利用经验工作,这项研究探讨了政策如何改变这些排放,这两个部门在全球范围内占40%的原始二氧化碳排放。这项研究认识到运营和具体排放的双重影响,通过使用比较案例研究方法来评估美国,英国,德国和中国的政策。这些方法包括用于内容分析的国家和国际框架。关键发现表明,诸如碳定价,绿色融资和建筑法规等监管和基于市场的工具的混合方法,以解决高初始成本和分散法规的障碍。然后,通过德国的能源审核和绿色融资,英国的严格效率标准以及中国可再生能源授权来检查最佳实践。德国领先于73%的绿色标准采用,而中国的35%的房地产排放凸显了全球可持续性投资的机会。在马来西亚有一些城市地区的进步,但由于资源和意识有限,其他农村地区却落后于落后。该研究得出结论,旨在脱碳房地产的政策应采用整体和上下文方法,侧重于可持续性,负担能力和公平性。含义更广泛地将房地产实践与全球气候目标保持一致,鼓励绿色建筑的发展,降低气候风险等等。未来的研究将更好地探索协同作用,缓解和适应政策的整合以及在发展中的融资挑战。这项研究为决策者提供了可行的见解,以实现有效策略的设计,具有成本效益的绿色技术的开发人员以及全球社区,并以集体进步朝着可持续发展的环境方向发展。
为了减少温室气体 (GHG) 排放并实现可持续发展目标 (SDG),亚洲国家正在努力发挥能源创新的潜力。然而,一些结构性问题可能会阻碍能源创新对温室气体排放的预期影响。鉴于亚洲国家生态上不可持续的经济增长轨迹,充分发挥能源创新的潜力是必要的,因此,有效开发和传播这些解决方案需要重新调整政策。鉴于亚洲国家在实现可持续发展目标方面的现状,学术文献在政策框架方面存在空白,而这正是本研究的贡献所在。本研究旨在阐明区域一体化和社会不平等如何缓和能源创新对环境的预期影响。根据 1990 年至 2019 年期间对 24 个亚洲国家进行的研究结果,本研究建议建立一个多管齐下的以可持续发展目标为导向的政策框架。该政策框架考虑了亚洲国家的内部和外部结构性问题,并采用分阶段的政策实施方法,讨论了实现可持续发展目标 7、9 和 13 的方法。
奶牛饮食中增加的草料比例(FP)会减少人类可食用食品的竞争并降低饲料成本,尤其是在低输入系统中。但是,增加FP会降低产生性,并可能增加甲烷(CH 4)发射参数。这项工作旨在研究FP和繁殖对饲料效率和CH 4排放参数的影响。在1992年至2010年之间在Agri-Food和Biosciences研究所进行的32个单个经验的数据在这项研究中被利用,导致来自796 Holstein-Friesian(HF),50名Norwegian Red(NR),46泽西HF(J HF)和16 NR HF HF牛的数据。饮食包括不同比例的草料和浓缩物,取决于每个实验的实验方案。线性混合模型用于研究低(LFP; 10%至30%),培养基(MFP; 30%至59%),高(HFP; 60%至87%)和纯净(对于; 100%)FP(; 100%)FP(干物质[DM]基础)以及对饲料的效率和4发射剂量识别剂量的纯种(干物质[DM]基础)和纯化(100%)FP(DRE)和多种饮食分析的效果。相同的变量。与HFP(15.3 kg/d)和(13.8 kg/d)相比,提供LFP(17.3 kg/d)和MFP(17.9 kg/d)的母牛的总干物质摄入量(DMI)更高(17.9 kg/d)(13.8 kg/d)(p <0.001)。与HFP相比,LFP和MFP的牛奶产量(P <0.001),牛奶产量/DMI(P <0.001),能量校正的牛奶(ECM)/DMI(P <0.001)和牛奶能量/DMI(P <0.001)较高。与MFP(22.4 g/kg)相比,HFP(24.3 g/kg)的甲烷/DMI高(24.3 g/kg)(p <0.001)。可能有机会改善浓缩物输入较少的较低强度农场的利润。与MFP相比,HFP(22.5或21.6 g/kg)和(27.0或25.8 g/kg)的甲烷/牛奶产量(P <0.001)或CH 4/ECM(P <0.001)高于MFP(19.1或17.9 g/kg)。LFP和MFP之间或HFP之间没有差异,以获得牛奶产量,牛奶产量/DMI,ECM/DMI,牛奶能量/DMI,CH 4/牛奶产量和CH 4/ECM(P> 0.05)。在残留饲料摄入量(P¼0.040),牛奶产量 /DMI(P¼0.041)和CH 4 /DMI(P¼0.048)之间存在差异,具有多变量冗余性分析,表明与CH 4 /DMI和CH 4 /DMI和CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /CH 4 /dMI的差异分析表明。进食浓度的70%至90%的DMI(LFP组)不会导致生产率,喂养效率或CH 4的产量和强度的进一步好处,而饲料摄入41%至70%的DMI(MFP组)。©2025作者。Elsevier B.V.的发布服务代表KEAI Communications Co. Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
这项研究继续对埃塞俄比亚的最佳营养成分和低甲烷(CH 4)生产进行本地可用的反刍动物饲料的体外筛查。在体外研究中获得的最好的BET饲料(以下称为测试饲料)包括尼罗拉(Acacia nilotica),Ziiphus spina-christi和Brewery Evener Green Grains(BSG)的干燥叶片。该研究涉及四种治疗方法:对照,相思,BSG和Ziiphus;每种治疗都提供了相同的粗蛋白,并使用建模和激光CH 4检测器(LMD)估计肠肠排放。该实验被设计为一个随机完整的块,使用初始重量作为21岁cast割的Menz绵羊的阻滞因子。这项研究跨越了90天,在喂养试验一个月后进行了消化率试验。对照组与具有较高摄入量的测试饲料组相比,干物质摄入量(p <0.001)显着(p <0.001),尤其是在Ziiziphus组中。然而,Ziiphus组的CP消化率显着(P <0.01),比其他组低。测试饮食还显着增加了体重增加(p <0.001)。值得注意的是,Ziiphus组在体重变化(BWC),最终体重(FBW)和平均每日增益(ADG)方面表现出卓越的表现。相似的结果。测试饲料组的CH 4发射强度明显低于对照组。对照组排放了808.7和825.3 g Ch 4,而Ziiphus组分别使用建模和LMD方法分别排放了220和265.3 g Ch 4 ADG。这项研究表明LMD可以为绵羊产生生物学上合理的数据。尽管Ziiphus组的样本量较小是对这项研究的限制,但Ziiphus spina-christi和nilotica的叶子粉富含浓缩的单宁(CTS),它们的体重增加和增强的饲料效率可观,从而使这些叶子成为可爱的饲料和可持续的饲料,以供卑鄙的饲料和可持续的饲料。
她的阁下,马歇尔群岛共和国共和国总统希尔达·海恩(Hilda C. Heine)博士认识到,数十年来,气候变化构成的威胁,今天的社区正在感受到影响。这一直是全球野心的激烈拥护者,并试图激发所有国家紧急采取行动以应对这一全球危机。气候紧急情况对RMI的影响很难夸大。国王潮汐正在我们的海岸线上吞噬;暴风雨摧毁了学校和房屋;我们的社区面临干旱和粮食短缺;与气候变化有关的登革热爆发使我们的医疗保健系统紧张。我们人民的安全,健康,文化,生活方式和人权受到威胁。我为RMI的承诺至少降低了58%的温室气体排放量至2035年的水平。脱碳的努力已经使马歇尔人受益。从化石燃料到太阳能的过渡不仅提供了更大的能源安全和更清洁的空气,而且还提供了新的就业机会。我们为解决海洋运输排放的努力使RMI处于低碳运输的最前沿,开发了一种新容器,结合了风辅助推进,燃油效率的发动机和太阳能,并为我们提供了一个机会,可以利用我们的本地建筑技能,创建传统风能的独木舟与跨越国际运输的新技术。即使明天的所有全球排放都停止,我们的岛屿也将继续面临数十年的温室气体排放的威胁。我们知道,仅我们的行动不足以使世界置于《巴黎协定》中达成的1.5温度限制之内,并且继续剥削化石燃料将使我们的国家处于未来几十年的风险。这就是为什么我们要适应气候变化的预期影响。我们的国家适应计划旨在使我们能够为建立韧性和减少脆弱性绘制自己的课程。即使采取了最密集的适应措施,损失和损害已经发生,并且是
长期以来,人类驱动的(人为)温室气体排放量的增加已被确定为全球变暖及其后果的原因。为了解决这个问题,社会必须最大程度地减少各个部门的排放,并专注于循环系统以避免过度利用资源。然而,随着气候变化的意识的增长,人们对一氧化二氮(N 2 O)的注意力增加了,这是一种有效的温室气体。在这种情况下,一个必不可少的部门是废水处理,据信这占N 2 O的人为排放的3%。伴随废水处理厂(WWTP)在提供清洁水和保护我们的湖泊和海洋方面发挥了至关重要的作用,现在他们的任务是重要的。WWTP需要最大程度地减少其温室气体,同时确保良好的水质,并探索优化或重用的营养,水和能量的可能性,以帮助提供可持续的未来以及气候变化。
UNFCC监督机构的当前讨论涉及将安全兴趣功能添加到机制注册表的地位上,这是碳市场设计未来发展的关键时刻,同时通过证券化可以通过证券化提供A6.4ers,从而提高了金融投资和信任水平。本文研究了《巴黎协定》第6.4条的第6.4条机制注册表下的碳市场机制如何与金融安全利益相交。金融工具必须提前满足两个主要要求,因为碳信用额获得了独立的资产状态:他们需要在保护环境稳定的同时吸引资本投资。UNFCCC监督机构的评估是将安全利息能力整合到机制注册机构中,这将使碳市场演变带来基本的进步,这将允许第6.4条减少(A6.4ERS)证券化,同时实现加速气候融资和市场信任的双重目的。
22。MEP考虑了“ Ams-ii.g的修订版”。:不可再生生物量的热应用中的能效度量”和“ AMS-I.E。: Switch from non-renewable biomass for thermal applications by the user” and agreed to continue to work on these methodologies and the associated “Tool: Calculation of the fraction of non-renewable biomass”, “Standard: Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities” and “Guidelines: Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities” at its next meeting.
氧气通过在呼吸过程中加速电子的转移来帮助生物产生能量。由于呼吸,微生物和海床的土壤动物自然释放二氧化碳。在有许多动物和有机碳的栖息地中,您通常具有海床的总呼吸(动物 +细菌)和高CO 2排放/排放。这种排放量最高,在海底的上层中,氧气大量存在,并且较高的温度加快了溶解的速度。在富含有机物质的细小沉积物中,氧气通常仅穿透表面下的1 mm。没有氧气,某些微生物仍然可以破坏有机碳,但是该过程要慢得多。如果干扰将有机碳暴露于氧气中,它将更快地分解为Co 2。
在这种情况下,全球海洋负碳排放(一次)计划(https://www.global-once.org)得到了联合国可持续发展的海洋科学十年的认可,提出了一种全面的生态发展方法,该方法是一种整合了众所周知的生物含量泵(BCP)和碳酸盐(BCP)和碳酸盐(CCC)(CCCC) (MCP),1以及“难以管理的”溶解度碳泵(SCP),就像商务 - 竞争 - 管理系统(BCMS)一样,成为了全面的“ BCP-CCP-MCP-SCP(BCMS)”方法。我们在这里为BCMS方法提供了路线图。如图1所示,该路线图是基于系统措施的,从太阳能驱动的人工上升开始作为内部生态系统调节解决方案开始,然后采取进一步的科学介入措施,同时提高碳序列能力并减轻潜在的环境影响(图1)。