雪佛龙致力于为客户提供价格合理、可靠且更加清洁的能源。2021 年,雪佛龙宣布成立雪佛龙新能源公司,这是一家新的运营公司,致力于发展氢、碳捕获和封存、碳抵消和其他新兴技术领域的低碳业务。2022 年,雪佛龙收购了领先的生物柴油和可再生柴油生产商可再生能源集团。为了建立从农民到加油站的可靠供应链并确保可再生原料,雪佛龙与邦吉北美公司成立了一家合资企业。雪佛龙还与 CalBio Energy、Brightmark 和奶农合作,销售和生产可再生天然气,用作汽车燃料的压缩天然气 (CNG)。2023 年 1 月,雪佛龙全资收购了 Beyond6 及其遍布全美的 55 个 CNG 站网络。
摘要 — 全世界正致力于实现 100% 可再生能源发电。本文介绍了单区域电力系统的频率控制。电力系统仅由可再生技术和存储设施供电,这些技术和存储设施包括光伏、沼气、生物柴油、太阳能热能、电池存储和飞轮存储系统。本文为每种可再生能源技术和储能设施提供了一个模型。频率由非线性 PID 控制器 (NPID)、分数阶 PID 控制器 (FOPID) 和非线性 FOPID 控制器 (NFOPID) 控制。这三个控制器是在不同操作条件下使用遗传算法设计的。对不同操作条件下的三个控制器进行了比较。结果表明,NFOPID 比其他两个控制器具有更好的性能。使用 MATLAB / SIMULINK 2017a 进行仿真和优化。
国内生产总值 就业 收入 (百万美元 2023 美元) (千美元) (百万美元 2023 美元) 乙醇制造* 直接 $1,073.6 2,238 $396.6 间接 $652.2 6,528 $393.8 诱导 $302.2 3,515 $161.1 小计 $2,027.9 12,981 $951.5 生物柴油制造 直接 $220.3 729 $70.4 间接 $486.6 3,314 $259.5 诱导 $144.3 1,627 $78.1 小计 $851.2 5,670 $408.1 农业 直接 $1,641.2 6,682 $489.9 间接 $776.7 11,709 $647.8 诱导$437.7 4,736 $234.4 小计 $2,855.5 23,127 $1,372.2 新建 直接 $95.8 1,450 $93.9 间接 $25.9 232 $15.1 诱导 $41.6 498 $22.2 小计 $163.4 2,179 $131.2 出口(总计) $635.9 7,836 $356.1 直接总额 $3,030.9 11,599 $1,050.8 间接 $2,577.2 29,619 $1,672.4 诱导 $925.8 10,575 $495.9 2023 年总计 $6,533.9 51,793 $3,219.0
本报告提供了对 2032 年农业部门的预测。预测涵盖农产品、农业贸易和该部门的总体指标,例如农场收入。预测基于特定假设,包括宏观经济情景、现有美国政策和现行国际协议。假设 2018 年《农业改进法案》在整个预测期内保持有效。这些预测是农业部门的一种代表性情景,反映了模型结果和基于判断的分析的综合。除非另有说明,否则本报告中的预测均使用 2022 年 10 月《世界农业供需估计》(WASDE)报告中的数据编制。宏观经济假设于 2022 年 8 月得出。关键词:预测、农作物、牲畜、生物燃料、乙醇、生物柴油、美元、原油、贸易、农场收入、美国农业部、美国农业部。
使用可再生废物原料是一种环境友好型选择,有助于降低废物处理成本并提高工业副产品的经济价值。甘油(1,2,3-丙三醇)是一种简单的多元醇化合物,广泛分布于生物系统中,是生物过程中相对便宜且易得的底物的主要例子。甘油被广泛用作食品和制药工业的成分,也是生物柴油生产的主要副产品,这导致底物价格多年来逐渐下降。因此,甘油已成为生物技术中一种有吸引力的底物,目前从石油中生产的几种化学商品已被证明是使用野生型和工程菌株的全细胞生物催化剂从这种多元醇中获得的。具有多功能和丰富代谢的假单胞菌种已被用于
生物质能(生物能源)在实现1.5°C的气候目标中起着至关重要的作用,因为它有可能将化石燃料代替发电。随后,生物能源是从作物残基和动物粪便中回收和再利用废物的最有效方法之一,使其在过渡到可再生能源混合物方面至关重要。从2020年开始,生物能量为全球主要能源供应贡献了9.5%,其中来自:(i)包括农业废物和市政固体废物在内的固体生物量(43%),(ii)传统的生物量,其中包括农作物残留物,柴火和植物,柴火和肥料(39%),以及(iii)Biogas and Biofer ofereel sothods bio,bioets bioo,bioo,bioo,bioets bio,bioets bio, (18%)。到2030年,总体生物量供应预计将增加 +55%至86埃克索尔(EJ),到2050年最高可达135EJ,这表明增加了将废物作为可持续性目标的一部分的需求。
与旧数据相比,在今天至2039年之间的预测预计将减少约26%。越来越有雄心勃勃的政策举措,例如适合55个,是对绿色欧洲能源的期望提高的推动力。总体而言,现在反映在数据中的这些行业的这些改进导致大约20克Co 2 -eq./km的排放量减少,平均电池电动汽车的排放量约为其总碳足迹约15%。这相当于节省4.8吨CO 2 -EQ。每辆车一生。 生物燃料的生物量混合也正在改变。 最值得注意的是,到2050年,名声燃料(生物柴油)预计将含有13个百分点,而使用的食用油则减少16个百分点,从而降低了这种燃料的寿命排放。每辆车一生。生物燃料的生物量混合也正在改变。最值得注意的是,到2050年,名声燃料(生物柴油)预计将含有13个百分点,而使用的食用油则减少16个百分点,从而降低了这种燃料的寿命排放。
目前,约 76% 的大豆产量被用作肉类、奶制品和蛋类生产中低成本、高质量的动物饲料蛋白质来源。约 20% 被用作食用油和人类食品,例如豆腐、豆奶和豆豉。剩余的 4% 用于工业用途,主要以生物柴油的形式 3 。考虑到大豆产品在加工和转化后的下游目的地,那些专门为直接大豆采购做出“不砍伐和转化”和“不侵犯人权”承诺的公司可能只解决了其整体大豆暴露(或足迹)的一小部分。为了全面了解,公司应该评估他们的大豆足迹,即计算直接大豆以外的各种产品类别采购的大豆当量。这种评估可以帮助识别在生产层面可能面临更大风险的产品,并为其负责任的嵌入式大豆采购策略的后续步骤提供信息(见方框 1)。
摘要 本文讨论了分数阶 PDF-(1+PI) 控制器在孤立微电网中频率调节的应用,该控制器由 coot 优化算法调整。微电网由生物柴油发电机、生物质热电联产、ORC 太阳能热电厂、微型水力涡轮发电机和风力涡轮发电机组成。此外,还考虑了电池存储和燃料电池。这项工作致力于提出一种有效的方案,该方案可以作为社区或农场的模型,通过生物能源最大限度地减少浪费,并有效地在发电和需求之间实现同步,同时最大限度地减少频率偏差。针对各种实际场景测试了所提出的控制器。结果表明,分数阶 PDF-(1+PI) 表现出比 PIDF 和整数阶 PDF-(1+PI) 控制器更好的瞬态响应。关键词 1 分数阶 PDF-(1+PI) 控制器、基于生物能源的发电机、负载频率控制、微电网、coot 优化算法