表20。tpes在参考方案下,燃料,2022-2028表21。家庭电气化水平(百分比)表22。人均用电(kWh)表23。在发电组合中分享(百分比)表24。 能量强度(2018年恒定价格以每人为单位的脚趾)表25。 燃料输入,燃料(MTOE),2040年和2050年,参考与CES表26。 非功率要求,燃料(MTOE)参考与CES表27。 Gross Generation,fuel(TWH),2040年和2050年参考vs. CES表28。 安装容量,燃料(MW)表29。 总的原能总供应,燃料(MTOE):2022,2040&2050:CES-1与CES-2表30。在发电组合中分享(百分比)表24。能量强度(2018年恒定价格以每人为单位的脚趾)表25。燃料输入,燃料(MTOE),2040年和2050年,参考与CES表26。非功率要求,燃料(MTOE)参考与CES表27。Gross Generation,fuel(TWH),2040年和2050年参考vs. CES表28。安装容量,燃料(MW)表29。总的原能总供应,燃料(MTOE):2022,2040&2050:CES-1与CES-2表30。燃油(MW)的容量增加和总安装容量:CES-1与CES-2表31。Gross Generation,By Fuel(TWH):2022,2040&2050:CES-1与CES-2表32。最终使用部门的能量强度,脚趾/php百万:2022、2030和2050
西班牙将可再生能源贡献设置为48%,这将符合治理法规公式的基准,以达到结合的EU 2030可再生能源份额42.5%。PAM是可信的,但应得到改善。该计划缺乏在区域层面的计划框架,该框架将确定用于可再生能源装置的环境影响低的领域。到2030年,安装自我消费的目标从9-14 gw增加到19吉瓦,必须进一步增加,并得到适当的监管框架的支持,以促进其创造的能源群落。最后,该计划不包括与2030年可再生能源目标相对应的生物量的原点,类型和数量的信息。节省能源的NECP草案在2030年的消费水平,高达96.7 MTOE的原始能量,结合水平为70.2 mTOE最终能量。与Primes 2007相比,设定了目标。2030年的消费水平与2023年能源效率指令(EED)的要求以及2030 EU能源效率目标不符。在2023年指令中按照公式所需的贡献的差距为最终能源的4.82 mTOE;随着2.5%的可能偏差,差距仍为3.19 mTOE。用于一级能源消耗,差距为14.92 mTOE。能源效率措施从16个措施扩大到23项措施,并详细描述了许多措施,包括关于预期能源节省的措施。尤其是关于建筑物翻新的措施(2.17和2.8)需要更多的资金。
到 2050 年,摩洛哥的能源总消耗量在 BAU 情景下将达到 5400 万吨油当量 (Mtoe),而在增强雄心情景下为 3900 万吨油当量,在绿色发展情景下为 3200 万吨油当量(图 2)。在两种脱碳情景下,能源消耗的节省都是通过降低能源强度(特别是在工业和第三产业)以及提高交通、住宅和农业部门的电气化来实现的。因此,石油产品在总能源消耗中的份额从 BAU 情景下的 74% 下降到增强雄心情景下的 39% 和绿色发展情景下的 19%。另一方面,电力消耗的份额从 BAU 情景下的仅 13% 上升到增强雄心和绿色发展情景下的 40% 和 58%。
马来西亚致力于低碳发展,旨在重塑经济格局,使其更加可持续。在此背景下,国家能源转型路线图 (NETR) 设定了加速能源转型和改变能源生产方式以提高气候适应力的目标。NETR 制定了负责任转型 (RT) 路径 2050,旨在将马来西亚的能源系统从基于化石燃料的系统转变为更绿色和低碳的系统。总体一次能源 (TPES) 模型表明,我们的能源需求将以每年 0.2% 的速度小幅增长,从 2023 年的 95 百万吨油当量增加到 2050 年的 102 百万吨油当量。2050 年 RT 路径也显示出了令人欣喜的脱碳效果,证据是煤炭的逐步淘汰和对化石燃料的依赖从 2023 年的 96% 减少到 2050 年的 77%。天然气不仅是一种过渡燃料,而且还是 TPES 的主要贡献者,为 57 百万吨油当量 (56%),其次是包括太阳能、水力和生物能源在内的可再生能源,它们共同贡献了 TPES 的 23%,而 2023 年这一比例仅为 4%。
图 1.1. 1950 年至 2050 年全球人口增长前景(百万人) 图 1.2. 2022 年至 2050 年全球各地区人口前景(百万人) 图 1.3. 2022 年至 2050 年各地区人口变化前景(百万人) 图 1.4. 2022 年至 2050 年城镇人口前景(百万人) 图 1.5. 1990 年至 2050 年劳动年龄人口占比趋势(%) 图 1.6. 2022 年至 2050 年老年抚养比前景(%) 图 1.7. 2022 年至 2050 年家庭数量前景(百万家庭) 图 1.8. 2022 年至 2050 年 GDP 前景(实际万亿美元,基准年 = 2022 年) 图 1.9.人均 GDP 展望,2022-2050 年(实际 1,000 美元,基准年 = 2022 年) 图 1.10. 区域 GDP 增量增长展望,2022-2050 年(实际万亿美元,基准年 = 2022 年) 图 1.11. 长期 GDP 增长展望,2022-2050 年(实际万亿美元,基准年 = 2022 年) 图 1.12. 长期人均 GDP 增长展望,2022-2050 年(实际 1000 美元,基准年 = 2022 年) 图 2.1. 激励天然气政策的因素 图 3.1. 一次能源需求展望,2022-2050 年(百万吨油当量) 图 3.2. 全球一次能源结构展望,2022 年和 2050 年(%) 图 3.3. 2022-2050 年全球一次能源需求展望(百万吨油当量) 图 3.4。2022-2050 年全球石油需求展望(百万吨油当量) 图 3.5。2022-2050 年全球煤炭需求展望(百万吨油当量) 图 3.6。2022-2050 年全球核能需求展望(百万吨油当量) 图 3.7。2022-2050 年全球水电需求展望(百万吨油当量) 图 3.8。2022-2050 年全球可再生能源需求展望(百万吨油当量) 图 3.9。2022-2050 年全球生物能源需求展望(百万吨油当量) 图 3.10。2022-2050 年按终端使用部门划分的全球电力需求展望(TWh) 图 3.11。2022-2050 年全球发电量展望(TWh) 图 3.12。全球发电装机容量展望,2022-2050 年(GW) 图 3.13. 氢气需求展望,2022-2050 年(MtH2) 图 3.14. 氢气需求展望,2022-2050 年(MtH2) 图 3.15. 氢气发电展望,2022-2050 年(MtH2) 图 3.16. 氢燃料输入展望,2022-2050 年(Mtoe) 图 3.17. 氢气进口展望,2022-2050 年(MtH2) 图 3.18. 能源相关排放展望,2022-2050 年(GtCO2e) 图 3.19. 各地区在全球能源相关排放中的贡献,2022 年和 2050 年(%) 图 3.20. 2022 年和 2050 年人均能源相关二氧化碳排放量(吨二氧化碳/人) 图 3.21. 二氧化碳排放量按成分分解(1990-2021 年和 2022-2050 年) 图 3.22. 全球二氧化碳排放量展望,2022-2050 年(GtCO 2 e) 图 3.23. 能源强度改善展望(%) 图 3.24. 一次能源消费增长分解(1990-2021 年和 2022-2050 年) 图 3.25. 区域人均一次能源消费展望,2022 年和 2050 年(油当量/人) 图 4.1. 全球天然气需求,2010-2022 年(十亿立方米) 图 4.2. 全球天然气需求按区域展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.3. 2022-2050 年各行业天然气需求展望(十亿立方米)图 4.4。2022-2050 年非洲发电量展望(太瓦时)图 4.5。非洲天然气需求展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.6。亚太发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.7。亚太天然气需求展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.8。中国天然气需求展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.9。中国发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.10。印度天然气需求展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.11。印度发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.12。东南亚发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.13。欧亚大陆天然气需求展望,2022-2050 年(十亿立方米) 图 4.14。欧洲天然气需求展望,2022-2050 年(bcm) 图 4.15。拉丁美洲发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.16。拉丁美洲天然气需求展望,2022-2050 年(bcm) 图 4.17。中东发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 4.18。中东天然气需求展望,2022-2050 年(bcm) 图 4.19。北美天然气需求展望,2022-2050 年(bcm) 图 4.20。美国发电量展望,2022-2050 年(TWh) 图 5.1。各地区天然气储量,2000-2022 年(tcm) 图 5.2。各地区天然气产量展望,2022-2050 年(bcm) 图 5.3。 2022-2050 年各地区天然气供应增长前景(十亿立方米)
2021-2030的国家综合能源与气候计划(西班牙NECP)于2020年3月31日提交给EC,是源自2018/1999年能源和气候治理的法规(EU)的计划工具。该计划在2030年的效率提高目标为39.5%,相当于98.5 mTOE的主要能源消耗(Art.3,EED)(不使用能源使用)。同样,它为2021年至2030年之间的36.8 mTOE累积最终能源节省(Art.7,EED)建立了结合靶标。必须通过实施替代措施与能源交易者的能源效率义务相结合来实现,这必须为国家能源效率基金(FNEE)做出年度财务贡献。本计划提出了17项效率措施,其中10个具有部门方法可以符合储蓄义务(Art.7,EED)。在2023年6月,NECP的首次更新草案根据《 2018/1999年法规(EU)的规定》(Art.14)发送给EC。新的NECP修改了先前的目标。在目前的措辞中,它将效率提高目标提高到44%。此外,它将最终节能的目标提高到53.5 mtoe(Art。7)。为此,新计划提出了23项互补措施,其中包括由恢复计划,国家能源效率义务,能源储蓄证书以及替代措施推广的措施。这些措施中的15个具有部门方法。此草案需要根据不同代理商(委员会和公众参与过程)收到的评论进行审查。
在新冠疫情爆发之前,波兰经历了十年强劲的经济增长。2010 年至 2019 年,波兰的国内生产总值 (GDP) 增长了 38%,2019 年的经济增长率为 4.7%,远高于欧盟 1.5% 的平均水平。波兰的经济增长推动了能源需求的大幅增长。2010 年至 2019 年,最终消费总量 (TFC) 从 7000 万吨油当量 (Mtoe) 增长到 7500 万吨油当量,主要原因是运输和工业对能源的需求增加。然而,能源效率的提高和服务业作用的日益增强已将能源需求与经济增长脱钩。2010 年至 2019 年,波兰经济的能源强度 (TFC/GDP) 从 79 吨油当量 (toe) 下降到每百万美元 61 吨油当量。
• 能源节约潜力:到 2031 年,87 Mtoe + 285 TWh (285 BU);• 货币节约:6070860 Cr (87X10exp6X 11630X 6) + 17100 Cr = 624816 Cr (约 79K MUSD) • 能源效率投资潜力:到 2031 年,100 亿卢比 (约 125K MUSD) • 回报期:1.6 年
执勤地点:JFHQ-J6,明尼苏达州里普利营 选拔官员:CPT Vincent Struble,651-268-8889 谁可以申请:对 SPC/E-4 至 SSG/E-6 开放。高级别士兵有资格申请,但可能需要降低军衔才能接受此职位。明尼苏达国民警卫队成员或有资格成为其成员的人员。备注:新加入者不得获得 PCS。当前 AGR 的 PCS 取决于资金。接受 AGR 职位将导致选定预备役奖金终止。职责和责任:担任明尼苏达州内 MTOE 组织管理的指定战术通信系统的州级战术通信系统管理员。负责硬件和软件的测试、系统安全配置和监控、操作、故障排除和管理(包括版本跟踪),当 MTOE 组织无法完成这些任务时。与项目经理一起管理所有战术通信系统的州 POC。必须具备 DMOS 资格或在 NGR 600-5 规定的期限内获得资格。必须根据 DoD 8570.01 获得所需的认证。任期:3 年 - 取决于计划的延续性;成功完成初始任期的成员在完成初始任期后将优先获得任期延长。AGR 计划福利:薪水由军衔和服役时间决定。成员有权获得生活津贴