Alya 有三种应用。第一个用例 (C2U1) 涉及污染物等排放物的预测。使用燃烧应用中具有详细化学动力学的高级数值模拟来预测 NOx 和烟尘,目前正引领下一代公路运输和航空发动机的设计过程。第二个用例 (C2U2) 旨在研究整机空气动力学的主动流动控制,这对于开发新型超高涵道比 (UHBR) 发动机是一个非常相关的主题。第三个用例 (C2U3) 专注于运输系统机械结构的建模,重点是预测载荷和应力以及疲劳和断裂。选择这三个用例是因为它们对应于航空航天领域建模和仿真代码的基本挑战。
这些排放物的水平会根据飞行阶段而有所不同。在巡航阶段,由于海拔较高,乘客接触到的臭氧水平较高。颗粒物、SO2、NOX、CO2 和CO 是废气中最常见的物质,因此当飞机在地面并吸入这些污染空气时,这些物质的水平会较高。2010 年,伦敦希思罗机场所有飞机地面排放量中有 19% 来自 APU。该机场的空气质量战略承诺为飞机提供更多的预处理空气装置,以减少地面对 APU 的使用要求,进而降低这些污染物的水平。这些污染物包括挥发性有机化合物 (VOC) 和半挥发性有机化合物 (SVOC),特别是有机磷酸酯 (OP) 中的磷酸三甲苯酯 (TCP) 和磷酸三丁酯 (TBP)。
位于纽约州罗切斯特和/或马萨诸塞州波士顿的 Ionomr 工厂的实验室和制造工艺产生的直接排放包括蒸发不到 10 加仑(估计值)的有机溶剂和 15,000 立方英尺的无毒实验室气体(N2 和氩气)。在位于加拿大温哥华的 Ionomr 工厂加热炉子和操作测试台以及在英国雷丁的 Johnson Matthey 工厂干燥 CCM 时,也会释放一些排放物。纽约州拉森的 Plug Power 的获奖工作将涉及设备测试,并将导致设施的排放量因项目而发生变化。溶剂的使用将在加利福尼亚州欧文的工厂进行,并在通风橱下进行。与此项目相关的排放量将被视为微不足道。
3.8 装有危险废物或材料(有毒物质、传染性物质、害虫防治产品、二恶英或多氯联苯除外)的气雾剂容器在正常使用下,当内容物和推进剂被排空到最大实际程度时(即喷雾装置没有缺陷,并成功排出内容物和推进剂),该容器就是空的。含有剩余材料的气雾剂容器(包括因喷嘴堵塞、阀门损坏或推进剂损失而剩余的材料)必须作为危险废物进行管理。未空且被收集用于废物管理的气雾剂罐必须在注册的地点清空,并且需要在运营计划中概述具体的清空程序,包括:装有推进剂的罐子和容器的处理方法、清空过程中收集的残留物以及与推进剂释放相关的排放物。此外:
2020年,美国行动中的农民和牧场主(USFRA)建立了一个独立的科学工作组,以分析美国农业共同减少温室气体(GHG)排放的潜力,包括有可能达到负面排放状态的潜力,或者发射总GHG的可能性比序列比序列更少。在美国国家科学院,工程学和医学学院的2019年报告中,题为“到2030年之前推进食品和农业研究的科学突破”,由USFRA建立的独立创作小组,由26位领先的研究科学家组成,由26位领先的研究科学家组成,确定了当前的实践和新兴技术,具有最大的减少排放物的潜力。他们的发现是基于对科学文献,计算机模拟和生命周期分析估算的全面分析。
随着工业全球化扩张,一些令人担忧的事件加剧了人们对空气污染对人们健康影响的担忧。1930 年,比利时发生了一起空气污染事件——持续的气象条件使排放物滞留在地表附近——导致至少 60 人死亡,600 多人患病。1947 年,加利福尼亚州洛杉矶的夏季烟雾事件严重影响了居民健康和能见度,导致该国通过了第一部州空气污染法。1948 年,宾夕法尼亚州多诺拉发生强烈逆温,附近的一家工厂继续污染空气。这导致近 20 人死亡,该镇 14,000 人患病。1952 年,英国伦敦也发生了类似事件,被称为“伦敦雾”,导致 4,000 多人过早死亡。
能源部门的碳中和政策,以及比较实施相关改革前后国家能源绩效的方法,以更好地说明现有项目的有效性。结果确定,澳大利亚政府在能源行业推行碳中和政策,以减少有害排放物对大气造成的自然危害。该州致力于降低电力成本。还确定澳大利亚对外国投资持积极态度,并愿意接受提高能源供应效率和安全性的新技术提案。该研究提到了澳大利亚的主要贸易伙伴、他们的联合项目和企业。确定了目前使用的替代能源的主要方向、它们的优点和缺点。研究结果可能对可再生能源领域的投资者具有实用价值,以便更好地了解澳大利亚的能源市场和可能的前景,以及所有感兴趣的各方。
体现的碳 - 脱碳建筑物的新挑战对环境有重大影响,占所有提取物质消费的一半,而欧盟所有废物产量的三分之一。诸如混凝土和钢等关键建筑材料具有较大的碳足迹,这是由于其生产,运输和建筑中所涉及的过程。这些排放物被归类为具体的碳,占欧盟建筑库存总温室气体排放的很大一部分。在2020年,建筑物的总生命周期排放量占欧盟总温室气体排放量的40%以上,体现碳占与建筑物相关的排放的20%以上。通过切换到可再生能源并提高能源效率的能源领域的脱碳和建筑物的运行,体现的碳将在2040年到2040年的全寿命(或WLC)。
军人和退伍军人可能会经历与服役期间接触有毒物质有关的不良健康后果,例如癌症和呼吸系统疾病。例如,1991 年海湾战争结束后,军人和退伍军人将症状和疾病归因于接触有毒物质,例如油井火灾产生的烟雾。9·11 事件后被派往阿富汗和伊拉克的军人和退伍军人也报告了因接触有毒物质而产生的健康问题,尤其是露天燃烧坑产生的烟雾和有害排放物。1 军事有毒物质接触也可能发生在国内,例如 1980 年代军人在北卡罗来纳州勒琼营接触水中的污染物。2023 年,退伍军人事务部 (VA) 估计,自 2022 年底以来接受筛查的退伍军人中有 43% 被发现在服役期间接触过潜在的有毒物质。2
1 氢的排放强度取决于所使用的一次能源:碳氢化合物重整法和热解法通常使用天然气作为能源。当捕获和储存/利用(CCS/U)二氧化碳排放时,排放强度会大幅降低。热解产生的是固体碳而不是气态二氧化碳。水电解利用电力将水分解成氢气和氧气,并使用电力作为能量输入。因此,排放强度取决于发电技术。使用可再生能源(RES)或核能时,不会直接排放二氧化碳。生物质产生的氢气不会排放额外的二氧化碳,因为排放物已从大气中去除(Nikolaidis 和 Poullikkas,2016 年;Abdin 等人,2020 年)。我们使用低碳氢这一术语来指代所有不排放或仅排放少量排放的生产技术(基于可再生能源和基于化石燃料)。