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生命周期价值模型已将观察到的实践和策略编纂成基于六个价值属性的三个价值创造过程的能力成熟度模型 (CMM)。这些 CMM 包含在本文末尾。作为这项工作的成果,它们是从所研究的四个案例中捕获的实践和策略的综合呈现。CMM 仍有待测试,但为组织提供了一个框架来评估其产品开发能力以实现生命周期价值。参考文献 [1] 给出了从案例研究中观察到的许多支持 CMM 的详细实践。生命周期价值框架和案例研究中的实践相结合提出了一种包含适当且成功的产品开发、系统设计和项目管理策略的方法。
Laura Erdtsieck和Nick Beston,persvoorlichting@uva.nl, +31-20-5253193(Amsterdam,GMT +1)亚利桑那大学出版社联系Mikayla Mace Kelley,Mikaylamace@arizone@arizona.edu, +1-1-520-621-188(Tucson forsson,tucson forsson,tucson forsson,tucson forsson, Climate Impact Research press contact Jonas Viering, Jonas.Viering@pik-potsdam.de , presse@pik-potsdam.de , +49 331 288 25 07 (Potsdam, GMT+1) Stockholm Resilience Centre press contact Johannes Ernstberger, Johannes.Ernstberger@su.se , +46 76 496 09 03 (斯德哥尔摩,GMT+1)论文详细信息:标题:实现自然和人阳性的未来链接:(禁运时可用)doi:10.1016/j.oneear.2022.11.013作者:David obura-1,2,3,* Xuemei Bai-11,Stuart Bunn-12,Kristie L.Ebi-13,Lauren Gifford-14,Chris Gordon-15 Lisa Jacobson-16,Timothy M. Lenton-17,Diana Liverman-17,Diana Liverman-18,Awaz Mohamed-19,Awaz Mohamed-19,Awaz Mohamed-19,Klaudia-prodani-8 Boris Sakschewski-21,Ben Stewart-Koster-12,Detlef Van Vuuren-23,Ricarda Winkelmann-21,24,Caroline Zimm-25。
传统太阳能发电厂使用曲面镜将阳光聚集到接收器上以产生太阳能。Heliac 开发了平面透镜,使用微结构和纳米结构箔来放大热量,生产成本低得多。这些透镜可以产生超过 350 摄氏度的温度,使其适用于各种工业过程。与生物质或天然气不同,太阳能热不会燃烧或排放二氧化碳,生产成本低得足以使该技术与化石燃料相媲美。这项技术的潜在二氧化碳节约量巨大:如果用于中国纸浆和造纸行业,该行业每年生产 1.25 亿吨纸浆和造纸,其工艺需要 80 至 200 摄氏度的热量,太阳能电池板每年可节省 7500 万吨二氧化碳。Heliac 已经在丹麦为 E.ON 建造了一个全尺寸太阳能场装置,每年可产生超过 1,500 兆瓦时的区域供热,效率比传统太阳能电池板高 25%。
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与可再生能源相结合,提高能源效率可减少能源供应措施所需的总体工作量,并对刺激经济增长和减少温室气体排放做出重大贡献。工业领域的能源效率投资有助于设施和设备的现代化,从而改善能源使用和强度。在鼓励投资的有利政策的推动下,2018 年全球工业能源效率投资为 400 亿美元,中国占 37%,其中能源公司 (ESCO) 发挥了重要作用。在印度,强有力的政府政策使工业设施现代化投资每年增长约 6%。尽管 2018 年近期有所下降,但建筑领域的能源效率措施和投资仍在增加。在中国,住宅房地产企业采用更严格的建筑标准,正在扩大对建筑领域能源效率的投资。电动汽车 (EV) 销量增长也对运输效率产生了越来越积极的影响。全球电动汽车数量持续增长,2018 年达到 510 万辆,比 2017 年增长 63%。中国是最大的电动汽车市场,2018 年销售了 110 多万辆电动汽车8。在印度,2018-2019 年售出了 63 万辆电动三轮车,比化石燃料车型多出 10 多万辆。据估计,2018 年全球销售的电动汽车和公共汽车将抵消每天 10 万桶的运输石油需求增长。据估计,2018 年销售的电动汽车(包括两轮车和三轮车)的电力需求约为每年 12 太瓦时 (TWh),仅占 2018 年全球电力需求增长的 1%9。分散式可持续能源系统的部署为社区提供了新的电力获取途径,带来了增强经济机会和社会发展的机会,而无需等待电网连接。截至 2018 年,离网太阳能系统已为全球超过 7,300 万户家庭(3.6 亿人)提供能源,且其覆盖范围正在迅速扩大 10 。因此,离网电器也正在成为全球提高能源效率和减少温室气体排放的重要因素。