成立于2021年,TCB致力于通过在全球范围内开发和部署基于创新的,基于农业的二氧化碳(CDR)和存储技术来应对气候变化的关键挑战。我们的微型公益解决方案利用工业大麻作为传统农业中的旋转作物的力量来局部生产生物炭。通过通过受控的热分解将工业大麻生物量转化为生物炭,我们可以以稳定的形式有效捕获和存储碳。应用于土壤时,生物炭不仅会隔离碳,还可以增强土壤微生物活性,减少一氧化二氮(N2O)和甲烷(CH4)的排放 - 有效的温室气体。碳固存和减少排放的组合使生物炭成为缓解气候变化的强大工具。
这七种气体与大多数主要排放量减少计划中的气体一致,包括2015年12月12日在联合国(UN)气候变化会议(COP21)签署的《巴黎协定》,因为它们具有高的全球变暖潜力(GWP),或者它们在高体积的大气中存在。2最新的评估在2023年3月最终由联合国机构评估与气候变化有关的科学的最新评估显示,二氧化碳占大气中总温室气(GHG)的大部分(75%),然后是甲烷(18%)和一氧化物(4%)。3在讨论温室气体时,通常将量通常转换为二氧化碳等效物的度量吨(MT),以CO 2 E表示(或有时为CO 2 EQ)。
本综述旨在分析一氧化二氮在太空推进中所有可能的应用。在概述其主要的物理和热性质之后,总结了 N 2 O 的分解行为,强调了催化剂对促进反应的重要性。报告了其作为绿色推进剂在单推进剂系统中的应用,并与过氧化氢作为肼的可能替代品进行了比较。报告了其作为液体双推进剂系统中的氧化剂的行为和性能,其中将其与不同的碳氢化合物结合以了解与 H 2 O 2 相比,它是否是肼衍生物和四氧化二氮的高毒性组合的合适的绿色替代品。最后,概述了 N 2 O 在混合火箭发动机中的不同应用,重点介绍了不同颗粒组合之间的回归率和燃烧性能的差异。
批准了科尔顿市市议会的决议,该决议采用了科尔顿气候行动计划的最新消息,确定了减少该市管辖权控制下温室气体排放的措施,并根据CEQA进行负责任的机构调查结果。(文件索引号DAP23- 0027)背景2015年11月3日,科尔顿市议会通过了该市的第一个气候行动计划(CAP),该计划是圣贝纳迪诺政府理事会(SBCOG)(SBCOG)和21个城市合作努力的产物,以减少温室气(GHG)的发电。主要类型的温室气体包括二氧化碳(CO2),甲烷和一氧化二氮。在2000年代初批准的州法律建立了减少温室气体目标,影响了地方一级的发展过程。包括:
1 2008年气候变化法:www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents 2当测量温室气体排放的报告时,通常在二氧化碳等效单位(CO2E)中这样做。使用CO2E的使用允许随着时间的推移进行更容易访问的报告和直接跟踪和排放报告。二氧化碳包括京都协议中定义的所有温室气体:二氧化碳,甲烷,一氧化二氮,氢氟化合物,全氟化合物,硫二氟化硫和氮三氟化物。这些温室气体中的每一个都有一个转换因子,如Defra:www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020,当使用“ Net net Zero Carbon”时,使用的是CO2和CO2E和CO2E Ensions and NET Zero co2,而不是co2。3参见《 2023年采购法》第3节
EPA 在美国联邦法规 40CFR60 附录 A 中提供了测试协议“方法 2”,其中描述了 S 型皮托管的正确使用方法。尽管 S 型皮托管有标准设计,但制造公差的微小偏差和随时间推移的磨损都会导致探针测量值发生变化。因此,EPA 方法 2 提供了有关如何在风洞的受控环境中定期校准探针的指南。通过适当的校准,可以在工业场所的管道和烟囱的气流中获得最准确的流量测量值。为了保护公众免受过量污染排放的影响,EPA 要求工业场所测量的不仅仅是排气管中的气体流速。还需要测量污染物排放,例如包括氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 或汞 (Hg) 在内的气态化学物质。如果设施有颗粒物
摘要 本文全面概述和总结了在 M11 测试设施和位于 Lampoldshausen 的 DLR 物理化学实验室进行的研究和测试活动。研究重点是先进的火箭推进剂和用于空间技术的新材料。此外,还将展示和讨论有关超音速流动和超音速冲压发动机冷却的活动。还介绍了机器学习方法在火箭发动机控制中的应用。先进火箭推进剂方面的活动包括对 ADN(二硝酰胺铵)基推进剂、过氧化氢、基于一氧化二氮 (HyNOx) 的单推进剂和双推进剂、绿色自燃双推进剂以及凝胶和硝基甲烷基推进剂的研究。对于每种推进剂或推进剂组合,总结了 DLR 内部项目的主要研究和测试结果。此外,还介绍了欧盟和欧空局关于先进推进剂和在 DLR Lampoldshausen 进行的研究的项目的部分结果。
碳的社会成本 (SCC)、“一氧化二氮的社会成本”(SCN) 和“甲烷的社会成本”(SCM)——统称为“温室气体的社会成本”(SC-GHG)——是这些温室气体在特定年份造成的长期损害的美元估计值。除了制定规则外,SC-GHG 的估计值可以成为评估联邦提议行动的温室气体排放变化对气候影响的有用措施。例如,当一个局/办公室确定货币化的社会经济影响评估是相关的,SC-GHG 协议是量化与提议行动的温室气体排放相关的成本和收益的重要工具,并且与正在考虑的不同替代方案的选择有关。随着关于将 SC-GHG 应用于联邦政府的决策、预算和采购的更多指导的制定,气候工作组将与温室气体社会成本跨部门工作组的代表协调工作。
二氧化碳(CO₂)是温室气体之一(以及甲烷,一氧化二氮和液化的温室气体或F-gase),它们有助于温室的影响。te温室的影响意味着来自太阳的热量被困在我们的大气中,在地球周围形成了绝缘毯,可防止热量流入太空。虽然我们的大气中有天然二氧化碳的数量,但人类活动却不成比例地增加了数量并扰乱了平衡。二氧化碳是最大的温室气体贡献者,主要从燃烧化石燃料中释放到能源生产中。自然产生二氧化碳(例如从火山和植物衰减中)人类活动的排放,例如能源生产,运输和燃烧的森林,用于粮食生产。
氮(N)是植物生存以及粮食安全的主要限制营养素。Modern农业的特征之一是化学肥料液化物的密集应用是确保作物产量的一种方式。尽管这种策略有助于应对农田的N短缺,但它同时发生了巨大的经济和环境影响。不仅施肥的工业生产是极度能量的,而且在施用肥料时,施肥剂也很大的结合在排水水中丢失或降解成一氧化二氮,这是一种非常有效的温室气体。简而言之,过度利用可以促进水生生态系统的欧盟研究,加速土壤降解并有助于全球变暖(Sutton等人。2011)。因此,肥料的使用是合理化的,并且我们提高了植物N使用效率(NUE),这在农作物中尚未臭名昭著。