本文档提供了有关Rhodium Group的库存2024报告中使用的方法和数据源的更多详细信息。直接访问所有能源和排放量来自我们的库存2024基准,包括到2035年美国所有50个州的天然气和行业的结果 - 可通过气候播放。所有历史温室气体(GHG)排放量和清除估算(1990-2022)直接来自环境保护局(EPA)温室气库。像EPA库存一样,所有气体均在二氧化碳(CO 2)中报告基于气候变化政府间的排放量(IPCC)第五次评估报告(AR5)100年全球变暖潜力(GWP)值。为了模拟潜在的未来排放和政策情况,我们使用RHG-NEMS,这是能源信息管理局(EIA)使用的详细的国家能源建模系统(EIA)的修改版本,以生产年度能源Outlook 2023 1(AEO2023)并由Rhodium Group维护。我们扩展了该模型,以投影京都协议下的所有六个葡萄干,以减少。
两个 SPDT 机械开关 - 16 pt。接线板 四个 SPDT 机械开关 - 16 pt。接线板 六个 SPDT 机械开关 - 24 pt。接线板,高盖 两个 DPDT 机械开关 - 16 pt。接线板 两个 SPDT Magnum 开关 - 16 pt。接线板 两个 P+F NJ2-V3-N NAMUR 电感式接近传感器 - 16 pt。接线板 两个 SPDT Magnum 开关,铑触点 - 16 pt。接线板 MagPAC 模块(带 LED 的 SPST 分叉开关)- 16 pt。接线板 两个 DPDT Magnum Cobra - 24 pt 接线板,高盖,4 个导管 两个 DPDT Magnum Cobra - 铑触点 - 24 pt。接线板,高盖,4 个导管 四个 SPDT Magnum 开关 - 16 pt。接线板 四个 P+F NJ2-V3-N NAMUR 电感式接近传感器 - 16 点 接线板 四个 SPDT Magnum 开关,铑触点 - 16 点 接线板 六个 SPDT Magnum 开关 - 24 点 接线板,高盖,4 个导管 六个 P+F NJ2-V3-N NAMUR 电感式接近传感器 - 16 点 接线板,高盖尺寸 SPDT Magnum 开关,铑触点 - 24 点 接线板,高盖,4 个导管
我们会检测每一批经过处理和加工的样品的贵金属类型和含量。我们可以通过火试金、化学分析、X 射线和 ICP 等方法检测金、银、铂、钯、铑和铱以及其他元素。
2023年12月,Rhodium Group发布了由大平原研究所委托的劳动力分析,该分析确定了美国中部地区CCS的经济影响和劳动力机会。5在整个地区,有87家煤炭发电厂被确定为使用碳捕获系统改造的接近期限。6该报告估计在15年期间,与煤炭CCS改造相关的年平均为30,910至46,370个建筑工作。这些工作报告为州内工作,与碳捕获改造直接相关,并且不包括设施中的其他工作,也不包括间接和诱发工作。7对于此分析,将煤炭发电厂CCS改造的高和低平均年度投资工作缩放到两个煤炭CCS方案。调整了这些单元的施工将在所有五年的时间内进行
摘要:等离子体驱动的光催化可实现无法通过其他方式实现的反应选择性。热载流子(即金属纳米结构中等离子体衰变产生的电子和空穴)起着根本性的作用,它们与分子物种相互作用。了解这种选择性背后难以捉摸的微观机制是合理设计热载流子反应的关键步骤。为了实现这一点,我们提出了最先进的多尺度模拟,超越了密度泛函理论,对光催化反应速率决定步骤的热载流子注入进行了模拟。我们专注于二氧化碳还原,实验表明,在光照下存在铑纳米立方体会导致选择性地生成甲烷而不是一氧化碳。我们表明,选择性是由于铑向反应中间体 CHO 直接注入空穴(主要是)。出乎意料的是,这种注入并不是通过有利于适当的键断裂来促进选择性反应路径,而是通过促进适当的分子片段与表面结合来促进选择性反应路径。 ■ 简介
资料来源:IEA、美国能源部(DOE)及公开资料。1. HHV 指高热值。2. PGM 指铂、钯、铑、钌、铱、锇等铂族金属,REM 指锆、镧、钇、钪等稀土金属。3. PFAS 指多氟烷基物质。
1 适用的关键矿产包括特定形式的铝、锑、砷、重晶石、铍、铋、铈、铯、铬、钴、镝、铒、铕、萤石、钆、镓、锗、石墨、铪、钬、铟、铱、镧、锂、镥、镁、锰、钕、镍、铌、钯、铂、镨、铑、铷、钌、钐、钪、钽、碲、铽、铥、锡、钛、钨、钒、镱、钇、锌和锆。