• 东南亚国家联盟 (ASEAN) 的目标是到 2025 年,可再生能源在一次能源供应中占比达到 23%,装机容量中占比达到 35%。 • 东盟成员国的目标是到 2050 年和 2060 年实现能源脱碳。 • 国际可再生能源机构 (IRENA) 模型表明,到 2050 年,东盟可以在可再生能源占比达到 90-100% 的情况下,将全球升温控制在 1.5ºC 以内。 • 可再生能源的直接利用和可再生能源电气化将满足能源需求的三分之二。 • 电力占最终能源需求的 52%。 • 能源强度改善率必须达到 1.9%/年。 • 可再生能源产能的年均投资额必须增加 5 倍,达到 730 亿美元/年。
研究了不同温度下焦耳热对碳纳米管(CNT)薄膜的温度响应和材料变化。结果表明:焦耳热使CNT薄膜升温迅速,最高可达300 o C/s,且稳态温度与功率近似呈线性关系。在长期焦耳加热下,树脂浸渍的CNT薄膜可形成固化良好的CNT复合薄膜。但焦耳加热过程中薄膜温度分布不均匀,且CNT薄膜无法通过简单的压制、拉伸和浸渍等方法改变温度分布。揭示了方块电阻是影响薄膜温度分布的主要因素。此外,250 o C以下焦耳热处理导致CNT薄膜厚度增加10%,电导率降低15%。
本讨论文件概述了具有 SBTi 验证目标的公司在范围 3 目标设定方面的现状和当前做法。它讨论了与范围 3 目标设定相关的挑战和机遇,并探讨了提高价值链脱碳有效性和影响力的潜在解决方案,以支持 SBTi 实现其使命“推动企业部门采取科学的气候行动,将升温限制在 1.5°C 以内”。本文承认温室气体 (GHG) 排放核算和范围 3 减排目标的现有局限性,并介绍了 SBTi 正在探索的概念,这些概念可能成为更有效的管理价值链中温室气体排放的方法的基础。
温度调节:尽管拒绝温度变化或升温偏移,沿压缩机活塞轴的主动振动减少,温度调节:10 MK(1 Sigma):100 MN RMS,横轴中的振动水平:400 MN RMS:启动锁定,以维持启动振动,启动振动,整个系统的电力升级(包括电子设备)(包括电子设备):220 W,220 W,155155。155155。温度调节:10 MK(1 Sigma):100 MN RMS,横轴中的振动水平:400 MN RMS:启动锁定,以维持启动振动,启动振动,整个系统的电力升级(包括电子设备)(包括电子设备):220 W,220 W,155155。155155。
应对全球气候危机可以说是 21 世纪最重大的挑战。其影响已导致数百万人死亡和数万亿美元的经济损失,随着全球平均气温上升,这一影响只会进一步恶化。1 为此,近 200 个国家同意共同努力将升温限制在 1.5 摄氏度以内,超过这个温度,后果将变得更加严重,在某些情况下甚至是不可逆转的。这项协议——2015 年《巴黎协定》——既取得了进展,也遭遇了阻力。要达到 1.5 摄氏度的门槛,就必须在 2030 年之前将温室气体排放量在 2019 年的基础上削减 43%。2 但是,如果所有国家都只实施其国家自主贡献 (NDC),世界只能实现 2% 的减排。3
Burckhardt Compression 的 Laby®-GI 压缩机系统在液化天然气 (LNG) 运输船的燃料供应中发挥着重要作用。在运输过程中,液化气体会升温,导致少量蒸发,形成蒸发气体,然后重新液化并送回油箱或用作运输船发动机的燃料。液化系统和柴油发动机都需要高达 300 bar 的压力。这就是为什么 Burckhardt Compression 为 LNG 应用开发了特定的解决方案,这些解决方案可在低温高压下压缩气体,并满足公海使用的严格要求。Burckhardt Compression 系统的独特卖点是密封的曲轴箱,可防止甲烷逸出到大气中。报告期内,已安装的 Laby®- GI 系统首次实现 150 万小时运行时间,体现出其高可靠性。
本报告分为两部分,探讨这些主题。第 1 部分以现有研究为基础,量化并比较了未来两种不同能源情景中的 30 个环境和社会经济影响指标。快速转型 (RT) 情景通过快速扩大可再生能源、电气化(包括电动汽车)和提高能源效率,同时优化可持续发展成果的实现,将升温限制在 1.5°C 以内,且超调有限;一切照旧 (BAU) 情景延续了依赖化石燃料的经济的现行政策。这两种情景均基于最新的政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第三工作报告 (2022) 的数据。第 2 部分提出了一个框架,用于建立对实现关键气候和可持续发展目标至关重要的自然积极能源转型。