因此,总而言之,TRedess 第四系列是一个非常灵活的平台,其中提供了多个模块化和内置硬件选项,这些选项也可以与多个软件选项和软件激活许可证相结合,从而使该设备能够非常轻松地适应发射机站点的所有可能场景。此外,所有这些可选功能都基于内置模块和软件选项,这一事实也使解决方案非常紧凑,这对于网络运营商来说意味着在站点占用方面非常相关的成本节省,并且还可以通过内置功能进行计数(取代系统中使用额外外部单元进行计数的需要),从而使系统更加紧凑和具有成本效益。
在合规期内转移或获取合规单位的基本燃料的供应商仍可以在同一合规期结束时豁免可再生和低碳燃料要求。这为组织提供了从事信用交易的能力,例如通过出售以前合规期内赚取的合规单位,或购买合规单位,因为他们准备将业务发展到豁免阈值之外(请参阅信息公告RLCF-013验证和合规单位的转让和转让单位)。
Statkraft 情景 24 在低排放情景下,到 2050 年,一次能源使用量下降 27 电气化是主要的气候解决方案 28 利用热泵和能源效率实现建筑行业脱碳 30 利用电力和氢气实现交通运输行业脱碳 32 实现工业部门脱碳 34 具有竞争力的可再生能源推动能源转型 38 可再生能源在所有情景下取代化石能源,但速度不同 38 太阳能光伏在所有情景下都是赢家 40 陆上风能是许多地区最具成本效益的能源 40 海上风能增长在 2030 年代加速——受转型延迟影响最大 41 焦点:海上风电 42 水力发电为系统提供了宝贵的灵活性 44 化石燃料在所有情景下都在减少 47 焦点:核能发电 48 成本和较长的交货时间限制了核电在低排放情景中的作用 50 焦点:电网 52电力系统对于能源转型至关重要 54 氢的作用 56 排放:避免化石燃料排放是限制全球变暖的唯一可行方法 61 深入研究欧洲能源转型 66 终端使用部门的电气化是实现欧盟气候目标的关键 67 到 2050 年,风能和太阳能的市场份额可能超过 75% 70 欧盟的气候目标具有挑战性,但可以实现。 72
图 1.1-布兰普顿教区和布兰普顿保护区地图。7 图 2.1-布兰普顿及其附近的文化遗产指定地图。13 图 2.2-布兰普顿及其附近的自然遗产指定地图。14 图 2.3-距离布兰普顿最近的一次变电站位置。15 图 3.1 – 本研究包括的布兰普顿及其周边的 25 座非住宅建筑。16 图 3.2 – 能源数据层次结构 17 图 3.3 – 布兰普顿的非住宅电力需求。 18 图 3.4 - 布兰普顿市非住宅物业年度电力需求概况 18 图 3.5 - 调查受访者类型 20 图 3.6 - 调查受访者对气候变化的看法 20 图 3.7 - 受访者应对气候变化的行动 21 图 4.1 - 布兰普顿市对太阳能光伏合作社的兴趣程度 23 图 4.2 - 建筑物屋顶上模拟的 165.75 千瓦阵列 17. 25 图 4.3 - 建筑物上模拟的 30 千瓦阵列 4 25 图 4.4 -在建筑物 1 的屋顶上模拟的 2.25 千瓦阵列。25 图 4.5 - 3 千瓦家用屋顶太阳能光伏阵列示例 29 图 4.6 - 调查受访者对 BRAMPTON 电动汽车俱乐部的兴趣 30 图 4.7 - 调查受访者对如何使用 BRAMPTON 电动汽车俱乐部的看法 31 图 4.8 - BRAMPTON 电动汽车俱乐部兴趣地图 32 图 5.1 - 非家用太阳能光伏合作社的现金流结果。 33 图 5.2 - 配备电池储能的非家庭太阳能光伏合作社的现金流结果。 34 图 5.3 – 电动汽车俱乐部 20 年生命周期内的净现值 37 图 7.1 – 社区股份投资的原因(英国合作社,2020 年) 44 图 7.2 – 股票/债券发行历程 45
学生将学习国际航运的推进系统和燃料及其碳排放。课程将介绍替代燃料,包括辅助技术,并提供支持性分析和考虑不同国际地区替代燃料的可用性差异。课程还将考虑使用不同的可再生能源来补充现有电源,以及改变速度和路线以节省能源的影响。