温室气体排放减少 - 报告要求。(1)(a)国家应将温室气体的人为排放限制,以实现华盛顿州的以下排放减少:(i)到2020年,将该州的温室气体的总体排放降低到1990年,即1990年,或9000万五十万五十万吨; (ii)到2030年,将该州的温室气体的总体排放量减少到五千万吨,即低于1990年的45%; (iii)到2040年,将该州的温室气体的总体排放量减少到2700万吨,或低于1990年的70%; (iv)到2050年,该州的温室气体的总体排放量减少到500万吨,即低于1990年的百分之九十五。(b)到2008年12月1日,部门应向立法机关提交减少温室气体审查和批准的温室气体计划,描述那些通过使用现有的法定授权和立法机关授予的任何其他授权的授权,以实现本小节(a)中(a)本小节的排放所必需的行动。使用现有法定授权采取的措施可以在批准温室气体减少计划之前采取。(c)除了本小节(a)中规定的排放限度外,该州还应在2050年之前实现零净温室气体排放。除非明确说明,否则在第14章中没有任何内容,2008年的法律限制了2008年6月12日之前存在的任何国家机构当局。(d)与该指令一致,该部门应采取以下诉讼:(i)根据RCW 70A.15.2200的要求,开发并实施了监视和报告对温室气体的注释的系统; (ii)跟踪实现本小节中建立的减少排放的进展,包括目前有效的政策的结果,这些政策和将来采用的政策先前已通过,并报告了这一进展。进度报告应包括全州排放以及经济主要部门的排放,包括但不限于电力,运输,建筑物,制造业和农业。
气体的全球变暖潜力(GWP)是在每1千克的气体中反射到100年的能量与表面的能量之间的比率,而在同一时期内将用作参考的1千克CO 2反射。GWP取决于每种气体的浓度和寿命。ex。:同时发出的1千克CH 4和25公斤的Co 2将在整个世纪的排放后同时加热大气。
19.“危险区域”是指存在或可能存在爆炸性气体环境或易燃气体(闪点低于 60°C)的区域,其数量之多需要对电气设备的建造、安装和使用采取特殊预防措施。危险区域分为 0、1 和 2 区,定义如下(另请参阅 IEC 60079-10-1 第 10-1 部分第 2.5 节中规定的区域分类): (1) 0 区是持续存在或长时间存在爆炸性气体环境或闪点低于 60°C 的易燃气体的区域。(2) 1 区是在正常运行中可能出现爆炸性气体环境或闪点低于 60°C 的易燃气体的区域。(3) 2 区是在正常运行中不可能出现爆炸性气体环境或闪点低于 60°C 的易燃气体的区域,即使出现,也只是偶尔出现,并且只会存在很短时间。
温室气体 (GHG) 是大气中产生变暖效应并维持地球生命生存的气体的统称。然而,自工业化以来(一般认为是在 1900 年之前,具体取决于国家),人类向大气中排放了过多的温室气体,导致全球变暖和气候变化。这些温室气体的来源包括燃烧化石燃料、工业活动、农业和废物处理,以及破坏自然储存碳的自然栖息地。
Baird 等人 [9] 的研究表明,热失控过程中形成的气体的主要成分是二氧化碳 (CO2)、一氧化碳 (CO)、氢气 (H2) 和碳氢化合物,如甲烷、乙烷和丙烷。此外,气体的成分会根据 SOC 而发生显著变化。在 40 – 50% SOC 以下(对于圆柱形电池),总气体体积的不到 25% 由可燃气体组成,其余气体为惰性气体 CO2。然而,在 50% SOC 以上,可燃气体的体积急剧增加,特别是 H2 和 CO [9]。Willstrand 等人 [12] 也发现了类似的结果,他们对不同 SOC(25%、50%、75% 和 100%)的方形锂镍锰钴氧化物 (NMC) 电池单元进行了一系列大量测试,采用了不同的热失控触发方法。随着 SOC 的增加,发现 H 2 和 CO 增加,而 CO 2 明显减少。
19.“危险区域”是指存在或可能存在爆炸性气体环境或易燃气体(闪点低于 60°C)的区域,其数量之多,需要对电气设备的建造、安装和使用采取特殊预防措施。危险区域分为以下定义的 0、1 和 2 区(另请参阅 IEC 60079-10-1 第 10-1 部分第 2.5 节中规定的区域分类): (1) 0 区是持续存在或长期存在闪点低于 60°C 的爆炸性气体环境或易燃气体的区域。 (2) 1 区是在正常运行中可能出现爆炸性气体环境或闪点低于 60°C 的易燃气体的区域。 (3) 2 区是指在正常运行中,不太可能出现爆炸性气体环境或闪点低于 60°C 的可燃气体的区域,即使出现,也是偶尔出现并且仅会存在很短时间的区域。
图1。晶体学结构和材料表征几层气体 - 纳米片。粘液和球格式的气体晶体表示。(a)三层气体的侧视图,表现为单位电池C =17.425Å由三个气体层组成。(b)气体晶体的顶视图。在这里,GA和S原子分别用绿色和蓝色球表示。(c)SEM图像(LPE样本:左上角和ME样本:右上方)和EDS配置文件(底部)的exfoliated Gas Nanoseets。EDS轮廓中的插图指示所获得的纳米片的原子比。在(d)GA 3D和(E)S 2P和GA 3S结合能区域中气纳米的高分辨率XPS光谱。(f)具有相同强度轴的3L,10L,LPE和散装气体的拉曼光谱。散装气体的拉曼振动模式被标记为𝐸1𝑔
温室气体 (GHG) 是大气中产生变暖效应并维持地球生命生存的气体的统称。然而,自工业化以来(一般认为是在 1900 年之前,具体取决于国家),人类向大气中排放了过多的温室气体,导致全球变暖和气候变化。这些温室气体的来源包括燃烧化石燃料、工业活动、农业和废物处理,以及破坏自然储存碳的自然栖息地。
摘要:氰化氢气是一种危险而致命的气体,是环境中空气污染的原因之一。这种气体的一小部分会导致中毒并最终死亡。在本文中,设计了一种新的PCF,可提供高灵敏度和低约束性损失,使氰化物气体的吸收波长损失。所提出的结构由位于核心周围的圆形层组成,该圆形层也由圆形微观结构组成。有限元方法(FEM)用于模拟结果。根据结果,PCF的相对灵敏度为65.13%,低约束损失为1.5×10 - 3 db/m,在波长为1.533 µm时。研究了增加氰化物气体浓度对相对灵敏度和限制损失的影响。设计的PCF的高灵敏度和低约束损失表明,这种光学结构可能是在工业和医疗环境中检测这种气体的良好候选者。