《巴黎协定》邀请其签署国制定长期战略,以便到2050年。许多国家已经发布并实施了旨在逐步最小化温室气体(GHG)排放并在2050年到达零净排放的策略。这可以通过结合不同的措施来实现,例如减少化石资源消耗,增加替代和碳中性原料的使用,永久性碳储存,碳利用或碳抵消措施。根据巴黎协议,许多公司已开始实施长期战略和措施,以尽快将其业务,流程和产品脱碳,同时确保长期经济成功。这些公司的一部分是这些公司的一部分是确定和计算相关的温室气体排放。基于科学的目标计划(SBTI)1之类的倡议,定义并促进基于科学的目标环境中的最佳实践,并为此提供支持。因此,近年来,针对单个生产步骤,产品,价值链和整个公司的碳足迹的报告变得越来越重要。许多利益相关者要求对公司的数据报告,例如监管机构,金融机构,客户,非政府组织,以接收有关相关排放的可衡量和可比较的信息。产品的碳足迹是环保产品的关键指标,对于许多客户来说,是产品可比性的重要指标。此外,品牌所有者还要求其供应商提供有关其产品的碳排放信息的详细信息,以最大程度地减少最终产品及其供应链的整体碳排放。ISCC - 国际可持续性和碳认证(ISCC)是一种认证系统,除非提供实施脱碳措施的解决方案。本文档介绍了“ ISCC碳足迹认证”的主要准则,系统用户可以使用该准则来确定不同过程,原料和产品的GHG排放。描述了减少温室气体排放的创新技术选择,例如碳捕获和储存,并将解释如何确定相关排放量并对认证产品提出可靠的主张。ISCC碳足迹认证可以与ISCC以及基于非惯用原料的认证材料和产品一起使用,但也独立于ISCC加上认证的材料和站点。这也可能包括无规定原料的供应链(例如基于化石),为此,可以要求降低温室气体排放量。ISCC碳足迹认证将由ISCC及其利益相关者进一步开发。可以预见的是,该模块将来将整合其他过程和方法来确定温室气体排放
《巴黎协定》邀请其签署国制定长期战略,以便到2050年。许多国家已经发布并实施了旨在逐步最小化温室气体(GHG)排放并在2050年到达零净排放的策略。这可以通过结合不同的措施来实现,例如减少化石资源消耗,增加替代和碳中性原料的使用,永久性碳储存,碳利用或碳抵消措施。根据巴黎协议,许多公司已开始实施长期战略和措施,以尽快将其业务,流程和产品脱碳,同时确保长期经济成功。这些公司的一部分是这些公司的一部分是确定和计算相关的温室气体排放。基于科学的目标计划(SBTI)1之类的倡议,定义并促进基于科学的目标环境中的最佳实践,并为此提供支持。因此,近年来,针对单个生产步骤,产品,价值链和整个公司的碳足迹的报告变得越来越重要。许多利益相关者要求公司的此类数据报告,例如监管机构,金融机构,客户,非政府组织,以接收有关相关排放的可衡量和可比较的信息。产品的碳足迹是环保产品的关键指标,对于许多客户来说,是产品可比性的重要指标。此外,品牌所有者还要求其供应商提供有关其产品的碳排放信息的详细信息,以最大程度地减少最终产品及其供应链的整体碳排放。ISCC - 国际可持续性和碳认证(ISCC)是一种认证系统,除非提供实施脱碳措施的解决方案。本文档介绍了“ ISCC碳足迹认证”的主要准则,系统用户可以使用该准则来确定不同过程,原料和产品的GHG排放。描述了减少温室气体排放的创新技术选择,例如碳捕获和储存,并将解释如何确定相关排放量并对认证产品提出可靠的主张。ISCC碳足迹认证可以与ISCC以及基于非惯用原料的认证材料和产品一起使用,但也独立于ISCC加上认证的材料和站点。这也可能包括无规定原料的供应链(例如基于化石),为此,可以要求降低温室气体排放量。ISCC碳足迹认证将由
• SAF 必须由可持续的、不可回收的废物或残留物(例如废弃的食用油或林业残留物)、再生碳燃料 (RCF)(例如不可回收的塑料)、使用低碳(可再生或核能)电力制成的 PtL 燃料制成。由食品、饲料或能源作物生产的 SAF 目前不符合该计划的支持资格。我们将监测 SAF 技术和原料的发展,并不断审查扩大合格燃料类型和原料的清单,例如,包括可持续作物和覆盖作物; • SAF 必须符合航空涡轮燃料 (avtur)、航空汽油 (avgas) 或氢气的相关技术规范(例如 Jet A1); • SAF 必须实现至少 40% 的温室气体减排,我们打算在未来几年提高这一最低门槛; • PtL 燃料将遵守能源使用的额外性标准,以确保它们实现真正的温室气体减排; • 当氢气用作燃料前体或最终燃料时,它必须是从残余废物或残留物中获得的生物氢、RCF 氢或从低碳(可再生或核能)能源中获得的氢;以及 • 加氢处理中使用的氢气将被视为工艺输入,不受氢气资格标准的限制 - 但其使用必须计入最终燃料的碳排放中。
RED III 为先进生物燃料(源自非食品原料的生物燃料)和 RFNBO(主要是可再生氢和基于氢的合成燃料)设定了 5.5% 的综合子目标。在此目标范围内,到 2030 年,RFNBO 在运输部门供应的可再生能源中所占份额至少应为 1%。除此之外,RED III 的第 72 条规定,“拥有海港的成员国应努力确保从 2030 年起,RFNBO 在海运部门供应的总能源中所占份额至少为 1.2%”。
可再生原料的含量可高达 5vol%。TK-930 D-wax™:市场领先的协同处理催化剂选择托普索的高性能和高选择性催化剂 TK-930 D-wax™ 用于现有煤油加氢处理装置中的协同处理可再生原料,将保留喷气燃料中最高的生物碳并确保其满足严格的凝固点规格。这是由于催化剂无与伦比的异构化选择性。产品中的可再生部分将符合市场上最严格的燃料规格:可持续航空燃料。
• 提高化学能存储和碳基原料领域的学科和方法能力 • 熟悉化学能存储和碳基原料领域的最新发展和技术原理 • 比较不同的化学能存储概念和碳基原料,并评估这些概念在流程链分析中的适用性,并考虑工艺技术方面和应用 • 评估和讨论化学能存储和碳基原料的热力学和动力学方面 • 解释、估计和计算存储技术和概念的潜力、能量密度和效率
摩根先进材料公司承诺,到 2030 年,将范围 1 和 2 的绝对温室气体排放量在 2015 年的基础上减少 50%*。摩根先进材料公司还承诺,将每年主动采购的可再生电力从 2015 年的 0% 提高到 2025 年的 80%,到 2030 年提高到 100%。摩根先进材料公司还承诺,到 2030 年,将范围 3 的绝对温室气体排放量在 2019 年的基础上减少 15%。*目标边界包括与生物有关的陆地排放和生物能源原料的清除。
使用的竞争性主张,即使在具有高质量原材料的领域,也越来越限制和危害原材料的可用性。沙子和砾石沉积物尤其用作制造混凝土的原材料,在短期和中期可能会越来越稀缺,并且限制了可用于提取原料的存款数量。我们对自然资源的使用越来越多地基于技术的应用,该技术使我们能够在采石场中使用最大的原材料。这包括使用在线分析仪进行质量控制和混合床,以用于我们的水泥植物的原材料。我们还使用碎石植物中的岩石破碎机来充分利用超大岩石。
支持使用某些生物燃料和/或原料。由于重复计算,满足规定要求所需的某种生物燃料的物理量较少,这使得相应的生物燃料比同类的单一计算生物燃料更具吸引力。定义和合格原料因成员国 (MS) 而异。 EC = 欧洲共同体或欧盟委员会 - 取决于上下文 ETBE = 乙基叔丁基醚,一种含 47% 体积乙醇的含氧汽油添加剂 EU = 欧盟 FQD = 欧盟燃料质量指令 98/70/EC,经指令 2009/30/EC 和 (EU) 2015/1513 修订 GHG = 温室气体 GJ = 千兆焦耳 = 1,000,000,000 焦耳或 100 万 KJ Ktoe = 1000 公吨油当量 = 41,868 GJ = 11.63 GWh MJ = 兆焦耳 MS = 欧盟成员国 MWh = 兆瓦时 = 1,000 千瓦时 (KWh) N/A = 不适用 POME = 棕榈油厂废水 RED = 欧盟可再生能源指令 2009/28/EC RED II = 欧盟可再生能源能源指令 2018/2001/EC RES = 可再生能源 RES-T = 可再生能源在交通运输中的份额 SAF = 可持续航空燃料 SBE = 废漂白土 妥尔油 = 木材制造业的副产品;符合先进生物燃料原料的资格 妥尔油沥青 = 妥尔油蒸馏产生的残渣;符合先进生物燃料原料的资格
气候变化要求利用所有可再生能源资源(例如生物质的生物能源)进行能源过渡。但是,在社会上辩论了生物质的使用,公众接受度很低或缺乏。这项基于调查的研究首次证明了对(a)用于产生生物能源的生物量原料的类型,以及(b)生物能源对能源过渡有效的有效性的看法。一个调查的小插图实验(有409名荷兰参与者)表明,公众接受生物质原料“木材”和“能量作物”明显低于对生物营养的“有机废物”和“肥料”的接受。这些结果表明,在公众接受生物能源的情况下,应在未来的研究和沟通中更仔细地考虑和指定生物质原料类型。主题编码和自举调解分析确定了生物能量在能量转变中的感知有效性(即,介导)接受变量。随后的消息框架沟通实验(与414名荷兰参与者)表明,强调生物质原料作为废物利用形式是一种框架,有助于增加公众对生物能源的接受。废物利用率框架显着提高了对生物能源有效性的看法,这有助于两个较少接受的生物量原料的能量过渡。强调生物质原料类型作为一种废物处理形式可以改善对生物能源的战略沟通,并在向更可持续的能源体系的过渡过程中公开接受生物能源。