《2021 年环境法》中规定的环境原则已融入英国排放交易体系 (ETS) 的政策逻辑。英国 ETS 是我们根据污染者付费原则对温室气体排放所代表的“碳外部性”进行定价的主要机制。将该计划扩展到新行业和新技术将扩大该计划的覆盖范围并捕获更多排放,并应为该行业带来积极的脱碳成果。对于垃圾焚烧和 EfW,我们预计英国 ETS 的扩展将激励开发和采用脱碳技术或做法以减少排放。此外,它将补充现有的废物政策。英国各地有一系列环境税收措施,这些措施与非财政政策相结合,以支持四国雄心勃勃的环境目标。
制定计划。合格的指定人必须采取合理措施代表计划收取拖欠的供款。• 破产受托人负责根据《雇员退休收入保障法》的受托责任选择和监督合格的指定人。• 破产受托人必须向部门报告破产受托人认为可能是前计划受托人违反计划资产义务的证据的任何活动。
摘要。在本研究中,我们研究了在混凝土中添加再生塑料的效果。废塑料是从当地市场收集的。塑料的处理是一个主要问题,会产生许多负面后果。塑料是无机的,不会改变混凝土的化学特性,也不会影响其质量或稠度,使其成为建筑行业的理想材料,有助于减少塑料废物。塑料在混凝土中具有双重用途,既可用作填料成分,又可用作添加剂来增强材料的机械性能。混凝土采用五种不同体积的骨料替代量制备:10%、20%、30%、40% 和 50%。使用万能试验机浇铸、固化和测试立方体和梁。使用混凝土中使用的不同成分制成混合比例。在 7、21 和 28 天时,结果表明,抗压强度和抗弯强度随着塑料废物百分比的增加而增加。此外,抗弯强度随着塑料废物比例的增加而提高,在 30% 时达到最大值。这些结果表明,由于塑料纤维减少了混凝土中所需的工业纤维的数量,因此它也被证明更加便宜。
目前,人类消费的三分之一食物被损失或浪费。由于与微生物共生,昆虫具有将有机废物和副产品转化为食物和饲料以满足不断增长的人类人口的巨大潜力。这些共生关系提供了一个尚未开发的功能性微生物群库,可用于改善工业昆虫生产,但在大多数昆虫物种中研究不足。在这里,我们回顾了通过昆虫及其微生物群将有机废物和副产品转化为食品和饲料的最新理解和挑战,以及可用于研究和操纵宿主(昆虫)-微生物组相互作用的新兴食品技术。我们进一步构建了一个整体框架,通过整合新型食品技术,包括全组学、基因组编辑、育种、噬菌体疗法和益生元和益生菌的管理,以研究和操纵宿主(昆虫)-微生物组相互作用,以及实现利益相关者接受新型食品技术以实现可持续食品生产的解决方案。
摘要 . 甘蔗是人类种植的最古老的作物之一,历史悠久。目前,焚烧甘蔗田的普遍做法增加了环境问题,因为许多农民经常使用这种方法来促进收获过程并为下一季种植作物做好准备。因此,有效利用甘蔗叶并进行适当的管理可以克服这个问题。本文通过开发一种以收集、致密化和运输为重点的商业模式来代表甘蔗叶管理,明确目标是将废弃甘蔗叶转化为生物质发电厂的燃料。该商业模式分为两个主要群体:农民群体和中间商群体。这两个群体都被激励投资于收集和致密化生物质的工具和设备,从而促进该模型的有效实施。此外,还进行了经济分析,包括投资成本评估和该商业模式的回收期估计。结果表明,农民组的回报期为 1.72 年,而中间商组的回报期较长,为 2.06 年。这种战略方法不仅提高了生物质废弃物的价值,还大大减少了农田不必要的焚烧,有效缓解了空气污染。
中欧中欧欧盟Interreg欧盟融资计划的凝聚力区域发展计划,以寻找诸如气候变化之类的联合挑战的解决方案,在“铁幕”划分的地区,为中欧团结一致
扩展摘要 欧盟的目标是到 2050 年实现温室气体 (GHG) 净零经济,到 2030 年比 1990 年的水平减少 55%。目前,供暖和制冷占德国最终能源需求的 50% 以上,主要由化石燃料衍生的能源供应(BMWK,2022 年)。供热系统脱碳面临的一个挑战是供热和可持续能源供热之间的季节性不匹配。只有通过灵活管理供热网络和各种不同的存储技术,才能充分利用不稳定的可再生热能的潜力。矿井热能存储 (MTES) 系统可以提供这样一种可复制且智能的解决方案,以抵消供暖和制冷需求的季节性下降和峰值。到目前为止,在 HEATSTORE 项目框架内仅建立了一个高温 MTES 试验工厂(德国波鸿),其中成功测试了在废弃煤矿中储存热能的可能性。鲁尔大学 (RUB) 的当地区域供热网目前由两个总容量为 9 MW 的热电联产模块和三个总热输出为 105 MW 的燃气峰值锅炉运行。它们位于 RUB 的技术中心内。废弃的 Mansfeld 煤矿位于地下约 120 m 深处,位于发电厂的正下方,计划用作储热池。PUSH-IT 项目中的波鸿 MTES 演示站点将与 RUB 一起在其技术中心内建立。该项目将在夏季从峰值负荷为 700 kW 的数据中心补充余热。为了在冬季利用这些余热,废弃的 Mansfeld 煤矿将通过四口井(计划于 2024 年第三季度)开发为 MTES,进入煤矿的第一个石巷。根据预见的泵测试结果,这些井将用作生产/注入井或监测井。图 1 展示了废弃的 Mansfeld 煤矿的矿井工作面(第一层),深度约为 120 mbgl,位于“技术中心”发电厂的正下方。根据 Leonhardt(1983)假设的地热梯度,第一层的天然岩体温度应约为 11 °C。FUW 电网的发电厂位于先前开发的 HEATSTORE MTES 试点东北仅 300 米处,因此现有结果(如地质、水文地质、区域数值模型)可用于 FUW 区域供热网络的下一阶段转型。必须更加仔细地考虑前曼斯菲尔德煤矿内的 MTES 中可能的季节性余热输入和输出,同时考虑到 FUW 电网区域供热网络的框架参数。季节性热储存和区域供热网络中不同的温度水平可能会带来问题。虽然 MTES 中最高储存温度似乎可以达到 90°C,但区域供热网络采用天气补偿流动温度运行。为了能够提供所需的热量输出,流动温度从室外温度低于 8°C 时的 80°C 线性上升到室外温度为 -10°C 时的 120°C。
5. 问题:第二阶段指导中对部落 OWP 资助机会的主要变化是什么? 回答:第二阶段 OWP 部落指导包括一系列技术和程序说明,以简化和加快部落奖励。为此,部落需要通过 GrantSolutions 该部门的端到端拨款管理系统提交第二阶段拨款申请。GrantSolutions 中的定向公告详细说明了申请要求,并包括所有必需的表格和可选模板作为申请工具包的一部分。(在开始 GrantSolutions 访问注册流程之前,请通过电子邮件联系该部门的财务援助官员 (FAO)。FAO 可以就现有的 GrantSolutions 访问提供建议,以防止重复帐户。)请求直接援助进行封堵、补救和复垦活动的部落可以根据单独的第二阶段 ILOG 指导文件中详述的要求通过电子邮件提交其请求。第二阶段部落 OWP 拨款和 ILOG 援助的指导文件均可在该部门的孤儿井计划办公室网页上找到。
关于研究:研究于 2023 年 12 月至 2024 年 4 月期间进行(“研究”),旨在了解住宅、机构和商业等各个部门的粮食损失和浪费情况。研究量化了按子部门细分的粮食损失和浪费总量,并列出了后续的产生趋势和特征。这些见解将为减少、恢复和回收粮食损失和浪费以及减轻温室气体排放的战略和必要基础设施提供参考。该研究由资源回收系统 (RRS)、缅因大学参议员乔治·米切尔可持续发展解决方案中心和生态技术中心执行,并得到缅因州州长政策创新和未来办公室的支持以及美国环保署气候污染减排补助计划的资助。
2024 年 3 月 26 日 — 规格。单位计划数量备注。| 处理一般商业废物(植被)。按规格。次数... 不是打算与国防部签订合同的人。 3.目前被暂停提名资格的人员,原则上……