摘要 - 该论文旨在评估能量水 - 水(EWH)Nexus的经济可行性,作为减少电力系统碳排放的新解决方案。气候变化的紧迫性强调了减轻碳排放的压力,尤其是电力部门,这占美国总排放量的很大一部分。在响应中,通过水电解和Res构建了更多可再生能源(RESS)和绿色氢,作为打击气候挑战的至关重要策略。我们深入研究了EWH Nexus的各个方面,包括来自不同发电厂的碳排放,捕获这些排放以及其重复使用或存储的潜在选择。本文涉及对EWH Nexus的不同部分进行建模,并跨发电厂的情况进行经济分析,以确定最佳的供水方法,合适的化学产品用于碳再利用,以及适当的碳排放罚款,以鼓励通过EWH Nexus减少排放。结果表明,重复使用捕获的碳排放是所有发电厂类型中最有益的选择。这一发现强调了碳重用作为解决碳排放的EWH Nexus框架内的关键策略的潜力。索引项 - 碳捕获,碳排放,经济分析,能量水 - 氢连接,绿色氢,P2X。
发电过程中使用的水量很大。2018 年美国地质调查局的一份报告估计,2015 年美国总取水量的 41% 用于热电发电。2 热电厂从河流或湖泊等水源取水,以冷却和冷凝用于驱动涡轮机的蒸汽。取水后,水要么因蒸发而流失,要么被转移或排回水体,水质和温度通常会发生变化。美国能源信息署的数据显示,自 2014 年以来,热电厂的取水量一直在下降,这主要是由于发电结构的变化(例如可再生能源增加)。 3 同样,美国发电总耗水强度(即每单位净发电量平均取水量)已从 2014 年的每千瓦时 15.1 加仑(57.2 升)下降到 2017 年的每千瓦时 13.0 加仑(49.2 升),但仍需耗用 52.8 万亿加仑(2000 亿千升)。
摘要 - 风能代表了减少温室气体排放,从而降低气候变化速度的主要途径。风力涡轮机几乎无排放20年,代表了最可持续的能源之一。然而,由于当地的公众反对,环境和生物多样性的关注通常会减慢或停止风电场的部署。这种反对通常是由于风能利益相关者与民间社会之间不良的关系所推动的,这在许多情况下导致了冲突抗议和财产损失。在这种情况下,解决这些问题至关重要,对于促进欧洲风电场的扩散以及能量混合物中化石燃料的阶段。这项研究的目的是确定在三个参与国家(即希腊,拉脱维亚和波兰)的所有阶段,以避免在风电场的所有阶段增加生物多样性保护的良好做法和案例。结果表明,尽管可用的技术解决方案已经在全球范围内被利用,但在这些国家,仍有改进的余地。为了解决这一差距,提出了一系列政策建议,以在不久的将来实现风能目标,同时减轻相关的生物多样性风险。关键词 - 生物多样性保护,环境影响,社会接受,风能
摘要:与第四革命相一致,大多数国家都为节能,可持续发展和工业过渡的目标实施了各种规定或政策。可再生能源生产及其生产过程(在可持续能源的背景下,经过广泛讨论)在行业4.0方面变得越来越重要。本文测试了经济增长,可再生电力世代(GDP的百分比),工业4.0,工业结构,开放性,财务发展以及2000 - 2021年G20国家的研究和发展支出,通过采用小组量化回归方法和各种面板共集合测试以及各种研究的变体,以及研究量表的变异。选择了工业结构,贸易开放性和财务发展的变量作为控制变量。由于这项研究是关于该主题的第一项研究,因此它将通过为I4.0,可再生能源生产和经济增长的未来研究提供资源来促进文献的发展。此外,这项研究不仅将通过揭示这些变量之间的理论和经验关系来为文献做出贡献,而且还将阐明G20国家在这方面制定的政策。根据结果,所有检查的变量都具有重要的因果影响:从经济增长到工业4.0,再到研究和发展,以及可再生能源产量,以及从研发到可再生能源产量。结果表明行业4.0的可再生能力增强效应。双向因果关系和可再生能源与工业4.0之间的反馈效应。此外,从工业结构,从开放到贸易以及从财务发展到可再生能源产量的单向因果关系。
摘要:在我们的建筑环境中,社会对能源和清洁水的生产与它们所来源的自然资源密不可分。承认和考虑能源、水和环境的耦合(能源-水-环境关系)对于可持续的未来至关重要。当我们从历史能源(例如煤炭、石油、天然气)过渡到广泛采用可再生能源(例如太阳能、风能、地热能、水能、生物能)作为减少温室气体排放并进而减缓全球气候变化的策略时,这一点尤其正确。这种转变在县、州、国家和国际层面都充满了挑战和机遇,因为要满足未来社会对能源、水和环境的需求,就需要认识到它们的相互依存关系,并开发新技术和社会实践。在本研究中,重点关注可再生能源-水-环境(REWE)关系。在加利福尼亚州,REWE 关系对于实现 2045 年前从符合条件的可再生能源和零碳资源中 100% 实现清洁电力以及应对气候变化和人口与经济增长的重要性日益增加。在此背景下,全面讨论了加利福尼亚州的可再生能源部署和可再生电力生产、其可再生能源立法信息、REWE 关系以及加利福尼亚州相互交织的 REWE 关系挑战和机遇(例如行政法律、技术开发、数字化和报废可再生能源废物),以确定此关系中的知识差距和解决方案。
调解经济发展、能源贫困和能源效率之间的关系已成为政府面临的主要问题。来自中国的证据表明,这两个部门在制定经济发展政策和减轻贫困方面都发挥着重要作用。本研究通过实验方式考察了中国的经济发展。本研究利用数据包络分析和熵法,对 2007/08 年至 2010/11 年期间中国 17 个省份进行了研究。经济增长压力每增加一个单位,能源效率发展指标就会下降 3.4%。根据该模型的经济发展结果,中国的能源贫困和能源效率与经济发展密切相关。中国的经济不平等随着经济发展的加快或中国经济发展的高质量而加剧,我们相信我们的研究结果将有助于理解国家经济增长管理和协调在财富分配和能源使用中的作用。对于农村和男性户主家庭来说,经济发展更加稳定。经济发展的提高最有可能使员工获得经济发展,这有望最大程度地减少能源贫困并最大程度地提高能源效率。
摘要:Nexus对高级弹性能量的野心(“ SC Nexus”)1是在核心技术中创造全球领先的枢纽驱动创新,该核心技术能够在清洁,分布,分布和网格刻度范围内实现端到端的弹性,可持续的能量生态系统。The Hub will leverage the region's dynamic and growing manufacturing base, superior research capabilities, and demonstrated record of public-private collaboration to develop exportable electricity technologies alongside testing and deployment of those technologies, which will accelerate high-quality job growth for a diverse workforce, address the US' focus on climate and environmental responsibility, help to close infrastructure gaps in rural and distressed communities, and ensure the US grows未来的竞争性和全球领先的电力技术和行业。这项工作由南卡罗来纳州商务部领导,汇集了30多个成员,包括公共机构(HBCUS,R1大学,政府机构),私营企业和萨凡纳河国家实验室。
心理健康是公共卫生的重要组成部分。最近发现联合国秘书长强调:“没有心理健康就没有健康[1]。”四分之一的人患有与心理健康有关的问题。近几十年来,人类健康在全球范围内已大大改善。,例如,在2000 - 2017年间,我们的五岁以下死亡率下降了49%,孕产妇死亡率的下降幅度约为38%[2,3]。,从广义上讲,全球健康指数的显着改善与大规模的环境降解相吻合[4]。通过热浪,干旱和洪水可见气候变化。绿色空间的缩小以及生物多样性和生态系统的丧失遍布各地。生物多样性和生态系统服务(IPBES)的政府间科学政策平台估计,一百万个物种面临灭绝的风险[5]。污染,尤其是空气和化学物质,正在上升。
Prabir Kumar Ghosh JRF,印度西孟加拉邦伯德万大学经济学系 摘要 本研究旨在考察 1991 年至 2016 年期间印度基础设施与经济增长之间的关系。更具体地说,本研究试图找出改革后时期的基础设施发展是否与经济增长协整。为此,使用主成分分析 (PCA) 基于物质、社会和金融基础设施领域的八个基础设施指标变量构建了一个综合基础设施指数。用于分析基础设施指数与经济增长之间关系的方法主要包括时间序列估计技术。使用 Engle 和 Granger 协整方法检查基础设施指数与经济增长之间的协整性质。该研究进一步应用基于 VAR 的 Granger 因果关系检验来评估基础设施与经济增长之间的因果关系方向。结果表明,基础设施与经济增长是协整的,并保持长期均衡关系。然而,在短期内,研究结果发现基础设施变化对经济增长没有即时效应。最后,格兰杰因果关系检验的结果证实了基础设施与经济增长的单向因果关系。因此,研究得出结论,基础设施发展可以成为实现可持续经济增长的有效工具。
与大多数北方定居点一样,加拿大育空地区的克鲁恩湖研究站 (KLRS) 是一个孤岛式微电网,依赖柴油发电,燃料成本高昂。为了降低柴油成本,该站配备了一个 48 千瓦的太阳能光伏 (PV) 阵列以及一个 27 千瓦/171 千瓦时的铅酸电池系统,用于储存太阳能供夜间使用,主要是在夏季。然而,由于之前使用柴油发电充电,当电池充满电时,大量的太阳能通常会被限制。本分析的目标是确定如何最好地操作柴油发电机以最大限度地提高太阳能光伏发电量,从而最大限度地降低柴油成本。按月计算,太阳能光伏加电池可以在 6 月份满足 96% 的负载,但在 12 月份只能满足 3%,全年只能满足 67% 的负载。本研究还分析了新食品和水基础设施的需求侧管理如何帮助实现这一目标,同时提供稳定的电力来源、当地种植的食物和清洁水。研究结果表明,与过去的运行数据相比,优化 KLRS 柴油发电机、电池管理和太阳能转换可使 6 月份的柴油发电量减少高达 100%,野外季节(4 月中旬至 10 月初)的柴油发电量减少 31%,全年减少约 31%(因为冬季太阳能光伏发电量有限)。