在GWP方面,我们观察到,高输入牛奶生产系统发射1.18±0.24 kg CO2-EQ/kg FPCM,而低输入方案则发射1.78±0.41 kg CO2-EQ/kg FPCM。在低输入情况下,有机高输入和低输入喂养方案之间观察到的GWP差异的主要原因是肠发酵,肥料管理和饲料生产的较高份额。饲料的这种转变朝着基于草原的低输入场景,浓缩物减少会导致饲料混合物具有较低的消化率,能量和蛋白质含量。另一方面,通过减少玉米青贮饲料并浓缩低输入饲料混合物对人类食品的竞争力较低,尽管目前的LCA分析并未捕获这种情况。饲料生产仍然是两个生产系统中GWP的重要贡献。在Gladbacherhof,由于气候条件,放牧的一半受到限制,从而影响草地的数量和营养质量(较低的总干物质和营养含量)。当减少饮食中的浓缩物时,所有草料的质量变得至关重要,因为高质量的草料可以提高牛奶产量并减少每个FPCM的环境影响。
斯特林和威尔逊可再生能源有限公司 (SWREL) 是一家全球纯业务端到端可再生能源工程、采购和建设 (EPC) 解决方案提供商。该公司为公用事业规模的太阳能、浮动太阳能和混合与储能解决方案提供 EPC 服务,总投资组合超过 20.7 GWp(包括已委托和处于不同建设阶段的项目)。SWREL 还管理 7.8 GWp 太阳能项目的运营和维护 (O&M) 组合,包括由第三方建设的项目。斯特林和威尔逊可再生能源有限公司目前在 28 个国家开展业务,业务遍及印度、东南亚、中东、非洲、欧洲、澳大利亚和美洲。
Sterling和Wilson Reenwable Energy Limited(SWREL)是全球纯游戏,端到端可再生工程,采购和建筑(EPC)解决方案提供商。该公司为公用事业规模的太阳能,浮动太阳能和混合和储能解决方案提供EPC服务,总投资组合超过19.4 GWP(包括委托的项目和各个阶段的建设阶段)。SWREL还管理8.2 GWP太阳能项目的操作和维护(O&M)投资组合,包括第三方构建的项目。今天在28个国家 /地区,斯特林和威尔逊可再生能源有限公司在印度,东南亚,中东,非洲,欧洲,澳大利亚和美洲都有业务。
‡ 表示替代绩效衡量标准 (APM),更多信息请参阅“其他信息”部分。1. 销售额参考代表保护与健康险的年度保费等值 (APE)、年金和权益释放险的新业务保费现值 (PVNBP) 以及普通保险的毛承保保费 (GWP)。APE、PVNBP 和 GWP 是 APM,更多信息请参阅“其他信息”部分。2. 集团调整后的营业利润是 APM,集团用它来补充 IFRS 规定的披露要求。有关更多信息,请参阅“其他信息”部分。3. IFRS 年度利润代表 IFRS 税后年度利润
3全球变暖潜力(GWP)气候中性群体使用不仅可以解释排放量,还解释了其他温室气体排放,例如甲烷(CH₄)和一氧化二氮(N₂O)。京都一致性确定了四种类型的温室气体:二氧化碳(CO₂),甲烷(CH₄),一氧化二氮(N₂O)和氟化气体(HFCS,PFCS,NFC,NF₃,SF₆)。每种温室气体对全球变暖都有不同的影响,这意味着它们在地球上的热身程度以及它们在大气中保留了多长时间。所谓的全球变暖潜力(GWP)被计算为在给定时间段内(100年是标准实践)1公斤气体相对于1公斤CO₂的加热潜力,称为CO₂等效(CO 2 E)。每种温室气体的GWP由政府间气候变化(IPCC)决定,该小组准备了有关气候变化知识,其原因,潜在影响和响应选择的全面评估报告。在1990年至2023年之间,IPCC发布了六项评估报告,这些报告已经进行了审查和更新。CNG使用的主要排放因素使用以下IPCC评估报告:第四次评估报告(AR4)(2007),第五次评估报告(A5)(2014)和第六次评估报告(A6)(A6)(2021)。
摘要:在电池储能系统(BESS)中部署的锂离子电池(LIB)可以降低发电部门的碳强度并改善环境可持续性。这项研究的目的是使用生命周期评估(LCA)建模,使用来自同行评审的文献以及公共和私人资源的数据,以量化钴的供应链沿供应链沿供应链量化,这是许多类型的LIB中的关键组成部分。该研究试图了解在生命周期阶段的位置,环境影响最高,从而强调了可以提高自由链供应链可持续性的行动。该LCA的系统边界是摇篮到门的。影响评估遵循食谱中点(H)2016。我们假设一个30年的建模期,并在第3年,第7和14年结束时进行了增强,然后在第21年完全替换。在场景中使用了三个炼油厂(中国,加拿大和芬兰),一系列矿石等级(NMC111,NMC532,NMC532,NMC622,NMC811和NCA),以更好地估计其对生命周期的影响。的见解是,根据与矿石等级的逆权法关系,几乎所有途径的影响都会增加;在中国以外的精炼可以将全球变暖潜力(GWP)降低超过12%; GWP对NCA和其他NMC电池化学中使用的钴的影响分别比NMC111低63%和45-74%。按单分析进行分析,海洋和淡水生态毒性是突出的。对于0.3%的矿石等级,加拿大路线的GWP值以58%至65%的速度降低,而芬兰路线的GWP值则下降了71%至76%。统计分析表明,电池中的钴含量是最高的预测因子(R 2 = 0.988),其次是矿石等级(R 2 = 0.966)和精炼位置(R 2 = 0.766),当分别评估相关性时。这里提出的结果指向可以减少环境负担的地区,因此它们有助于政策和投资决策者。
这项研究使用简化的生命周期评估(LCA)方法分析了LEED认证的几乎为零的能源建设(NZEB)的CO 2等效排放,与EN 15978保持一致。对建筑物在其生命周期中的能量性能的效果,这项研究表明,在2022年,用于供暖的能源的95%来自可再生能源,到2050年,由于温和的冬季,它降至86%。但是,由于夏季较热,同一时期的冷却需求增加了9%。到2050年和2080年,如果欧盟向可再生能力过渡,则操作全球变暖潜力(GWP)可能接近零。研究的高光(69%)超过了2022年的运营排放(31%),这表明需要通过材料的重复使用和回收利用和回收利用来减少体现的GWP。值得注意的是,发现混凝土和铝造成了最大的体现排放。研究还表明,NZEB可以超过欧盟的2030年能源目标,可再生能源占建筑物总消费量的67%。随着气候变化有利于NZEB的性能,操作排放将趋于零,但是体现的排放将变得越来越重要。为了实现欧盟的零排放目标,至关重要的是优先在未来的NZEB中减少体现的GWP。这项研究强调了NZEB在缓解气候变化影响方面的重要性,从而为可持续建筑和能源效率提供了途径。
ɳǎȳeNSOElNiño-Southern振荡ȷɍʌǝƀɫȳɳǥǝɴɔɍʌɪȼɻɮɴɔɍʌɪȼɻɮȷɍʌǝƀɫȳɳǥǝȷɍʌǝƀɫȳɳǥǝɴɔɍʌɪȼɻɮɴɔɍʌɪȼɻɮɴɔɍʌɪȼɻɮgcm通用循环模型ɋɻɮɴȼɍȷɍʌǝƀɮɳǵgdp gross gross gross家用产品ɇɍɩɂɇɍ/ɇɍƀɭʌȳɭȶƙɭȶƙ
和塑料,但需要某处有一个小节来研究该设备在以下方面对环境的影响: - 包括任何推进剂的输送系统的碳足迹 - 吸入器本身的碳足迹 - 要求将此数据包含在患者信息表中,并提供关于如何降低足迹的建议,例如通过回收政策 2019 年 1 月 1 日,联合国环境规划署提出的《蒙特利尔议定书》基加利修正案生效,各国承诺逐步减少使用 F 气体(有关哮喘吸入器,请参阅 ozone.unep.org)。 英国的回应是一个需要进行实质性改进的国家的例子: 在英国,定量吸入器占 NHS 碳足迹的 4%,因此英国议会启动了一项计划来解决这个问题。 “我们建议在 NHS 内推广低 GWP 吸入器,除非有特定的医疗原因不这样做。推广应包括提高人们对低 GWP 吸入器的认识,并在 NICE、医学界和患者中进行培训。 NHS 应设定目标,到 2022 年,至少 50% 的处方吸入器是低 GWP 的。它应该发布年度进展报告。我们很失望地发现,只有很少的 MDI 得到负责任的处理。因此,我们建议政府应与医疗专业人员、药剂师、制药行业和患者合作,显著改善 MDI 的回收利用;这既有利于环境,也有利于经济。政府应确保