BGPY billion gallons per year CFR Code of Federal Regulations CCS carbon capture, and storage CI carbon intensity CO carbon monoxide CO 2 carbon dioxide DCO distillers corn oil DOE U.S. Department of Energy EPA U.S. Environmental Protection Agency FAA Federal Aviation Administration FCC fluid catalytic cracking FOG fats, oils, and greases FT Fischer–Tropsch GGE gasoline gallon equivalent GHG greenhouse gas GREET Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Technologies HC-HEFA hydroprocessed hydrocarbons, esters, and fatty acids HEFA hydroprocessed esters and fatty acids IRA Inflation Reduction Act LCFS low carbon fuel standard MAC marginal abatement cost MFSP minimum fuel selling price MGPY million gallons per year MV market value MV ROIC return on invested capital without consideration NREL国家可再生能源实验室PGM铂金属PM颗粒物rd可再生柴油RIN EPA可再生识别识别数量ROIC投资资本SAF可持续航空燃料SPK合成石蜡UCO UCO二手食用油USDA美国农业农业部
塑料回收中最快的缩放比例和扩展区域之一是废物塑料通过热解的转化为石化物质,并将碳氢化合物固定。塑料(也称为热解或聚合物开裂)一直是塑料废物管理的潜在途径,但在过去的五年中已经显着生长和扩张[1]。热解可以简单地定义为在没有氧气的情况下在高温下聚合物的降解,从而产生由气态和液态碳氢化合物分数组成的油。换句话说,可以将塑料转变为最初从地面泵送并在油填充物中转化为碳氢化合物的原油。在由Ellen MacArthur基金会(EMF)概述的三个塑料回收固定循环中,热解会落入分子环中,在该循环中,聚合物骨架被分解至分子水平与父母单体的分子水平分散,并且需要进一步的化学性,并且需要在重新培训回到原始聚合物之前进行重新淋巴结(图1)[2] [2] [2]。
可再生能源和电气化的发展对于实现气候和可持续发展目标都至关重要,但需要付出更多努力才能将其他可用解决方案推向市场并探索新机遇。根据主要情景,预计到 2040 年,碳氢化合物在一次能源总需求中的占比将在 72% 至 74% 之间。根据国际能源署和欧佩克的替代方案,这一比例可能会降至 55% 左右,以实现普遍能源使用和气候目标。正如年度展望比较分析显示的那样,在任何情景下,世界经济都将继续依赖碳氢化合物。1 这意味着,清洁能源技术的部署必须以超光速达到规模,才能在未来几十年实现共同目标。如果不断发展的市场趋势要与实现气候目标的日益增长的雄心相匹配,同时又不忽视能源市场的稳定性和可负担性,那么碳氢化合物行业和能源密集型行业的碳管理技术部署应该得到更大的支持。
土壤和雨水排放系统。其他被清除的废物包括多环芳烃 (PAH)、氯苯和少量遗留放射性物质。之前进行了沉积物清理,保护了相邻的水道,即 Cow Pen Creek 和 Dark Head Cove。地下水清理也在单独的行动中处理。
在全球不断增长的能源危机中,化石燃料的Xed和dwindling股票以及极端的污染中,生产替代燃料的可接受手段是一个重要的突破。1,2根据专家的说法,人类活动引起的大气CO 2浓度的指数增长是生物社会最严重的威胁。 人口的扩张,一种现代的豪华生活方式和重要的工业发展都增加了CO 2排放,这使得这是一个越来越严重的问题。 3没有比在太阳能激发下将环境CO 2转换为可用的燃料碳氢化合物(例如甲醇或乙醇)的尖端光催化技术的更好解决能量和环境危机的方法。 4,5下一代仿生技术看起来很有希望,因为它们减少了潜在的污染物,同时也转化为低成本碳氢化合物的燃料,即。 ,甲醇,将太阳能和大气CO 2用作原材料。 6另一方面,在紫外线/可见光下,将CO 2的氧化氧化还原光合作用发育开发为有效的氧化还原光合作用,仍然是一个巨大的挑战。 7,81,2根据专家的说法,人类活动引起的大气CO 2浓度的指数增长是生物社会最严重的威胁。人口的扩张,一种现代的豪华生活方式和重要的工业发展都增加了CO 2排放,这使得这是一个越来越严重的问题。3没有比在太阳能激发下将环境CO 2转换为可用的燃料碳氢化合物(例如甲醇或乙醇)的尖端光催化技术的更好解决能量和环境危机的方法。4,5下一代仿生技术看起来很有希望,因为它们减少了潜在的污染物,同时也转化为低成本碳氢化合物的燃料,即。,甲醇,将太阳能和大气CO 2用作原材料。6另一方面,在紫外线/可见光下,将CO 2的氧化氧化还原光合作用发育开发为有效的氧化还原光合作用,仍然是一个巨大的挑战。7,8
总体而言,OPRED 并不认为 Jackdaw 等海上油田开发项目产生的石油和天然气最终使用所产生的排放属于单个项目环境声明的范畴。原因有三:(i) 石油和天然气使用产生的温室气体 (GHG) 排放管理已在更广泛的政府政策中得到认真考虑;(ii) OPRED 或开发商不可能以任何确定程度评估所生产碳氢化合物的最终用途的影响,因为目前尚不清楚这些产品的最终用途的性质和程度;(iii) 环境影响评估过程关注的是评估相关项目对环境的影响,而不是项目产品的最终用途。在这种情况下,考虑到这些原因、Jackdaw 项目的性质、有关从油田生产的碳氢化合物的信息以及公众陈述中提出的问题,我无论如何都不认为该项目与任何最终用途排放的影响之间存在足够程度的联系,以至于这些联系不足以构成项目的影响,而必须在 EIA 中考虑这些影响。
引言生物修复是处理被有机污染物污染的土壤的常见方法。Currently there are many challenges to bioremediation.例如,石油不能完全代谢为CO 2和H 2 O,而左上的某些污染物(例如多环芳烃(PAHS))比其父母更具毒性。由于其低溶解度,这些污染物变得更难及时处理,因为它们被微生物较少可用,因为它们被土壤颗粒吸收。要处理这些化合物的低溶解度,经常使用表面活性剂,但它们带来了其他问题。它们代价高昂,对微生物剧毒,难以生物降解,并且可能吸收到土壤中。浆液生物反应器(SB)可用于缓解其中一些问题,并处理用多种有机物质污染的土壤,例如多环芳烃(PAHS),农药,炸药和氯化有机污染物。该技术正在用于对用顽固,有毒和疏水有机化合物污染的土壤进行生物修复。当SB中的普通治疗不足时,可以使用两液相(TLP)生物反应器。TLP生物反应器已被确定具有增强生物利用度并增加疏水有机物降解的潜力。
Theodoulos Mesimeris,环境部 / Nicoletta Kythreotou,环境部 作者 Theodoulos Mesimeris,环境部 Nicoletta Kythreotou,环境部 Melina Menelaou,环境部 Charalambos Rousos,能源服务 Christina Karapitta-Zachariadou,能源服务 George Partasides,能源服务 Theodora Antoniou,能源服务 Nikolas Hadjinikolaou,能源服务 Katerina Piripitsi,能源服务 Anastasia Kalaika,能源服务 Anna Christophidou,能源服务 Marios Chandriotis,能源服务 George Papageorgiou,能源服务 Michalis Chrysaphis,能源服务 Christodoulos Ellinopoulos,能源服务 Evangelos Stougiannis,能源服务 Achilleas Sotirelis,碳氢化合物服务 Michalis Lambrinos,交通、通信和工程部 Demetris Psyllides,交通、通信和工程部 Areti Christodoulou,林业部 Andreas Karaolis,财政部 Athos Kleanthous,塞浦路斯碳氢化合物有限公司 联系方式 电话 (+357) 22 408 900 传真 (+357) 22 774 945 nkythreotou@environment.moa.gov.cy tmesimeris@environment.moa.gov.cy 提交日期 2020 年 1 月 21 日 版本 1.1
Theodoulos Mesimeris,环境部 / Nicoletta Kythreotou,环境部 作者 Theodoulos Mesimeris,环境部 Nicoletta Kythreotou,环境部 Melina Menelaou,环境部 Charalambos Rousos,能源服务 Christina Karapitta-Zachariadou,能源服务 George Partasides,能源服务 Theodora Antoniou,能源服务 Nikolas Hadjinikolaou,能源服务 Katerina Piripitsi,能源服务 Anastasia Kalaika,能源服务 Anna Christophidou,能源服务 Marios Chandriotis,能源服务 George Papageorgiou,能源服务 Michalis Chrysaphis,能源服务 Christodoulos Ellinopoulos,能源服务 Evangelos Stougiannis,能源服务 Achilleas Sotirelis,碳氢化合物服务 Michalis Lambrinos,交通、通信和工程部 Demetris Psyllides,交通、通信和工程部 Areti Christodoulou,林业部 Andreas Karaolis,财政部 Athos Kleanthous,塞浦路斯碳氢化合物有限公司 联系方式 电话 (+357) 22 408 900 传真 (+357) 22 774 945 nkythreotou@environment.moa.gov.cy tmesimeris@environment.moa.gov.cy 提交日期 2020 年 1 月 21 日 版本 1.1