欧洲空间研究总裁2008年 - 2010年:西班牙副总裁Antonio Arozarena成员国:奥地利:迈克尔·弗朗岑比利时:Ingrid Vanden Berghe;让剧院克罗地亚:伊万·兰德克·塞浦路斯:Zenono的克里斯托斯;迈克尔·萨维斯(Michael Savides)丹麦:索本·汉森(Thorben Hansen); Lars Bodum Finland:Risto Kuittinen; Juha Vilhomaa法国:Jean-Philippe Lagrange;德国Xavier Briottet:DietmarGrünreich;克莱门特·阿林格; Dieter Fritsch冰岛:在Magnús中。爱尔兰:科林·布雷(Colin Bray),意大利内德·德威尔(Ned Dwyer):荷兰卡洛·坎纳菲利亚(Carlo Carlo Cannafoglia):詹蒂安·斯托特(Jantien Stoter); AART-JAN客户挪威:Jon Arne Trollvik;伊瓦尔·马伦·约汉森(Ivar Maalen-Johansen)西班牙:安东尼奥·阿罗萨雷纳(Antonio Arozarena),弗朗西斯科·帕皮(FranciscoPapíMontanel)瑞典:安德斯·奥尔森(Anders Olsson);安德斯·Östman瑞士:弗朗索瓦·戈莱(Francois Golay); AndréStrelein-Hurni英国:Malcolm Havercroft;杰里米·莫利(Jeremy Morley Comission)主席:传感器,主要数据获取和地理发作: Switcherland数据规格:瑞典网络服务ULF SANDGREN:迈克·杰克逊,英国
每小时100,000磅(PPH)生物量锅炉为两个贴面干衣机,23个对数条件隧道和发电发电生成蒸汽。蒸汽还用于产生热水以在剥皮之前剥落原木。干燥单板所需的300 psig蒸汽也源自锅炉。干燥机的闪光蒸汽用于增加蒸汽供应到单板干燥过程。单板干燥机排气被捕获,并将其重新安装到锅炉上,以用作燃烧空气。贴面干燥器通常使用总蒸汽容量的30-40%,并且将剩余的蒸汽重新装饰到涡轮耦合发电机以产生电力。该植物每天消耗360吨木本生物量(每年131,400吨),其中一半来自两个不同的铣削操作的地点。剩余的生物质是在外部购买的。
REC;每1 MWH发电,都会创建一个REC。例如,如果组织拥有一个现场太阳能光伏系统,该系统在1天内生成2 MWH,则每天还会产生两个REC。组织需要在跟踪系统(本文档后面讨论)中注册系统并退休REC,以声称使用可再生能源。每个注册的REC都有一个唯一的ID号,并且由区域跟踪系统单独跟踪。如果在跟踪系统中注册现场生成系统是不可行的,则组织可以使用合同或证明文件和仪表报告表明生成1 MWH可以证明创建一项REC。
随着我们的电力系统逐渐发展为净零,非代解决方案变得越来越复杂,可以帮助减少峰值负载并减轻对电量的影响。这些解决方案的一个例子是电动汽车的公用事业控制(UCC)。UCC是一种需求响应的一种形式,其中调整电动汽车充电的时间和速率以减少峰值负载而不会影响人们何时或如何驾驶。图B提供了一个示例,其中UCC对安大略省净零未来的峰值负载的影响。通过允许将某些运输负载移至非高峰时段,UCC会使负载曲线扁平并改善负载系数。管理峰值负载的其他潜在选择包括电力存储,电力贸易和建筑物中的热量存储2。
OPEN SESSION REPORT SUMMARY Date of Meeting: September 16, 2024 Date of Next Meeting: TBD Committee Chair: Donny Bryan '73 Committee Vice Chair: Talib Horne Committee Members: Board Chair John Bell '95, Lex Birney, Hudson Christensen '25, Peg Duchesne '77, President Tuajuanda Jordan, Danielle Troyan '92 Staff Member: Amir Mohammadi Dashboard Metrics 没有任何。讨论项目FY26-FY30州资本预算要求该学院提议的26-FY30州州资本预算要求包括用于设计和翻新蒙哥马利厅的设计和翻新,各种校园基础设施改进以及对Calvert Hall内关键建筑改进所需的设计和翻新所需的设计和翻新。校园总体规划学院从事内部,初步的总体规划阶段,是雇用咨询公司开发下一个总体规划的序幕。这个初步阶段的重点是涉及校园社区,以先前的计划目标为基础,并确定新的计划和建筑项目。这项工作将以2024年冬季的初步概念计划达到顶峰。我们预计我们将在2025年春季雇用一家咨询公司,并预计将于2025年秋季完成26财年-FY36校园总体规划。信息技术报告选集学生系统预计将于2024年10月8日上行。学生系统将在启动后与金融和人力资源/工资单系统集成。已经获得了项目经理来支持主题专家的服务,以协助员工实施。Jenzabar系统将在下午5:00过渡为“仅读”模式。 2024年10月2日。这将为学生实施团队提供足够的时间来过渡自2024年6月上次更新以来Jenzabar系统中累积的数据。信息项目海洋科学公司与复合游艇建造46英尺船的合同于9月3日签署,
本报告将仅考虑从摇篮到大门的生命周期阶段,或前期隐含碳。这些阶段对应于生命周期分析中常用的 A1-A3 生命周期阶段,3 指原材料供应、运输到制造现场和制造。前期隐含碳包括与材料开采、运输(从开采现场到制造现场)和制造相关的排放。它不包括与运输到施工现场、施工或使用阶段或报废考虑相关的排放。因此,本报告中的核心结论和案例研究分析并未涉及报废隐含碳考虑,尽管该报告确实在高层次上讨论了报废考虑。
摘要科威特是一个拥有可再生能源(例如太阳能和风)的国家。可再生能源的利用将导致减少对环境和碳排放的负面影响。在科威特中利用可再生能源的挑战之一是,它拥有丰富的化石燃料,因此在短期到中等程度上,对可再生能源进行了巨大的投资似乎没有吸引力。因此,这解释了推迟,以有效地加强科威特可再生能源项目的投资组合。本文介绍了SWOT分析,以确定与可再生能源混合的一部分相关的优势,劣势,机遇和挑战,以确定影响采用和利用的情况。
一个热泵用于满足建筑物的加热要求,并将其保持在20°C。在室外空气温度下降到-2°C的一天中,估计建筑物以80,000 kJ/hr = 75,000 btu/hr = 22 kW = 22 kW = 6.3吨)。如果在这些条件下的热泵的COP为2.5:
建筑物是通过向用户提供庇护所和其他重要服务来支持人类活动和福祉的关键。建筑物在生命周期中也负责主要的能源使用和温室气体(GHG)的排放。提高建筑物提供的服务质量,同时达到低能需求(LED)水平对于气候和可持续性目标至关重要。建筑部门模型已成为减少能源需求和温室气体排放策略的决策支持的重要工具。但是当前的模型在评估LED所需的转换的能力方面具有显着的限制。我们审查建筑部门模型,从统一到全球规模,以确定代表对LED未来转型的最佳实践和关键差距。我们专注于三个关键的维度(社会行为,基础设施和技术),三个大趋势(数字化,共享经济和循环经济)以及体面的生活水平。本评论建议更好地评估建筑物中的LED转型所需的模型发展,并支持针对可持续性目标的决策。
体现的碳体现的碳是与材料/产品/资产的生产有关的总温室气体排放。这包括由材料/产品/资产中每个产品和元素的提取,制造/加工,运输和组装引起的排放。在某些情况下,它还可能包括构成材料/产品/资产的材料和系统的维护,更换,解构,处置和寿命终止方面。ISO 16745, Sustainability in buildings and civil engineering works – Carbon metric of an existing building during use stage, Parts 1 and 2, will provide, in a simple way, a set of methods for the calculation, reporting, communication and verification of a collection of carbon metrics for GHG emissions arising from the measured energy use during the activity of an existing building, the measured user-related energy use, and other relevant GHG emissions and removals