科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析联邦预算中的研究和开发,并作为总统在联邦政府主要政策、计划和方案方面的科学技术分析和判断的来源。更多信息请访问 http://www.whitehouse.gov/ostp。
涵盖此轮碳储存许可的计划/方案已接受战略环境评估 (OESEA3),该评估于 2016 年 7 月完成。战略环境评估报告包括对自然环境状况的详细考虑以及许可后可能产生的一系列活动的潜在影响,包括对保护区的潜在影响。战略环境评估报告经过公众咨询,随后出具了一份咨询后报告,该报告总结了收到的评论并提供了进一步的澄清,从而促成了采用该计划/方案的决定。BEIS(2018 年)记录了对 OESEA3 环境报告的审查,该审查旨在评估战略环境评估信息库的持续时效性、其结论和建议以及是否适合在英国相关水域继续租赁和许可。2022 年进行的最新战略环境评估 (OESEA4) 还涵盖了未来的海上二氧化碳储存许可。OESEA4 的公众咨询于 2022 年 5 月 27 日结束,政府回应于 2022 年 9 月发布。
二氧化碳去除(CDR)是不可避免的,并且几乎可以肯定需要将温暖限制为2°C。海洋交换二氧化碳(CO 2)的含量可以使大使人的能力允许coRBONITY允许coRBORNODICE cOR均能倒入2°coarbority coarbory of CoR的co coRONET cORSTORITY cOR均可提供的co coRONED coRONET cORSTORITY cORSTORITY cORSTORITY cOR cOR均可供应。从大气中删除其他CO 2。存在早期技术在大气中使用海洋,但通常情况下,大气CO 2去除这些技术会刺激其活性的下游。验证与这些技术相关的碳去除,同时在评估方法和定价时至关重要。This study briefly reviews the challenges associated with verifying the carbon removal associated with non-biological (abiotic) engineered marine CDR approaches, specifically Ocean Alkalinity Enhancement and Direct Ocean Carbon Capture and Storage, and presents the findings from a workshop held with interested parties spanning industry to government, focused on their collective requirements for the Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) of carbon removal.我们发现,有可能就非生物海洋MRV的一系列共同原则达成共识,但是确定以当今的理解和技术来实现这一MRV可能会非常昂贵。我们讨论了降低海洋MRV成本的焦点区域,并强调了最终监管机构刺激对所需工作的投资的MRV标准规范的重要性。高质量的MRV对于正确定价任何CO 2删除很重要,但是我们确定MRV方法中的可访问性和透明度对于实现MRV对社会的更广泛利益也是关键。
(a)小节要求秘书在每个会计年度中删除特定数量的二氧化碳,这考虑了与移除过程有关的温室气体排放(有关详细信息,请参见下图。)。(b)小节要求在该财政年度的三年内删除给定的会计年度。(c)小节要求通过小额拆除项目删除到2034财政年度的总公制的20%,该项目定义为(k)款,因为(k)款删除了当年少于总删除需求的5%。(d)小节设置了确定去除二氧化碳是否可行的美元金额(有关详细信息,请参见下图。)。还要求该价格中包括监视,报告和验证(MRV)成本。如果秘书根据第(H)款签订了多年合同,则该合同期限的经济可行性将基于该合同的第一年。(e)小节阐明,通过合同获得的资金不应被视为联邦援助,或以其他方式影响碳清除项目获得联邦援助的资格。小节(F)款要求清除二氧化碳的MRV,并要求秘书在此计划下建立二氧化碳去除碳的标准。秘书不得包括任何其他温室气体排放管理计划的二氧化碳,以避免降低排放量的两次计数。(g)小节要求秘书优先考虑某些删除项目,包括:
增加的CO 2输出引起了极大的关注,CO 2吸附是一种高效捕获和利用这种温室气体的方法。在这项研究中,自然丰富的粘土土壤是否有可能应用作为CO 2捕获吸附剂的潜在应用。用磷酸(H 3 PO 4 -s)激活粘土土壤样品,以增加其纹理特性,尤其是其表面积和孔体积。这项工作包括有关土壤中二氧化碳吸附剂的酸激活过程的见解及其在固体吸附系统中的前瞻性用途。基于土壤的吸附剂的特征是X射线粉末衍射(XRD),Brunauer,Emmett和Teller(BET)和傅立叶变换红外(FTIR)光谱。用H 3 PO 4激活后,土壤的BET表面积增加到60.32 m 2 /g,这是未处理的土壤的两倍(23.39 m 2 /g)。微孔体积值; H 3 PO 4 -s(0.14 cm 3 /g)微孔体积值是未经处理的土壤(0.07 cm 3 /g)的两倍。这些增强的纹理特性允许更大的能力捕获和存储CO 2分子。与未经处理的土壤相比,H 3 PO 4 -S吸附剂获得了10.60 mg/g的吸附能力,酸处理的土壤的性能提高了16%。指实验发现,活化的土壤作为吸附剂显示出CO 2吸附能力的增长,进一步支持其作为有效的碳捕获吸附剂的潜力。关键字:CO 2吸附;化学激活;酸治疗;吸附剂
STEP SCO 2电源周期横切团队旨在设计,构建和操作10 MWE间接加热的SCO 2飞行员工厂,以展示组件性能,循环可操作性和朝着较低的电力成本(COE)的进步。同时,其他四个FE计划的工作人员(先进的涡轮机,变革性的发电,跨越技术研究和步骤)正在协调开发SCO 2电力周期基础计划的努力。该程序将使开发更清洁且具有更便宜的COE的FE Power System
图4 - 考虑使用PHEV而不是CVS,CO 2发射(每天千荷菌)的减少。注释1:CO 2基线基于CV的发射。注释:不列颠哥伦比亚省(BC);艾伯塔省(AB);萨斯喀彻温省(SK);安大略省(ON);魁北克(QC);新斯科舍省(NS);爱德华王子岛(PEI);纽芬兰和拉布拉多(NL)。11.28 17.76
结构和地层捕获:CO 2以类似于天然气的方式物理捕获在不可渗透的岩石层下。残留捕获:CO 2分子由于毛细管而被困在岩石的孔隙中。溶解度捕获:地下水中溶解的CO 2形成了一种略密度的溶液,该溶液向下移动,远离大气。
在2020年,> 1.37亿吨二氧化碳等效的温室气体(GHG)在明尼苏达州生产,其中包括26.3%的运输,20.9%来自农作物和动物农业和油,19.1%的发电量为19.1%,产生了14.8%的工业,从工业中获得了10.7%的商业来源(GHG Encersecens Papparent,Plablaup Papparence,Papparence cormercase Socuctions)。发电厂和工业运营的烟气气体占明尼苏达州大气中的所有温室气体的33.9%。在2022年,明尼苏达州的所有发电厂均排放了超过2280万吨二氧化碳(CO2),其中82%是由四家煤炭发电厂(EPA数据)产生的。州监管机构已批准明尼苏达州电力计划在2035年退休,并在未来15年内增加可再生能源。作为主要的温室气体,增加了二氧化碳释放,这是明尼苏达州和全球气候变化的主要贡献者。
摘要。开发了一种简单灵敏的分光光度法,用于测定空气中的二氧化氮和水、土壤、一些分析级化学品和牙膏中的亚硝酸盐。空气中的二氧化氮以亚硝酸根离子的形式固定在碱性亚砷酸钠或三乙醇胺吸收剂溶液中。该方法基于水介质中的亚硝酸盐与已知过量的中性红 (CI 50040) 的反应,中性红是一种具有伯氨基的吖嗪染料,最大吸收波长为 530 nm。在酸性介质中,由于重氮化,颜色强度会降低,然后脱氨。加入溴离子可提高重氮化速度,反应几乎瞬间完成。在 0 – 20 µg 亚硝酸盐范围内符合比尔定律,摩尔吸光度为 2.5 × 10 4 L mol –1 cm –1。颜色系统可稳定 2 天。在碱性条件下,异戊醇中可提取染料,加入甲醇硫酸可恢复染料颜色。其摩尔吸光度为 4.3 × 10 4 L mol –1 cm –1 。亚硝酸盐浓度为 0 – 1.6 µg 时,符合比尔定律,检测限为 0.15 µg。