来源:ISO 新英格兰净能源和峰值负荷(按来源划分);2023 年的数据为初步数据,可能会发生变化;2040 年的数据基于 ISO 新英格兰 2021 年经济研究:未来电网可靠性研究第 1 阶段的情景 3。可再生能源包括垃圾填埋气、生物质能、其他生物质能、风能、电网规模太阳能、电表后太阳能、城市固体废物和杂项燃料。
来源:ISO 新英格兰净能源和峰值负荷(按来源划分);2022 年的数据为初步数据,可能会发生变化;2040 年的数据基于 ISO 新英格兰 2021 年经济研究:未来电网可靠性研究第 1 阶段的情景 3。可再生能源包括垃圾填埋气、生物质能、其他生物质能、风能、电网规模太阳能、电表后太阳能、城市固体废物和杂项燃料。
该项目位于德克萨斯州圣安东尼奥市纳尔逊路 8963 号,涉及设计和安装一套混合系统,该系统将填埋气发电、太阳能和液流电池储存系统整合到已关闭的(1993 年)纳尔逊花园垃圾填埋场中,将总发电量约 5.81 MW 的直流太阳能发电与 13 块钒液流电池整合在一起,总发电量约 1.014 MW,但不超过德克萨斯州能源可靠性委员会 (ERCOT) 和 CPS 能源购电协议 (PPA) 对纳尔逊花园垃圾填埋场的要求,该填埋场在 13.2 kV 互连线上存在 4.236 MW 的垃圾填埋气发电交流电。由于制造商成对销售电池,因此现在将有 7 组 2 块电池,总共 14 块电池,可提供 1.092 MW 的标称容量。只有现场产生的太阳能才能给电池充电。储存的太阳能将通过 13.2 kV 互连出售给 CPS Energy,用于可再生能源的每日时间转换以及频率调制(如有需要)。
可交付的类型A:定量的统计数据集,总结了具有区域忠诚的BAU废物管理实践;可交付型B:与垃圾填埋气反面场景相关的温室气体排放和碳固隔效应的定量分析;可交付的类型C:一种新的研发模型,该模型已扩展为包括分析详细信息和反事实场景的结果。日记帐提交。
3.(小组提供的补充信息)中型电池 – 对于可充电电池,电池重量超过 11 磅或额定功率超过 300 瓦时或两者兼而有之,但不超过 25 磅且额定功率不超过 2,000 瓦时。4.(续)对于原电池,电池重量至少为 4.4 磅但不超过 25 磅。5.(续)便携式电池 – 一次或可充电盖电池。对于可充电电池,电池重量不超过 11 磅且额定功率不超过 300 瓦时。对于原电池,电池重量不超过 4.4 磅。6.(续)不包括:包含在医疗设备中的电池,该医疗设备并非设计和营销用于主要向消费者个人使用而销售或转售。含有电解质作为游离液体的电池。重量超过 11 磅的铅酸电池电池受《环境保护法》第 22.23 条的规定约束。电池装在电池产品中,该电池并非设计为可轻松从电池产品中拆卸。电池是机动车的部件或仅供机动车使用 7. Caroline - 包括垃圾填埋在内,我们是否错失了任何机会?当我们说垃圾填埋是一种选择时,我们是否需要更加限制?
减少浪费是应对气候变化和可持续发展以及促进循环经济理念的重要因素。与利用自然资源生产新材料和物品相比,回收和再利用的优势可以降低对原材料的需求,这意味着需要更少的采石场和矿山来开采有限的金属矿石储量,回收所需的能源更少,从而减少温室气体排放,并将填埋的废物量降至最低。回收很容易,对抗击气候变化有着巨大的影响:
目前先进回收面临的主要障碍之一是采购足够的消费后塑料,以便能够稳定供应以满足潜在需求。为了减少垃圾填埋,加拿大从零散的市政项目转向行业主导的生产者延伸责任 (EPR) 项目,这些项目可以更好地获取原料,并要求达到回收目标。这也使主要省份在先进回收方面的投资处于有利地位。
目前先进回收面临的主要障碍之一是采购足够的消费后塑料,以便能够稳定供应以满足潜在需求。为了减少垃圾填埋,加拿大从零散的市政项目转向行业主导的生产者延伸责任 (EPR) 项目,这些项目可以更好地获取原料,并要求达到回收目标。这也使主要省份在先进回收方面的投资处于有利地位。
CHP:热电联产 AD 沼气:厌氧消化 (AD) 沼气(不包括来自垃圾填埋场的沼气) LFG:垃圾填埋气 MEC:最大输出容量 暂停:项目已暂停,通常是应客户要求 连接/通电:与网络电气连接的发电机 签约:已与系统运营商签署连接协议并承诺在未来向配电和/或输电系统输出兆瓦电力的发电机。实时连接评估