2012年,联合国环境计划(UNEP)和孟加拉国,加拿大,加纳,墨西哥,瑞典和美国的政府成立了气候与清洁空气联盟(CCAC),以加速针对短暂的气候污染(SLCP)的行动,以限制全球暖通,以限制全球暖通,同时提供对食品安全效率,人类健康,人类健康,人类和人类健康,人类和人类健康,人类和人类的效率,1。《巴黎协定》确定了与前工业水平相比,将全球变暖降低到2°C低于2°C,优选为1.5°C的承诺(联合国,2015年; UNFCCC 2)。虽然二氧化碳(CO 2)在气候变化中的作用众所周知,但注意力减少了减轻非CO 2气候污染物或“超级污染物”,而“超级污染物”约占全球变暖的一半(Ou等,2022)。切割甲烷(CH 4)的排放尤其是最具成本效益的缓解策略之一,将对作物生产力和人类健康有重大利益(UNEP和CCAC,2021年)。自CCAC合作伙伴在全球甲烷誓言3上发起以来,美国和欧盟在
图 5.5 Yeoor Hills ................................................................................................................................................ 53
经验证,该绝缘材料的属性符合 ICC 700-2008 第 703.2.1.1.1(c) 节中作为不透气绝缘材料的规定。请注意,这些领域的合规性决定权在于本报告的用户。用户将被告知特定于项目的规定可能取决于是否满足特定条件,而这些条件的验证超出了本报告的范围。这些规范或标准通常会提供补充信息作为指导。3.2 表面燃烧特性:UTC 7040-0.5 和 7041-0.5 ICC 绝缘材料的最大厚度为 5.8 英寸(147 毫米),标称密度为 0.5 磅/立方英尺(8 千克/立方米),按照 ASTM E84(UL 723)进行测试时,火焰蔓延指数为 25 或更低,烟雾发展指数为 450 或更低。如果安装过程与建筑物内部之间通过规范规定的 15 分钟热障隔开,则没有厚度限制。3.3 热阻:UTC 7040-0.5 和 7041-0.5 ICC 绝缘材料在平均温度为 75°F (24°C) 时的热阻 R 值如表 1 所示。3.4 透气性:根据 2015 和 2012 IRC 第 R806.5 节(2009 IRC 第 R806.4 节)和 2015 IBC 第 1203.3 节,根据 ASTM E283 进行的测试,UTC 7040-0.5 和 7041-0.5 ICC 绝缘材料厚度至少为 3.5 英寸(89 毫米),被视为不透气的绝缘材料。 3.5 UTC 7030-FS1 膨胀型涂料:UTC 7030-FS1 膨胀型涂料由 Urethane Technology Company, Inc. 生产,是一种水基单组分涂料,以 5 加仑(19L)桶和 55 加仑(208L)圆桶包装。如果将涂料存放在工厂密封的容器中,温度在 60°F (15.6°C) 和 80°F (26.7°C) 之间,则该涂料的保质期为 12 个月。3.6 DC 315 涂料:DC 315 涂料由 International Fireproof Technology Inc./Paint to Protect Inc. (ESR-3702) 生产,是一种单组分水基液体应用膨胀型涂料。涂料以 5 加仑(19 L)桶和 55 加仑(208 L)桶装供应,在 50°F(10°C)至 80°F(27°C)温度下储存在工厂密封的容器中时,保质期为 24 个月。4.0 安装
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2023 年,在一个独立但相关的计划中,发布了评估孤井甲烷排放的指南,以满足 2021 年两党基础设施法 (BIL)(公法 117-158)第 V 章(甲烷减排基础设施)第 40601 节(孤井现场封堵、修复和恢复)中所述的甲烷减排联邦计划报告要求(美国 DOI 等,2023 年)。孤井计划的联邦指南将不断审查,以进行可能的修订。虽然这些 MCW 指南已经并将继续以联邦孤井指南为依据,但现场设备、特性和预期平均甲烷排放率存在显著差异,需要针对 MCW 的测量方法、协议和安全要求。
在Ber的地球和环境系统科学部和生物系统科学司内的AI和ML方法的应用提供了令人兴奋的机会,可以加速迈向Ber的科学挑战目标的进步。最大化AI和ML在缝隙填充和链接现有数据集中的应用可以使实验者和建模者同时更加多地利用有关甲烷周期的现有知识。替代和混合AI模型的开发和耦合可以提高建立在广泛的空间和时间尺度上的过程的准确性和效率,这对于通过Tra Ditryal Dienthal数值建模方法仍然充满挑战。与甲烷循环和BER兴趣特别相关,AI和ML方法可以显着提高单个微生物过程(例如甲烷生成和甲烷植物)的范围,将其变成更大的模型(Berac 2017)。
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o 这项工作还与其他工作组的工作相关,例如,第 2 工作组的工作对商业案例进行了评估,其中讨论了许多主题,例如降低项目风险,这些主题可能会对生物甲烷生产成本产生重大影响。
美国能源部(DOE)化石能源和碳管理(FECM)甲烷缓解技术计划(MMT)正在进行研究以量化和减轻整个天然天然气上游基础设施的甲烷排放。FECM计划推进具有成本效益的技术,以检测,测量,预测和预防甲烷泄漏更有效,并提高整个化石能量价值链中甲烷排放数据的可用性和可靠性。增强对甲烷泄漏率的潜在规模和分布的理解将推动技术开发工作的科学基础,以减少对与天然气和石油运营相关的环境的影响,并有可能抵消常规天然气爆炸等实践。对排放量化和缓解技术的研究还将有助于加速具有成本效益的产品和程序的商业可用性,以减少与DOE策略,管理政策,国会资助拨款以及新兴的监管发展的方式减少甲烷排放。
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