• 阶段 A:低电量状态下 3h C/10 充电和 3h C/10 放电循环 50 次。 • 阶段 B:高电量状态下 6h 充电和 2h C/8 放电循环 100 次。 • 如果完成这两个阶段后,保留了 80% 的初始容量,则认为电池已成功在太阳能微电网中运行一年。
腐蚀和摩擦学是材料外层上发生的表面过程。修改材料表面而不改变其内部性能是减少工程应用中腐蚀,摩擦和磨损的有效方法。纳米技术的进展允许使用纳米颗粒轻松开发表面保护涂层,以研究其在减少表面化学和物理损害方面的有效性。表面保护改善了性能,并延长了工业机械组件的运行寿命。汽车,航空航天,电气,水电,海水冷凝器和管子以及能源产生行业是这种涂层发现大量使用的许多领域之一。本文分析了不同类型的新创建的纳米结构涂层,包括它们的制造方法,腐蚀特征和摩擦学性能。它提供了有关纳米结构涂层的进度的信息,即带有金属和聚合物矩阵的纳米复合涂料。本评论旨在报告一系列旨在防止纳米复合材料涂料腐蚀的作品。
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国家排放清单 (NEI) 提供每 3 年报告一次的空气排放源的标准污染物、标准前体和有害空气污染物的空气排放量详细估算。NEI 点源包括位于固定位置的较大源的排放量估算。(美国环境保护署 [b])
图 3-6。美国平均电池存储历史 O&M 成本数据($/kW-yr-DC,2022 年 $)按客户部门划分 ............................................................................................................................. 37 图 3-7。固定式储能电池化学市场份额及预测所有部门,2015-2030 年 ................................................................................................................................... 46 图 4-1。美国平均住宅分布式风电项目成本数据(2015-2022 年,2022 年 $) ...................................................................................................................... 52 图 4-2。美国平均小型商业分布式风电项目成本数据(2012-2022 年,2022 年 $) .................................................................................................................................... 53 图 4-3。美国平均中型商业分布式风电项目成本数据(2012-2022,2022 年美元) ............................................................................................................................................. 53 图 4-4。美国平均大型商业分布式风电项目成本数据(2012-2022,2022 年美元) ............................................................................................................................. 54 图 4-5。2013 年美国本土的年度日平均互补性(以皮尔逊相关系数表示) ............................................................................. 56 图 5-1。美国平均家用燃料电池系统资本成本(美元/千瓦-交流电,2022 年美元) ................................................................................................................................................ 61 图 5-2。美国商用燃料电池系统平均资本成本(美元/千瓦时-AC,2022 年美元) ........................ 62 图 5-3。美国家用燃料电池系统平均 O&M 成本(美元/千瓦时,2022 年美元) ........................ 63 图 5-4。美国商用燃料电池系统平均 O&M 成本(美元/千瓦时,2022 年美元) ........................ 63 图 5-5。太阳能光伏 + 燃料电池混合能源系统图 ............................................................................. 65 图 5-6。使用 M2FCT 开发的催化剂的膜电极组件性能测试结束进展,2021-2023 年 ............................................................................................................. 67 图 6-1。美国年度商业热电联产安装量(2012-2022 年) .............................................................. 70 图 6-2。美国年度工业热电联产安装量(2012-2022 年) .............................................................. 71 图 6-3。美国平均商业热电联产系统资本成本(美元/千瓦时,2022 美元).................................... 80 图 6-4。美国平均工业热电联产系统资本成本(美元/千瓦时,2022 美元)........................ 81 图 6-5。美国平均商业热电联产系统运营和维护成本(美元/千瓦时,2022 美元)........................ 82 图 6-6。美国平均工业热电联产系统运营和维护成本(美元/千瓦时,2022 美元)........................ 82 图 7-1。按行业部门按数量和兆瓦-交流划分的热电联产系统数量和总容量... 89 图 7-2。制造业热电联产系统数量和总容量(按数量和 MW-AC 划分)(按 3 位数 NAICS)............................................................................................................. 90 图 7-3。热电联产系统数量和总容量:按数量和 MW-AC 划分的前 10 个五位数 NAICS 行业............................................................................................................. 91 图 7-4。电池存储的年度和累计市场预测 ............................................................................. 96
1 气候分析 gGmbH,Ritterstr。 3、10969 柏林,德国; robert.brecha@climateanalytics.org (RJB); Himalaya.birshrestha@climateanalytics.org (哈佛商学院); ursula.fuentes@climateanalytics.org (UF); andreas.geiges@climateanalytics.org (AG); bill.hare@climateanalytics.org (WH); michiel.schae eff er@climateanalytics.org (MS); lara.welder@climateanalytics.org (LW); matthew.gidden@climateanalytics.org (MJG) 2 代顿大学物理系、可再生和清洁能源项目以及汉利可持续发展研究所,300 College Park,代顿,俄亥俄州 45469,美国 3 默多克大学工程与能源学院,90 South Street,默多克,华盛顿州 6150,澳大利亚 4 全球适应中心,Wilhelminakade 149C,3072 AP 鹿特丹,荷兰 5 国际应用系统分析研究所,Schlossplatz 1, A-2361 Laxenburg,奥地利 * 通讯地址:tina.aboumahboub@climateanalytics.org;电话:+ 49-(0)30-259-229520
摘要 近年来,人们对气候变化和减少温室气体 (GHG) 排放的必要性的认识日益加深。因此,政策制定者选择推广使用可再生能源,并鼓励提高能源效率 (EE)。本研究分析了四个温室气体排放量较大的亚洲国家(即中华人民共和国 (PRC)、印度、印度尼西亚和日本)的政策战略和 EE 战略。本研究首先回顾了可用于降低能源强度的工具类型,即激励政策(补贴、减税、自愿协议、ETS 和合作计划)、市场化工具 (MBI)(白色证书和招标计划)和 EE 融资(特殊信贷额度和风险分担设施)。通过仔细查阅文献,本研究确定了案例研究中所述政策的优势和劣势,以及其有效性。本研究强调了自愿协议和周密计划在成功提高中国 EE 方面的作用。MBI 也被证明可以有效降低能源强度。另一方面,直接补贴给政府预算带来沉重负担,且效果有限。尽管缺乏直接效果,但合作计划和金融在提高能源效率方面的作用不容忽视。关键词:能源效率、能源政策、亚洲、气候变化 JEL 分类:Q48、Q54、Q56
•通过向员工和学生提供新技术,实践和工具的培训来扩大IACS的影响;不断扩大劳动力发展活动,尤其是在处境不利的社区内。•实施赠款计划提供了直接的财务援助,以减少或抵消对中小型制造商评估的建议的成本。
1.0简介工业部门在沙特阿拉伯蓬勃发展,因为它是石油工业及其子公司的主要国家之一。运输一直是经济的骨干,使材料和商品从一个地方转移到另一个地方。目前,使用的最多的运输模式是海运和卡车运输。这项研究提出了使用铁路来支持工业部门的潜力,因为需要长距离容量较长的船只和相对较低的成本。每种运输方式都有独特的优势,可以使工业部门受益。多模式运输模式将利用每种模式的优势并弥补其局限性。这项研究将研究添加铁路运输的可行性,并将其与工业部门的其他使用方法进行比较。评估
工业是可再生能源转型面临的最大挑战之一。本文使用一种新颖的工具——IndustryPLAN(一种用于评估国家工业部门的规划工具),将欧洲工业部门的化石燃料替换为可再生能源。在自下而上的方法中,每个工业子部门都基于最佳可用和创新技术采取能源效率和化石燃料替代措施;在自上而下的方法中,分析并脱碳每个国家的燃料和电力消耗。结果表明:1. 已知技术可以使大多数工业部门脱碳;2. 节能和电气化可以降低成本和提高效率;3. 限制生物能源消耗是一项关键挑战,强调节能和电气化的关键作用,而使用氢气或基于氢的电燃料的替代方案将使转型更加昂贵并导致能源损失。 2050 年之前,完全过渡到可再生能源和脱碳工业部门是可能的,但是,这要求从 2030 年起所有投资都是可持续的,并且电网电力完全脱碳。本文介绍了欧洲工业部门实现 100% 可再生能源供应的几种途径,并讨论了所概述情景的影响。
