从综合炼钢、高炉 (BF)-碱性氧气转炉流程向温室气体排放更低的替代流程的转变是钢铁行业脱碳的一个发展趋势。直接还原铁 (DRI)-电弧炉 (EAF) 路线就是这样一种流程。然而,当使用传统上在高炉中加工的低品位、高脉石铁矿石时,DRI-EAF 路线效率低下,而高炉占世界铁矿石供应的绝大部分。以低排放流程有效加工高炉级铁矿石的能力对于全球钢铁行业脱碳至关重要。本研究建议在使用高炉级铁矿石时使用电炉来提高整体工艺产量和效率,并将其与已建立的 DRI-EAF 工艺进行了比较。
CV Maurizio Prato目前是西班牙圣塞巴斯蒂安CIC Biomagune的Ikerbasque研究教授。 他的职业生涯始于1983年在帕多瓦大学有机化学系的研究员,于1992年搬到了特里斯特大学,在那里他一直待到2023年退休。。CV Maurizio Prato目前是西班牙圣塞巴斯蒂安CIC Biomagune的Ikerbasque研究教授。他的职业生涯始于1983年在帕多瓦大学有机化学系的研究员,于1992年搬到了特里斯特大学,在那里他一直待到2023年退休。他在耶鲁大学和加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校进行了研究活动。 他曾被邀请在巴黎ÉcolenormaleSupérieure化学系教授;在比利时纳穆尔大学;在斯特拉斯堡大学的ISIS;法国和比利时蒙斯大学。 他在材料科学和生物技术学上拥有两个荣誉学位(分别是罗马大学和萨伦托大学)和化学荣誉博士学位(西班牙的Castilla-la Mancha大学)。 他获得了许多奖项,包括来自意大利化学学会的Giulio Natta金牌,电化学学会的Smalley奖,ACS纳米讲座,以及最近获得欧洲材料研究学会的E-MRS 5年材料影响奖。 他被授予了两项著名的ERC高级赠款,2010年被评为Accademia dei Lincei的院士,伊斯蒂托托·威尼特·迪尼斯(Istituto dii Lincei),欧洲科学院,欧洲科学院,欧洲学院欧洲学院,美国国家发明家学院,美国国立外国皇家西班牙人科学学院。 他是中国西安齐顿大学的名誉教授。他在耶鲁大学和加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校进行了研究活动。他曾被邀请在巴黎ÉcolenormaleSupérieure化学系教授;在比利时纳穆尔大学;在斯特拉斯堡大学的ISIS;法国和比利时蒙斯大学。他在材料科学和生物技术学上拥有两个荣誉学位(分别是罗马大学和萨伦托大学)和化学荣誉博士学位(西班牙的Castilla-la Mancha大学)。他获得了许多奖项,包括来自意大利化学学会的Giulio Natta金牌,电化学学会的Smalley奖,ACS纳米讲座,以及最近获得欧洲材料研究学会的E-MRS 5年材料影响奖。他被授予了两项著名的ERC高级赠款,2010年被评为Accademia dei Lincei的院士,伊斯蒂托托·威尼特·迪尼斯(Istituto dii Lincei),欧洲科学院,欧洲科学院,欧洲学院欧洲学院,美国国家发明家学院,美国国立外国皇家西班牙人科学学院。他是中国西安齐顿大学的名誉教授。他的研究重点是为材料科学和纳米医学的应用制备新的功能材料,例如脊髓修复,水从水生产氢以及将二氧化碳还原为有用的化学物质。
摘要。本研究分析了目前在地下条件下使用自走式设备进行矿石开采的技术;研究了一般使用设备和仅用于破碎矿石运输的实践;考虑了类似采矿地质和采矿技术条件下采矿企业的表现;分析和总结了克里沃罗格铁矿盆地地下开采中矿石损失和贫化率高的原因,从而揭示了在质量损失最小的情况下提供高效率和增加矿石开采的问题。质量下降和破碎矿石损失高影响了可销售矿石的生产。破碎和从采场提取矿石时矿石提取不完全平衡导致采矿指标恶化。废石稀释矿石导致开采块中的矿石含量与矿体中的矿石含量相比降低。这项研究使合理的矿石提取和运输技术得以开发和证实,并设计了一种新的装载面结构,以确保提高提取的矿石质量指标。
摘要:采矿和加工磷酸盐是包括阿尔及利亚在内的一些发展中国家的经济基本分支之一。常规的矿石益处方法可能会通过消耗大量的水资源(洗涤和流量),潜在的危险化学物质和热能来损害环境。矿水中含有有毒金属,释放后会干扰环境功能。因此,根据环境需求,应逐渐用安全的生物技术过程逐渐取代常规方法。这项研究旨在研究从Djebel Onk Ore(Algeria)中分离出的天然微生物的生物吸附和粘附能力。所检查的细菌菌株的金属积累效率有所不同。磷酸盐与天然菌株HK4的孵育显着增加了Mg和Cd的恢复(分别为pH 7、8147.00和100.89 µg/g/g -1)。HK4菌株还显示出比枯草芽孢杆菌的参考菌株对矿石颗粒的粘附更好。因此,使用天然HK4菌株时,生物吸附可以更有效,该菌株可以在pH 4-10范围内去除CD和/或MG。此外,关于HK4独特的粘附能力,可以在生物流动方法的设计中考虑菌株,以及开发一种环保的矿石和流动性废物造成的方法。
这种方法可以在2050年到2050年的安全,稳定和弹性的零能源系统所需的基础设施,并具有2030年和2040年的临时目标。每个基础设施部门都需要一个政策框架,以促进其发展并与其他脱碳计划保持一致,包括公众参与和行为改变。通过BVG,AFRY和SEAI的开发经济和技术路线图模型的开发,已经为未来的框架提供了重要的工作。一个机会,讨论这些模型和与行业更详细的假设,对于获得进一步的清晰度并确保稳健性是有价值的。例如,我们观察到,AFRY/BVG和SEAI/BVG模型在2050年之前呈现出不同的基本案例方案,分别为16GW,而9.6GW。但是,这些不同场景背后的理由尚不清楚。ESB开发了类似的模型来探索2040年的净零选项,我们认为对ESB和AFRY/BVG模型中假设的比较审查将是有益的。具体来说,应检查爱尔兰和拟议的互连系统的多年天气数据以及对系统范围内和本地网络约束的建模的多年天气数据的考虑。
职权范围 马尔代夫海洋可再生能源 (MRE) 路线图和海洋可再生能源 (ORE) 试点项目咨询服务 A. 简介 1. 马尔代夫政府在其 2019-2023 年战略行动计划中承诺提高能源安全、降低电力成本、增加可再生能源的使用并提高能源效率。此外,在马尔代夫更新的国家自主贡献 (NDC) 中,马尔代夫共和国制定了雄心勃勃的计划,到 2030 年减少 26% 的温室气体 (GHG) 排放,此外,如果获得足够的国际支持和援助,它将努力发展能够满足该国 33% 电力需求的可再生能源系统到 2028 年底。亚行自 2014 年以来一直通过“外岛可持续能源发展准备项目”(POISED)支持此类努力。B. 背景和目标 2. 为进一步加快行动以实现马尔代夫政府的雄心勃勃的承诺,亚行批准了“利用可再生能源加速可持续系统发展项目”(ASSURE 项目)。该项目旨在通过以下成果支持马尔代夫选定的外岛实现高水平的可再生能源渗透:(i)增加私营部门对可再生能源的投资;(ii)降低太阳能独立发电项目的风险;(iii)利用新技术、净计量和混合系统提高可再生能源渗透率;(iv)加强相关政府和公用事业的能力;(v)推广和试点测试具有抗灾能力、创新性、性别和社会包容性的可再生能源农业技术的生产性使用。 3. 该项目由日本联合信用机制基金(JFJCM)共同资助。该基金是亚行的信托基金,提供赠款和技术援助,支持在亚行项目中部署先进的低碳技术,并支持满足联合信用机制(JCM)的要求。JCM 是日本与发展中国家之间基于项目的双边市场机制,被视为《巴黎协定》第六条下合作方式的先驱。该项目已获得 JFJCM 赠款,以支持编制海洋可再生能源(MRE)路线图以及采购和实施海洋可再生能源试点。 4. 此项任务的目的是帮助项目的项目管理部门编制 MRE 路线图并支持海洋可再生能源(ORE)试点的准备和实施(所需的前期开发活动方面)。C. 工作范围 5.拟议的咨询服务将通过制定地雷危害教育路线图和支持由亚行资助的 ORE 试点项目的准备和实施(仅限于前期开发活动),促进马尔代夫未来对可持续地雷危害教育发展的投资。6. 为促进马尔代夫的地雷危害教育,顾问将开展以下活动:(i)审查马尔代夫和其他国家与地雷危害教育相关的先前和现有研究。
“我被拒绝说,由投资管理的积极作用来确保comply的策略y,这确保了在挑战期间继续过度完成。以来,自iNcep tion以来,对Averag e 2 0%p er Anverag Enum Anum Cash y ield of operational p ortfolio coperation cap e yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld yeld the t temb er-end q e eend q uarter,comp couss comp couss comp of the Enered over operation operational retartional股息覆盖率为1.15倍。这一积极的轨迹反映在投资组合表现中,该绩效保持了在我们上市的P eers中的b oth a p er a p er a p er a p er a per a p er heast收入。这是通过多元化实现的,在爱尔兰,德克萨斯州和德国的资产超越了AG AINST B ASE案。由于折现率和通货膨胀假设的变化,导航的略有下降完全是由于预计较高的率将继续下去,并且不反映Comp Any商业运算的Emp lary permantage。w nav t ot t o t o t oturn r eTurn为4 8。8%自IPO以来,即我们的最低deb t水平,以及强大的现金p is,comp comp comp coss elling and sustanab le p osive complent b alance b alance nance nance e。”
2023 年 10 月,联合国全球契约海洋管理联盟举行了一系列工作会议,召集了一个公私多利益相关方小组,包括海洋产业、政府、非政府组织、学术界和其他相关利益相关方,以协调一致,确定以有利于生物多样性的方式实现 ORE 所需的关键要素。这些会议的成果是以下文件,旨在通过概述在项目层面实现 NPI 的 ORE 行动必须考虑的最低考虑因素,为 ORE 开发商在生物多样性方面的行动提供指导。尽管实施方面仍存在挑战,但这些最低考虑因素概述了 ORE 开发商在体制框架、报告机制和技术仍在开发中时应该努力实现的目标。3
爱尔兰的海床面积是陆地面积的七倍,风浪条件优越,可利用丰富的海上可再生能源 (ORE) 资源帮助实现经济脱碳。事实上,爱尔兰充足的 ORE 部署空间意味着 ORE 可能提供的能源远远超过爱尔兰人民和企业的需求,而且爱尔兰有潜力向整个欧洲的消费者出口大量低碳电力。该路线图描绘了利用爱尔兰 ORE 潜力的途径。ORE 部署在推动爱尔兰电力系统脱碳方面发挥着至关重要的作用,同时也为爱尔兰带来了经济和社会效益。它支持政府采取协调一致的方法来实现每一种关键 ORE 发电技术的潜力。这是通过评估技术的准备情况并考虑与爱尔兰情况相关的 ORE 技术的最新相关技术创新和关键未来创新来实现的。通过技术经济建模场景来检查技术轨迹,其中利用诸如年度部署率、技术性能和成本等指标来预测到 2050 年爱尔兰市场的技术性能。技术经济预测为比较不同部署路径的影响提供了基础,这些路径会改变所使用的技术组合和交付的海上可再生能源量。反过来,情景分析阐明了成功实现爱尔兰海上可再生能源目标的关键决策点和选项映射。通过审查爱尔兰的政策和监管环境以及国际最佳实践,路线图流程研究了需要建立的政策、监管框架、政府支持、标准和交付技能以及何时实现该技术的脱碳潜力。它还强调了爱尔兰的研究机会并确定了实现这一目标所需的技能。BVG Associates 在 Beauchamps 的支持下,为爱尔兰可持续能源管理局 (SEAI) 准备了这份咨询报告,以指导战略规划和政策制定。它概括了爱尔兰 ORE 交付的框架,根据国际最佳实践和行业专业知识推荐了需要进一步考虑的领域。它不是政府政策声明。该路线图将继续接受环境、气候和通信部 (DECC) 的审查,并将每 5 年更新一次,或根据重大技术或 ORE 市场发展需要进行更新。它仅考虑发电技术,而不考虑更广泛的支持技术的发展,例如互连、氢气、电子燃料、电池存储和其他电网灵活性技术。它没有评估现有或未来爱尔兰陆上输电网络容纳额外 ORE 部署的能力。技术
• 为 2030-2050 年的 ORE 发展规划指明方向。 • 概述 ORE 政策如何将能源系统的所有相关组成部分联系起来 • 确定优化国家和当地社区财务和经济回报的途径。 • 优先考虑基于生态系统的方法,并根据 DMAP 流程充分考虑保护海洋环境和生物多样性 • 为爱尔兰的 ORE 目标提供证据基础 • 借鉴专家对金融机制和创造就业机会的分析 • 探索出口潜力 • 概述长期发展的总体框架 • 设定关键行动、未来方向和政府间依赖关系