到2050年,这些部门排放量减少的目标意味着要保持大约13-1400万吨二氧化碳等价量的困难剩余排放,这将通过碳捕获和储存(CCS)和二氧化碳(CCS)和二氧化碳(CDR)(CDR)(CDR)(CDR)(CDR)(CDR)的大约400万吨等于CO2等于CO2等于的CO2等于CO2等于co2 tone,这将用于解决该行业的3吨等价。永久捕获并存储。另外500万吨源自农业部门的二氧化碳等效物,而来自国际航空的1至200万吨二氧化碳则可以通过负排放量平衡。最新到2050年,瑞士的所有企业都必须达到零排放,至少要考虑直接和间接排放。
沉降并从废水流中删除。然后将沉降的微生物(活性污泥)回收到曝气罐的头端,再次与废水混合,并继续生长并形成新的污泥并降解有机物。为了在系统中维持最佳污泥,沉降污泥的再循环从20%到100%不等。每天产生的过量污泥(废物活化的污泥)必须在进一步的治疗链中处理,以及主要治疗设施的污泥。常规的过量污泥处理链包括厌氧消化,增厚,焚化和安全处置,例如在垃圾填埋场。一种更可持续的方式是堆肥污泥(无论是在消化之前还是消化),以重用农业中的养分。
应尽可能避免或减少废物的产生。本产品、溶液和任何副产品的处理应始终符合环境保护和废物处理法规的要求以及任何当地政府的要求。通过有执照的废物处理承包商处理剩余和不可回收的产品。除非完全符合所有管辖当局的要求,否则废物不应未经处理就排入下水道。废弃包装应回收利用。只有在无法回收时才应考虑焚烧或填埋。必须以安全的方式处理本材料及其容器。空容器或内衬可能会保留一些产品残留物。避免溢出材料散布和径流,并接触土壤、水道、排水沟和下水道。
LAEP的技术分析产生了四个脱碳的“场景”,即设想净零路径的方法。需求减少必须是脱碳过程的起点,以及整个当地能源系统的净零技术和技术的采用。以及能源需求的减少,每种情况都将电气化视为达到净零的一种方式。这是因为电气化将恩菲尔德的排放量与国家电网的排放联系起来。因此,由于已经承诺脱碳,因此电气化是实现净零的最现实方法。虽然废物焚化中的能量不是零碳,但在恩菲尔德(Enfield)等废物焚化炉已经存在,但捕获可用的热量以用于网络并将其用作电气化旁边的过渡溶液。
(WTE)设施位于达卡北部的Amin Bazar垃圾填埋场的南侧,并连接到Savar变电站的六公里的传输线。它包括四个焚化线和两组35 MW涡轮增生器系统。这是孟加拉国第一个从垃圾填埋场转移市政固体废物并产生可再生能源的项目。该项目从一系列25年的项目协议中受益,包括与孟加拉国政府(GOB)(GOB)的实施协议(IA),与BPDB的电力购买协议(PPA),与达卡北部城市公司(DNCC)(DNCC)的废物供应协议(WSA)以及与DNCC的DHAKA NORTH CONSID协议(DNCC)和土地使用协议(LUA)。预期的结果废物从垃圾填埋场转移;可再生能源产生;减少温室气体排放;当地居民的废物处理服务。环境和社会类别
生物质生产、运输、转化和利用。根据生物质的利用方式,BECCS 可分为两种主要方法:燃烧和转化。燃烧直接利用生物质作为燃料源,产生热量,用于发电或工业应用,包括水泥、纸浆和造纸、垃圾焚烧、钢铁和石化等。二氧化碳是从燃烧产生的烟气中捕获的。第二种方法涉及通过消化或发酵转化生物质,分别产生气体或液体燃料。最常见的燃料是生物乙醇,它在发酵过程中产生近乎纯净的二氧化碳流。然后压缩和储存二氧化碳,无需捕获。随后燃烧生物燃料或气体也会产生二氧化碳,如果不储存,将导致整体减排量降低。
i)表1中指定的相关过渡设施标准中指定的一种方法;或ii)在121°C下至少15分钟或在134°C下4分钟进行压力蒸汽灭菌;或iii)焚化;或iv)从标准为/NZS 2243:3的适当化学处理;或v)从认可的消毒剂中适当的化学处理,用于未清除商品的一般过渡设施;或vi)冻结,直到将核心温度保持在(或以下)减去18°C至少7天的果蝇托管材料为止;或vii)冻结,直到核心温度保持在(或以下)减去10°C至少7天的非果蝇宿主材料为止;或viii)在批准的生物安全治疗中列出的另一种批准的方法。
起源是使用由革命性回收过程的Sabic制造的经认证的圆形聚烯烃制成的试管。新包装的帽子由经过认证的圆形聚丙烯(PP)制成,而管结构由认证的圆形聚乙烯(PE)制成。Sabic的先进回收技术再生难以回收的塑料,否则该塑料将注定要进行焚化或垃圾填埋场。它将它们分解成其分子构建块以产生热解油,然后将其用作原料来重现类似于维珍材料的高性能塑料 - 在这种情况下,聚乙烯和聚丙烯。这种创新技术的使用以及Origins,ELC,Sabic和Albéa(包装制造商)之间的真正合作,正在推动整个价值链中所需的开发步伐,以推动循环塑料经济。