自 2019 年美朝核武器计划谈判破裂以来,朝鲜基本上无视美韩恢复对话的努力。2022 年,金正恩宣布朝鲜永远不会无核化。自 2022 年初以来,朝鲜还继续试射各种射程和能力的导弹,包括 80 多枚弹道导弹,违反了联合国安理会 (UNSC) 的要求。这些试验似乎提高了朝鲜导弹部队的可靠性和精确度,并提高了朝鲜击败区域导弹防御系统的能力。 2022 年,朝鲜自 2017 年以来首次试射洲际弹道导弹 (ICBM)。2023 年,朝鲜继续试射洲际弹道导弹,包括 4 月 13 日的固体燃料洲际弹道导弹试验。自 2022 年初以来,许多观察人士已经看到证据表明朝鲜正准备进行第七次核武器试验,这将是朝鲜自 2017 年以来的首次核武器试验。尽管在新冠疫情爆发两年多后,朝鲜几乎完全关闭边境,给朝鲜带来了困难,但朝鲜仍进行了导弹试验。
废弃物产生和大规模填埋 风险分析的输入:废弃物产生和大规模填埋 废弃物类别的典型组成部分 废弃物的组成 模型中使用的类别的属性 用于计算牛排放量的数据 用于计算其他动物排放量的数据 牲畜产生的废弃物 用于计算动物粪便甲烷排放量的输入 用于计算采矿排放量的数据 天然气输送甲烷排放量估计 天然气分配排放量 工业气体使用排放量 家庭使用天然气排放量 海上工业次要来源的排放量 家庭使用非固体燃料的排放因子 工业燃料使用的排放因子 用于计算炼油厂甲烷排放量的输入 炼油厂碳氢化合物排放源 人为源甲烷排放量估计值 直接排放测量技术 英国垃圾填埋场可能分层的示例 未量化来源和清单核查选项摘要 建议摘要
S-125(北约代号 SA-3 GOA)由俄罗斯金刚石研究与制造协会设计,是一种两级固体燃料低空至中空地对空导弹系统,旨在保护非常重要的政府、工业和军事设施免受所有类型的空中威胁,如轰炸机、战斗轰炸机、多用途飞机和巡航导弹的威胁,这些威胁在极低空和中空飞行。最先进的版本之一于 1964 年首次投入使用,代号为 S-125M NEVA,其针对出口市场的变体代号为 S-125 PECHORA。 S-125 于 1969 年开始交付华沙条约组织国家,次年开始部署到苏联集团以外国家的武装部队,其中包括阿富汗、安哥拉、阿尔及利亚、越南、埃及、也门、印度、伊拉克、韩国、古巴、利比亚、马里、莫桑比克、秘鲁、叙利亚、坦桑尼亚、芬兰和埃塞俄比亚。俄罗斯目前正在推广 S-125 升级包,以达到 S-125-2 PECHORA-2 标准。S-125 地对空导弹系统经过多次升级和改进。该系统包括地对空导弹发射套件、地对空制导导弹 5V24/27 和支持设施。
热液工艺能够有效地将废弃生物质转化为燃料和碳质材料。用聚光太阳能满足热量需求是提高工厂效率和推行循环经济原则的明智策略。为了通过零能耗途径生产液体和固体生物燃料,这项工作提出了两种概念设计,用于将聚光太阳能系统 (CSS) 与热液液化 (HTL) 和热液碳化 (HTC) 工厂相结合。用于满足热液热量需求的太阳能配置由一组使用熔盐运行的抛物线槽式集热器组成,熔盐既用作热载体流体,又用作热能存储介质。模拟了两种不同的场景来连续处理木材和有机废物。在第一种情况下,CSS 与连续 HTL 反应器(在 400°C 和 300 bar 下运行)相结合,然后进行热裂解和加氢处理,以将生物原油升级为可销售的液体生物燃料。第二种方案考虑使用连续 HTC 反应器(工作温度为 220 °C 和压力为 24 bar)运行的 CSS,将有机废物转化为固体燃料(水热炭)。CSS 和两个热液工厂都是基于实验数据建模的。研究了能源消耗和技术经济方面。
向更清洁、更可持续的环境转型主要由家庭的共同参与推动,而居民的转型意愿则取决于各种因素,包括环保态度和更高的公众意识。同时,全球对气候中性经济的推动也推动了人们对生态意识的日益重视和对绿色投资的促进。然而,尽管欧盟提供了机遇,波兰仍然严重依赖煤炭进行能源生产。波兰在向家庭转型到更清洁能源方面面临挑战,特别是由于历史条件和固体燃料锅炉的主导地位。本文从法律、经济和社会方面揭示了波兰能源转型过程的低效率。尽管做出了多方努力,波兰的能源转型并不像其他欧盟国家那样活跃。造成这种现象的原因包括居民的不良行为,或政府倾向于以碳为中心的经济性质的政策,导致欧盟和国家资金的使用率低。这可能会导致波兰能源转型步伐继续放缓,并最终达到发展的前沿。应强调鼓励波兰人转向绿色能源的众多活动和倡议,但由于他们的生态意识薄弱,且更注重经济而非生态考虑,应审查现有措施。鉴于上述情况,为了确保有效转型,有必要认识并明确界定激励措施,以促使波兰家庭使用气候中性能源。
摘要:我们目前正在见证氢 (H 2 ) 经济的曙光,H 2 很快将成为供暖、运输以及长距离和长期储能的主要燃料。在众多可能性中,H 2 可以作为加压气体、低温液体或通过吸附到多孔材料上的固体燃料储存。金属有机骨架 (MOF) 已成为在体积和重量基础上具有最高理论 H 2 储存密度的吸附材料。然而,将 H 2 用作运输燃料的一个关键瓶颈是缺乏能够将 MOF 塑造成实用配方同时保持其吸附性能的致密化方法。在本文中,我们报告了对 MOF 数据库进行高通量筛选和深入分析以找到最佳材料,然后合成、表征和评估用于 H 2 储存的最佳单片 MOF(mono MOF)。致密化后,当部署在温度-压力组合(25-50 bar/77 K → 5 bar/160 K)波动气体输送系统中时,这种单分子 MOF 在 50 bar 和 77 K 下储存 46 g L − 1 H 2 ,在 25 和 50 bar 的工作压力下分别输送 41 和 42 g L − 1 H 2 。与基准材料相比,这种性能意味着输送 H 2 气体的工作压力要求降低了 80%,与压缩 H 2 气体相比降低了 83%。我们的研究结果代表着高密度材料在体积 H 2 存储应用中迈出了实质性的一步。■ 简介
普遍使用在家庭用途的清洁燃料是可持续发展的明确指标,而目前仍有数十亿人依靠固体燃料进行日常烹饪。尽管一般具有公认的清洁过渡趋势,但家庭能量混合的差异在不同的活动中(例如烹饪和加热)及其曲折趋势仍有待阐明。在这项研究中,我们揭示了中国农村地区的家居烹饪和供暖活动和相关碳排放的历史变化趋势。研究发现,穷人的总直接能耗更高,但使用的现代能量较少,尤其是在烹饪活动中,穷人的消耗比富人多60%。现代家庭能源使用的差异随着时间的推移而下降,但相反,由于收入的增加,由于能源弹性的不同,总居民能源消耗的差异增加。尽管在转向现代能量的情况下,人均家庭CO 2和黑碳(BC)的排放量正在减少,但随着时间的推移,家庭CO 2的差异和BC的差异加深,而低收入群体则与高收入人群相比发射了〜10 kg CO 2。仅依靠自发的清洁烹饪过渡对减少家庭能源和碳排放的差异的影响有限,而改善获得现代能源的差异具有减少能源消耗和碳排放及其差异的巨大潜力。应制定与低收入人群负担得起的高效现代加热能量的差异化政策,以减少差异,从而使人类健康和气候变化受益。
• 各国对能源贫困的定义和指标使用方式大不相同,因此涵盖的目标群体也不同。这表明,消除能源贫困具有很强的政治性质。 • 现有的定义以家庭为单位。建筑层面的能源贫困定义将有助于识别能源贫困建筑(是什么导致 MFAB 能源匮乏?),这将有助于制定有针对性的针对 MFAB 的建筑层面能源效率干预措施和政策。 • 能源贫困既有收入方面,也有能源方面,这意味着解决这个问题需要在不同政策领域采取复杂的干预措施,而这些政策领域会相互影响。 • 除了能源贫困水平高之外,中东欧和独联体地区还有其他共同点:由于收入低,供暖不足现象普遍存在,使用木材等固体燃料取暖(这不属于常见的能源贫困统计数据),绝大多数住宅为私人所有,没有足够的财政补贴用于建筑翻修。 • 一个指标无法涵盖能源贫困的所有相关方面;目标群体因指标不同而不同。因此,我们建议将多个指标结合起来。• 随着气候危机的加剧,降温问题变得越来越重要。居住环境不够凉爽应被视为主要指标。• 在中东欧和独联体国家,私有化和自由化问题从根本上影响了能源市场和可负担性。价格补贴和价格管制在过去有助于提高能源的可负担性,但同时也阻碍了节能干预措施。
图1:电池材料中探索的相关尺度和配置的示意图。用灰色箭头,即密度功能理论(DFT)和分子动力学(MD)模拟来指示用于计算各个长度尺度中离子传输特性的方法。用于直接探测离子运输的实验技术还与相应的长度尺度对齐。6,该图显示了从原子到中尺度到中尺度的各种尺度范围,以及在电池中发生的相应配置。以这种方式研究电池材料将导致提高未来电池的性能特征。
适应:在本报告中用作自然或社区为减少气候变化的有害影响而做出的一种调整 BEV:电池电动汽车 生物柴油:一种源自植物或动物的柴油燃料 生物燃料:源自生物质(如植物或藻类材料、木材或动物粪便)的燃料 生物质:一般在本报告中,我们提到的生物质均指木质生物质,木质生物质是任何木材衍生产品(软木或硬木),能够通过直接燃烧或气化转化为能量;通过制粒转化为固体燃料;或通过无数过程转化为液体燃料。生物质也可以是来自植物和动物的可再生有机物质。 蓝碳:被沿海生态系统(如盐沼、海藻和海草床)埋藏或隔离在大气之外的碳 碳中和:森林和其他生态系统对二氧化碳的吸收平衡了排放 清洁能源:利用可再生或低碳资源(如太阳能、风能、水能、生物质或地热能)生产电能或热能。清洁能源的广义定义中还可能包括提高能源产出或减少能源消耗的节能措施以及储能等创新电网技术。 CHP:热电联产 气候:特定地点在一段时间内的平均天气状况。例如,气象学家经常将其与 30 年的时间段进行比较,这被称为气候正常值。 气候变化:数十年或更长时间内的气候差异。长期的气候变化/转变可能是自然和人为因素造成的。 CPRG:碳污染减少补助金 DEP:缅因州环境保护部 DER:分布式能源资源。生产和供应电力或可控负载的小型资源,它们连接到本地配电系统或安装在主机设施中,可能分布在广阔的区域。这些资源要么为电网提供能源,要么允许更好地控制电力需求,并且位于电网系统的各个地理位置,有时位于“电表后面”。 EPA:环境保护局