•截至今天,在欧洲,一项签约CO 2运输能力为每年200万吨的项目已做出了最终的投资决定。根据对目前开发项目的项目的审查,据估计,到2030年,每年可以运输多达3950万吨的CO 2。对相应的专用CO 2载体的相应舰队进行了评估,在6个(3个排序和3个预期,都与北极光有关)和40艘船之间。对2030年所需的船只数量的受过教育的范围在10到20艘船范围内。但是,如果每个项目在短期内实现,这不太可能,船只总数可能超过50。此估计纯粹是指示性的,旨在提供潜在的未来市场。到2030年,与船舶运输兼容的未来欧洲存储站点的能力可能超过5000万吨。
YAM(Dioscorea spp。) 是一种多种物种的块茎作物,为全世界的数百万人提供食物和收入,尤其是在非洲(Price等,2016)。 西非的“山药腰带”,包括尼日利亚,贝宁,多哥,加纳和C ^ ote d'Ivoire,占全球山药生产的7260万吨的92%(Faostat,2018年)。 尽管具有经济意义,但山药种植受到了几种生物和非生物因素的困扰。 通过常规育种通过传统繁殖的改善尚未取得重大进展,这主要是由于性质,长繁殖周期,多倍体,杂合性,差的种子套装和非同步浮雕(Mignouna等人,2008年)。 精确的基因组工程具有克服其中一些局限性的潜力。 crispr/cas9是最受欢迎的基因组编辑系统,该系统广泛用于作物改善,其中山药远远落后于其他农作物物种。 直到最近可用的遗传转化技术和基因组序列才使在YAM中实现基于CRISPR的基因组编辑的潜力(Manoharan等,2016; Nyaboga等,2014; Tamiru等,2017)。 在这里,我们首次报告了基于CRISPR/CAS9的基因组编辑系统的成功建立,并通过针对西非农民偏爱的D. Rotundata Amola的Phytoene Desaturase Gene(DRPDS)来验证其效率。 PDS基因参与将植物转化为类胡萝卜素前体Phyto -Fuene和F-胡萝卜素(Mann等,1994)。YAM(Dioscorea spp。)是一种多种物种的块茎作物,为全世界的数百万人提供食物和收入,尤其是在非洲(Price等,2016)。西非的“山药腰带”,包括尼日利亚,贝宁,多哥,加纳和C ^ ote d'Ivoire,占全球山药生产的7260万吨的92%(Faostat,2018年)。尽管具有经济意义,但山药种植受到了几种生物和非生物因素的困扰。通过常规育种通过传统繁殖的改善尚未取得重大进展,这主要是由于性质,长繁殖周期,多倍体,杂合性,差的种子套装和非同步浮雕(Mignouna等人,2008年)。精确的基因组工程具有克服其中一些局限性的潜力。crispr/cas9是最受欢迎的基因组编辑系统,该系统广泛用于作物改善,其中山药远远落后于其他农作物物种。直到最近可用的遗传转化技术和基因组序列才使在YAM中实现基于CRISPR的基因组编辑的潜力(Manoharan等,2016; Nyaboga等,2014; Tamiru等,2017)。在这里,我们首次报告了基于CRISPR/CAS9的基因组编辑系统的成功建立,并通过针对西非农民偏爱的D. Rotundata Amola的Phytoene Desaturase Gene(DRPDS)来验证其效率。PDS基因参与将植物转化为类胡萝卜素前体Phyto -Fuene和F-胡萝卜素(Mann等,1994)。它通常用作验证植物中基因组编辑的视觉标记,因为其功能会导致白化病。
2020 年,芬兰的温室气体排放总量为 4780 万吨二氧化碳当量(百万吨 CO 2 当量)。2020 年的总排放量比 1990 年的排放水平低约 33%(2340 万吨)。与 2019 年相比,排放量减少了约 9%,即 500 万吨。由于电力进口和基于化石燃料的冷凝电力生产的变化,芬兰 1990 年至 2020 年的年度温室气体排放量差异很大。此外,排放量每年都受到该国能源密集型行业的经济状况、天气条件和使用可再生能源生产的能源量的影响。图 2.1 显示了各部门的排放趋势,详细描述见第 2.2 节,并包含在 CTF 表 1 中。有关更多信息,请参阅芬兰八国国家通报附件 1 和芬兰最新的国家清单报告(2022 年)。
ltd(RIL)在2002年在克里希纳·戈达瓦里盆地(KG-D6)发现了一个主要的天然气储量。两年后,凯恩能源(Cairn Energy)在拉贾斯坦邦的巴默(Barmer)发掘了世界上最大的陆上石油发现的芒格拉油田。在1999年,RIL在古吉拉特邦Jamnagar委托了全球最大的单一炼油厂,其容量为140万桶。但是,KG D6的产量下降了多次,导致市场中断,而Mangala Oil尚未发挥其全部潜力。结果,印度仍然是原油的净进口商,自2011年以来,国内产出每年约为300-35万吨。尽管根据开放式化许可政策进行了九轮竞标,但印度在2023 - 24年的国内原油产量(29.40万吨)少于1999 - 2000年(3195万吨)。转到第4页>
铝制产生铝回收合金和铝低碳主要铸造合金。铝制植物的生产能力为每年28万吨。铝制组包括:─持有的铝制S.A.及其在KęTY的主要营业地点; ─一家生产公司 - 铝制波兰SP。Z O.O.,分别位于KęTY,Gorzyce和NowaSól的三个工厂,总生产能力为每年22万吨,专门从事二级铝制铸造合金的生产,主合金和铝的钢脱氧; ─一家生产公司 - 铝制集团匈牙利KFT。,生产工厂位于Komarom(匈牙利)的总生产能力为每年6万吨; ─支持生产公司(化学部) - T+S sp。Z O.O.年产量为7,000吨,为非有产金属市场行业,钢铁工业生产并提供化学材料。
• 共报告了 137 个项目。 • 共 136 个项目指定了其钢材需求的价值和数量。总计约 4.72 亿英镑,钢材用量约 44.5 万吨。 • 共 123 个项目指定了其钢材需求的价值、数量和来源。总计价值 4.48 亿英镑,数量 42.9 万吨。 DBT 致力于继续与各部门及其独立机构密切合作,以全面采用 PPN 04/23 并提高数据质量和完整性。
全球合成塑料产量为4亿吨,其中一半以上的数量以垃圾填埋场结束或被回收。每年有超过1500万吨塑料倒入海洋和海洋中,其中大多数来自各种来源。这种海洋废物可以分为三分之一的倾倒在船上,以及三分之二的土地来源,包括在海滩上留下的垃圾,河流和排水沟的径流,城市地区废弃物品的数量。后者来自工业泄漏,粗心大意的垃圾填埋场,沿海垃圾箱以及任何冲洗厕所的东西。主要的罪魁祸首是一次性塑料,包括饮料瓶,塑料袋,棉芽棒,卫生产品和湿湿巾。但是,即使焚化了塑料废物,也要以相当大的环境成本进行。在这种情况下,仅美国就从2015年发出了不少于590万吨的二氧化碳,塑料的燃烧将于2030年燃烧,到2030年达到4900万吨,到2050年,其惊人的9100万吨。结果是许多污染物的扩散,损害了焚化炉附近的社区。与焚化相比,垃圾填埋场的气候影响较低。但可用的垃圾填埋场几乎处于容量状态,废物积累带来了严重的挑战。土壤和水受到污染,野生动植物受到损害。西方国家,包括美国,过去曾在中国倾倒垃圾污染物,以卸下问题
中国对干豌豆的需求量很大,但国内产量不足;因此,中国依赖进口来满足其豌豆需求。作为世界上最大的豌豆进口国,中国在 2023 年进口了 260 万吨豌豆,比上一年增长了 64%。加拿大是中国最大的豌豆供应国,去年出口了 160 万吨豌豆。俄罗斯在 2022 年底进入中国市场后成为第二大豌豆供应国,向中国出口了 908,268 吨。2023 年,澳大利亚和美国分别向中国出口了 84,247 吨和 74,820 吨豌豆。然而,今年中国的豌豆进口量正在减速;2024 年 1 月至 6 月,中国进口了 65.7 万吨豌豆,同比下降 22%。业内人士解释称,下降的原因包括库存过剩(2023 年进口大幅增加导致)、汇率波动、海运成本增加以及贸易政策不确定性。
