与他们的财务利益完全一致。我们的重点是管理风险并最大限度地利用气候变化的机会。最近,随着最近的客户研究,我们有80%的客户担心气候变化,而90%的客户期望我们负责任地投资他们的钱,这也是他们希望我们做的。我们已经采取了一些令人兴奋的初始步骤,例如脱碳c。120亿英镑的股权和默认工作场所养老金提议中的房地产。在接下来的12-18个月中,我们计划脱碳C。255亿英镑的股东公司信贷,并将定制的脱碳基准应用于我们在英国和美国股票投资组合中投资的400亿英镑。到2025年,我们的目标是在我们的1600亿英镑上市股票和信贷组合中引入脱碳策略。采取大胆的行动来减少我们的直接运营排放,并与供应商合作以减少其排放也是至关重要的。它表明了领导能力,并表明我们愿意步行。这就是为什么我们为实现2025年范围1和2脱碳目标而感到自豪的原因。我们将使用它作为一个平台,以进一步消除和减少我们的运营排放并扩大我们与关键供应商的互动。
随着越来越多的可再生能源 (RES) 进入电网,由于 RES 固有的间歇性和不可预测性,高峰时段的供需平衡将成为一个越来越大的挑战。当风能和太阳能发电过剩时,电网级电池可以储存能量,并将其放电以满足传统上由联合循环燃气轮机 (CCGT) 电厂提供的可变峰值需求。本文从技术和环境角度评估了电池储存取代 CCGT 以应对英国当前和未来能源情景 (FES) 的可变峰值需求的潜力。技术分析结果表明,假设电池的尺寸针对国家电网提出的不同供需情景进行了优化,则电池能够分别在 2016 年、2020 年和 2035 年满足总可变峰值需求的 6.04%、13.5% 和 29.1%,而 CCGT 电厂则满足其余需求。具体而言,为了在 2035 年逐步淘汰英国电网中的 CCGT 可变发电,风能和太阳能的电力供应需要增加到国家电网 FES 预测供应量的 1.33 倍。通过简化的生命周期评估 (LCA) 研究和比较了用电池替代 CCGT 的环境影响。LCA 研究的结果表明,如果用电池代替 CCGT,可以减少高达 87% 的温室气体排放,即估计 1.98 MtCO 2 当量,最佳供应量为 29.1%,即 2035 年可变峰值需求。
农林业可以通过减少4.1 mtco 2 e到2030的雄心将温室气体(GHG)排放降低32%。也有望为种植150亿棵树木的全国目标做出贡献,恢复了1,060万公顷的退化土地,其中农林业被分配了300万公顷,到2032年,将树木覆盖至30%(肯尼亚政府,2023年)。大规模实施农林业可以提高土壤的生育能力,作物产量增强了水周期,包括提供多种产品,从而改善农民生计和食品和食品和养分安全,并有助于气候应变。关于这些野心的一个重大挑战是监视和报告农林业的潜力。农林业系统很复杂,因为树木所在的树木所在以及相关的管理实践的土地使用。这种复杂性限制了将农林业限制在许多国家的国家温室气体清单中,从而影响了温室气体排放的两个基本方面。首先,是如何整合农业条约对现有农业,林业和其他土地使用部门的贡献的挑战。2020)。第二,在不同的农林业系统下缺乏碳库存和股票变化的数据,这限制了扩大农林业所需的财务和技术支持的访问(Rosenstock等人。2019)。数据的缺乏归因于缺乏对碳库存的量化(包括果树)的可靠方法。