方法论,本报告是使用32家完成了2022-2023财政年度Albert Carbon Footprint报告的数据生成的。Albert Carbon足迹被定义为使用Albert Carbon Carculator由生产人员最大程度地了解的是使用Albert Carbon Carculator完成的碳足迹,此后,Albert验证和批准了足迹。Radio-Canada不会验证本报告一部分提供的信息的准确性。有关阿尔伯特碳计算器如何确定与每种生产活动相关的碳排放的信息,请单击此处以获取Albert方法论。
法律免责声明,环境保护与研究研究所(ISPRA),以及21个区域机构(ARPA)和省级机构(APPA),以保护环境,截至2017年1月14日,是由法律制定的国家环境保护(SNPA)的一部分,该系统是法律于2016年6月28日建立的。环境保护和研究所或代表其行动的人对本报告中包含的信息的使用概不负责。iSpra-通过Vitaliano Brancati,48 - 00144罗马www.isprambiente.gov.it Ispra,Rapporti 404/2024 ISBN 978-88-88-4448-12227-0通过此文档的启动, iSpra- iSpra,48 - 00144 www.isprambiente.gov.it Ispra,rapporti 404/2024 ISBN 978-88-88-4448-12227-0 ISPRA - 通信区域 - 图形办公室封面图像:由Microsoft Bing生成的图像 - 副副演的图像处理 - 在线出版物的副副设计师协调:Daria Mazzella Ispra - 通信区 - 2024年9月4日iSpra- iSpra,48 - 00144 www.isprambiente.gov.it Ispra,rapporti 404/2024 ISBN 978-88-88-4448-12227-0 ISPRA - 通信区域 - 图形办公室封面图像:由Microsoft Bing生成的图像 - 副副演的图像处理 - 在线出版物的副副设计师协调:Daria Mazzella Ispra - 通信区 - 2024年9月4日iSpra,48 - 00144 www.isprambiente.gov.it Ispra,rapporti 404/2024 ISBN 978-88-88-4448-12227-0 ISPRA - 通信区域 - 图形办公室封面图像:由Microsoft Bing生成的图像 - 副副演的图像处理 - 在线出版物的副副设计师协调:Daria Mazzella Ispra - 通信区 - 2024年9月4日
鹰,科罗拉多州2025年3月3日,鹰县正在征求提案,以制定针对鹰县运营和资产的脱碳计划。此提案请求(“ RFP”)将是非排他性的。Eagle County保留从其他专业人员那里购买用品或服务的权利。必须通过电子邮件将提案收到,电话:kate.kirkman@eaglecounty.us kate kate Kirkman,kate Kirkman。 2025年4月18日。这段时间后收到的任何提案都不会被考虑,除非由Eagle County自行决定,否则将未打开的被告将其退还给被告人。该提案文件可在www.eaglecounty.us上找到。联系信息:Kate Kirkman 500 Broadway,Eagle,Colorado 81631 KATE.KIRKMAN@EAGLECOUNTY.US 970-328-8734
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为配合技术商业化步骤和事业计划的进展,我们制定了2个系统(新能源中小企业及创业公司支援系统、未来型新能源实证系统)和6个阶段(阶段A、B、C、α、β、未来型新能源实证系统),向为可再生能源普及做出贡献的中小企业及创业公司征集并选定事业提案,以事业化为目标,提供技术开发支援。
摘要成功的作物轮作选择是农民生物的盈利能力和可持续性的关键,并且可能同时对土壤有机碳(SOC)含量产生影响。在这项研究中,我们估计了使用地理空间数据和贝叶斯建模在2009年至2018年之间在2009年至2018年之间如何影响芬兰的SOC平衡。在整个研究期间,指定为多年生型和多种谷物旋转的区域增加了。多年生草地旋转对SOC平衡产生积极影响,而由年度农作物主导的旋转对SOC含量的影响没有差异。在国家规模上,芬兰农作物轮换的变化导致估计在矿物质土壤中估计SOC含量损失的年度减少1336 mg C年-1,并使有机土壤的二氧化碳排放量减少了10,475 mg c c年-1。这两种贡献的综合作用为11,811 mg c年-1,概率为80%的间隔为( - 6600; 30,300)mg c年-1。虽然农作物轮换对SOC的变化的总体影响相对较小,但持续的变化对更多样化和多年生的作物轮作可能具有其他农艺和环境益处,例如关于弹性和生物多样性。
为了立即发布房屋的碳足迹,二氧化碳的碳足迹在每欧元(约0.80便士)投资于可持续建筑材料上的同等含量超过1公斤,从而从可持续的建筑材料投资了,发现了Libre de Bruxelles(ulb(https:/https://wwwwwwwwwwwwwww.ulb.be/en)和corvinesuniversitélibrede Bruxelles和Corvines UniversityUniversitélibrede Bruxelles。 (https://www.uni-corvinus.hu/?lang=en)。最大的影响来自对可持续窗户和外墙的投资。布鲁诺·范·波特尔斯伯格(Bruno van Pottelsberghe),布达佩斯大学校长和索尔维·布鲁塞尔(Solvay Brussels Brussels)经济学和ULB管理学院的Joran Douhard,比较了ULB的经济学和管理学院,比较了标准房屋(分离和半开)与使用更多环保材料建造的可持续性版本。根据降低二氧化碳等效碳(COEQ)的排放,建筑材料的有效性是计算出来的。这标准化了排放的影响,例如甲烷具有CO SO SO SO SO SO SO SO SO甲烷等于28kg Coeq的28倍。研究人员发现,大多数COEQ排放量来自使用房屋(操作阶段),而不是建造或维护,其中房屋总碳足迹的65%归因于其一生中使用的能量。当考虑所有成本(建筑,运营,维护)时,“更可持续”房屋的总拥有成本比标准房屋高7-11%。由于更频繁地更换可持续材料,因此可持续房屋中的维护成本也为20%(分离)和13%(半独立式)。由于方法和数据可用,有兴趣的读者将能够轻松地使我们的结果适应当地特异性。”“建筑部门的影响是国家依赖性的,因此应谨慎进行国际比较(例如,运营影响高度依赖于加热系统,在地区之间有很大不同)。尽管如此,与混凝土结构相比,某些观察结果可以很容易地将其推广到更广泛的EU环境,例如木材框架的总体影响较低或体现和操作碳撞击之间的不平衡。该研究还表明,房屋的某些组成部分对碳足迹的影响更大。例如,用于外墙和窗户的可持续材料具有最大的影响,将排放量分别减少6公斤和每欧元3-6千克。由于住宅部门占全球所有碳排放量的17%,因此对于那些希望减少社会碳足迹的人来说,该行业应该是一个重点,这项研究表明,可以将可持续性材料的使用优先级,以造成最大的影响。这些发现首先发表在《清洁杂志》杂志上。/end < /div>
低碳氢是 2050 年实现净零排放的重要因素。生物质制氢是一种很有前途的生物能源,结合碳捕获和储存 (BECCS) 方案,可以生产低碳氢并产生预计需要的二氧化碳去除 (CDR),以抵消难以减少的排放。在这里,我们设计了一个用于生物质制氢并结合碳捕获和储存的 BECCS 供应链,并以高空间分辨率量化欧洲制氢和 CDR 的技术潜力。我们考虑对粮食安全和生物多样性影响最小的可持续生物质原料,即农业残留物和废弃物。我们发现,这种 BECCS 供应链每年最多可生产 1250 万吨 H 2(目前欧洲每年使用约 10 万吨 H 2)并从大气中每年去除多达 1.33 亿吨 CO 2(占欧洲温室气体排放总量的 3%)。然后,我们进行地理空间分析,量化生物质原料所在地与潜在氢气用户之间的运输距离,发现 20% 的氢气潜力位于难以电气化的行业 25 公里以内。我们得出结论,用于从生物质生产氢气的 BECCS 供应链代表了一个被忽视的近期机会,可以产生二氧化碳去除和低碳氢气。
对现有科学文献的比较分析表明,基于陶瓷(Al 2 O 3 、TiO 2 、SiO 2 )及其主轴连接制成的传感器既有优点,也有缺点。采用特殊工艺方法制造的SiO2多孔材料成本高,对SO 2 、CO 2 、CO、NH 3 、CH 4 等有毒气体的灵敏度低,等效逆反应时间<10秒[1]。研究表明,由薄非晶态片状硫属玻璃(As 2 (Se 0.9 Te 0.1 ) 3 、As 2 Se 3 )制成的传感器的灵敏度取决于它们的成分,其惰性极低。主要原因是作为电子过程的体电导率变化发生得相当快[2]。另一方面,硫属化物玻璃传感器(As 4 S 3 和 As-Ge-Te)体积小、成本低、能耗低,灵敏度高 [3]。基于硫属化物 As 4 S 3 和 As-Ge-Te 玻璃薄层的电阻式传感器对丙胺 (C 3 H 7 NH 2 ) 和二氧化氮 (NO 2 ) 介质高度敏感,可成功用于监测这些介质,因为它们具有对湿度的动态响应、高恢复性和可逆性的特点 [3]。硫化物硫系玻璃(例如As-S)的波长主要在0.6~7微米范围内,而含锗(Ge)、硒(Se)、硫(S)和碲(Te)的硫系玻璃(Ge-S、Ge-Se、Ge-As-S、Ge-As-Se、Ge-As-Se)的波长更宽,光学透明度高(2~12微米),可以在相对较宽的温度范围内(200~300℃)作为更有效的光纤材料应用[4.5]。