MEMR 和 IEA 的模型分析均表明,当前项目储备期结束后,无需再建设新的燃煤电厂 (CFPP),并预计到 2050 年代将逐步淘汰无减排的 CFPP。在 2060 年净零排放路径中,煤电在 2030 年将继续提供 50% 的峰值容量。然而,需要进行合同调整,以允许燃煤和燃气发电厂更灵活地运营并降低年容量系数,但这些调整需要谨慎进行,以保持投资者信心。投资者应因燃煤电厂在电力安全方面继续发挥作用而获得适当的报酬。加速退役有助于减少系统中的产能过剩,而应在对电厂资产负债表的详细评估基础上提供国际支持,以帮助弥补可能未收回的资本。
如果瑞典要引领全球转型,就需要制定长期稳定的气候政策。议会中的大多数议员都支持 2017 年就气候政策框架做出的决定。同样重要的是,瑞典要让广泛的团体参与制定和实施政策,并让社会各界有充分的机会在气候转型中发挥作用。瑞典的几家大型企业已经表明,他们有意愿、有雄心、有条件和机会在保持竞争力的同时使其业务对气候友好。在瑞典政府发起的“无化石燃料瑞典”倡议中,相当多的行业和部门已经制定了实现极低或零排放的路线图。该倡议是关键参与者之间进行对话和合作的重要平台,旨在实现有竞争力的气候转型。
对于许多企业来说,由于建筑物空间的所有权安排,例如如果企业租用而不是拥有建筑物,则可能会出现能源和照明管理以及屋顶太阳能安装方面的问题。对于非超市零售商和办公室来说,情况尤其如此。更好的建筑伙伴关系强调了业主和占用者在采购和控制能源方面的责任和利益方面的关系,这是改善建筑物环境性能的主要障碍。克服这一问题的一种方法是使用“绿色租赁”。这是一种标准租赁,带有附加条款,涉及建筑物的环境管理和改善,明确了业主和占用者的责任,并具有法律约束力。或者,业主和占用者可以达成不具有法律约束力的谅解备忘录。
➢ 储气筒由 7 个额定压力为 50 MPa 的罐组成 ➢ 每个储气筒可容纳 300 公斤氢气 ➢ 场地可扩大规模以满足需求: ➢ 1 英亩可容纳 136 个储气筒 = 1.35 GWh ➢ 自 2016 年以来,储气筒中的天然气储存设施已成功运行。 ➢ 氢气储存设施计划于 2025 年开放
• Coal – Residential and commercial sector – Industrial sector coking – Industrial sector – Electric power sector • Natural gas (excluding supplemental gaseous fuels) • Petroleum products – Asphalt and road oil – Aviation gasoline – Distillate fuel (excluding renewable diesel and biodiesel) – Jet fuel – Kerosene – Hydrocarbon gas liquids (HGL) – Lubricants – Motor汽油(不包括燃料乙醇) - 石化原料 - 石油焦炭 - 残留的燃油 - 蜡 - 特殊的石脑油 - 静态汽油 - 未完成的油 - 其他产品 - 杂项产品 - Pentanes Plus - 其他石油产品
自1977年以来,能源与环境政策研究中心(CEEPR)一直是麻省理工学院能源和环境政策研究的重点。CEEPR促进了严格的,客观的研究,以改善政府和私营部门的决策,并通过与全球各地的行业合作伙伴的密切合作来确保其工作的相关性。利用麻省理工学院可用的无与伦比的资源,附属教师和研究人员以及国际研究协会,为与能源供应,能源需求和环境有关的广泛政策问题的实证研究做出了贡献。这些研究工作的重要传播渠道是MIT CEEPR工作文件系列。CEEPR发布了由麻省理工学院和其他学术机构的研究人员撰写的工作论文,以便及时考虑和反应能源和环境政策研究,但在发布之前不进行选择过程或同行评审。CEEPR的发布论文的发布并不构成对工作文件的准确性或优点的认可。如果您对特定工作文件有疑问,请联系作者或其家庭机构。
这项研究调查了马达加斯加的旅游业,经济增长和碳释放之间的多方面关系。的回归分析,以检查旅游收入对二氧化碳水平的环保增长和旅游的影响。宗教表明旅游业与经济增长之间存在着显着的积极联系,这突出了该行业在推动马达加斯加经济中的关键作用。,尤其是,发现游客的到来有助于碳排放,强调需要可疑的旅游习惯来减轻环境影响。此外,还为增强道路基础设施,促进生态旅游,多样化的旅游产品,数字化旅游服务,促进环境可持续性,投资于旅游人员的持续培训以及促进公共私人伙伴关系以激发马达加斯卡岛旅游业的进一步消除伙伴关系。关键词:旅游,经济增长,环境可持续性,计量经济学,碳释放,马达加斯加,回归分析,可持续发展,公私伙伴关系,多元化,生态旅游。免责声明:本次工作中表达的意见是他们自己的,并不代表组织的观点或观点。
这项研究涉及印度高等教育研究所的碳足迹排放的评估和比较。所考虑的关键因素是用电,食堂设施操作和运输的贡献。所考虑的研究所的平均人口为5871名学生和601名员工,旨在评估其活动的环境影响。在2023年的学年结束时,被评估的二氧化碳排放量为2081吨,使人均化石燃料(0.321吨)的产量为0.321吨,这完全低于印度以外的高等教育机构所揭示的燃料。能量利用的发现发现,功率使用代表了大量二氧化碳排放,约占总碳足迹的55%。鉴于这些结果,提出了通过在员工和学生之间提高认识来控制二氧化碳排放的策略建议。此外,还向管理层提出了提出校园内更绿色环境的建议。此类措施的目的是减少对电网电力的依赖,并培养可持续的未来。通过计算碳足迹并确定重要的贡献者,本研究为印度高等教育机构提供了宝贵的见解,以试图评估和改善其环境影响。
注:表6报告了检验企业战略与碳排放关系的回归结果。面板A中,因变量碳排放采用按销售额缩放的三个指标:TE(总碳排放);DE(直接碳排放);INE(间接碳排放)。面板B中,因变量碳排放采用按流通在外的普通股缩放的三个指标:TE(总碳排放);DE(直接碳排放);INE(间接碳排放)。所有变量定义均在附录A中。在公司层面聚类的异方差稳健标准误差显示在括号中。***在1%水平上具有统计学意义。**在5%水平上具有统计学意义。*在10%水平上具有统计学意义(双尾检验)。
各种公共和私营部门的举措都旨在让美国在 2050 年之前实现全经济温室气体 (GHG) 净零排放。实现这一目标的近期和长期路径尚不确定,也难以严格预测。结果远未得到保证,而且风险很高。由于约四分之三的温室气体排放来自化石燃料燃烧,美国必须迅速扩大清洁电力生产规模,同时为高能耗行业实现电气化,并为难以电气化的排放源开发新技术。在这个关键时刻,采取气候行动的必要时间表表明,稳健、渐进的方法不足以满足需求。形势要求紧急结合公共政策实施、技术进步以及公共和私营部门参与者的运营规范和行为的改变。