对SGE的技术,经济和市场潜力的评估表明,(i)(i)地面的热能和地面温度使利用GSHP系统可以利用SGE,鉴于葡萄牙的现有气候条件,具有不同程度的技术潜力,(ii)在6号范围内占主导地位,而估计的估计数量有所不同。 (iii)尽管资本成本较高,但生命周期分析表明,SGE系统与葡萄牙使用的最常用的空间供暖技术相当(天然气/电气/柴火),与空气源相比
基于数字高程模型(DEM)的土地表面定量分析已用于改善Piedmont冲积风扇的地貌图。的确,这些粉丝经常沿着山区阵线,最终可能会发生一系列融合的粉丝。相邻风扇的边缘很难映射,从而防止了对风扇形态计量学特性(例如风扇面积,长度和斜率)的准确和有意义的量化。这些形态计量学特性对于告知气候条件和构造因素对粉丝构建过程的影响至关重要。因此,在本文中,我们在反黎巴嫩山脉的南部沿线提出了一种约50公里的定量数字映射方法。在这里,叙利亚的地貌图的1:1,000,000(1963年)报道了至少九个皮埃蒙特冲积粉丝,但这些特征在地貌特征和施工过程方面的特征很差。采用1-arcsec SRTMV3 DEM,我们提出了一个四步工作流程来分析进食集水区的形态和风扇形态计。以这种方式,改善了CoA Piedmont风扇的识别和地貌图以及对主要建筑过程的认识。所提出的方法可以支持对广泛和难以接近的地区的地貌研究,尤其是在干旱和半干旱气候条件占上风的地方以及社会政治问题可能阻止有效的现场工作的地方。
这些模型不是作为收益估算模型而设计的,而是作为气候适应性的模型。气候适应性定义为在没有其他限制因素的情况下,气候条件满足动植物生长的需求的程度6,并且模型提供了气候适应性的评估(从不适合到高度适合每个单独的气候变量)以及每个生产阶段以及整体模型。气候适应性都是针对历史(最近)条件和预计(不久的将来)气候的建模,以帮助我们了解气候适合牛的气候适合性如何受到气候变化的影响。
气候适应和缓解危害具有最大程度地减少自然危害影响的共同目标。预计由于气候变化而导致的频率和强度会增加(见图1)。气候适应旨在适应未来的条件并建立弹性以承受这些变化。由于未来的气候是可变的,并且可能提出新的挑战,因此气候适应性使用多种情况来帮助计划不确定性。适应也是一个随着时间的流逝而持续的过程,响应了新的信息和气候条件。
PNG中约80%的家庭仍取决于生存农业,因此非常容易受到与气候有关的危害。在2015年至2016年之间,厄尔尼诺尼诺造成了干旱,该干旱影响了大约70万人遭到花园,食品和经济作物的破坏(世界银行2021)。红薯,咖啡和可可是气候敏感作物的例子,巴布亚新几内亚人依赖于食物和生计。多项研究表明,由于气候条件的变化,到2050年,PNG中的红薯产量可能会下降多达10%。
•开发填海目标和进行等效能力的比较 - 历史生态系统可能无法在当前和未来的气候中更换,因此,填海目标应基于预期在这些当前和未来气候中存在的生态系统。此外,还需要一个气候变化的基线,以对矿山开发导致的能力变化进行有效的比较。•创建开垦覆盖系统 - 覆盖系统应以了解气候变化对其功能的影响,并更适合生长季节的干旱,侵蚀以及潜在地对地下水流动(在矿山材料潜在的净渗透材料的净渗透)中更具弹性。•选择植物物种进行植被治疗 - 与与历史气候条件相关的物种相比,在开垦时和将来的气候条件下,与预测的气候条件相关的植物物种是填海种植的候选者。•发展野生动植物栖息地能力/适合性目标 - 野生动植物地理范围可能会因气候变化而变化。在选择局部野生动植物物种进行栖息地能力/适用性映射时,应考虑在未来气候条件下存在于该地区的物种的可能性。•监测回收区域并建立研究试验 - 可以通过通过监测,试验不同的方法和植物物种来降低对当前和未来气候下填海处方成功的不确定性,并通过将结果纳入填海计划。
大型热泵被认为是脱碳区供暖系统的关键技术。这项工作调查了在欧洲地区供暖系统中大型热泵(LSHP)在不同的热源可用性和技术投资组合条件下的当前状况和潜在贡献。核心目标是评估LSHP的技术经济可行性,尤其是专注于不同的制冷剂,尺寸和气候条件。该方法涉及为大规模热泵创建数据库,以评估其当前状态,例如大小,位置和温度水平。接下来是使用区热供应模型的场景开发。数据收集表明,近年来,大规模热泵的安装迅速增长,欧盟成员国的热源多样性越来越多。在模拟的投资组合中,当将工业工艺热量用作热源时,大型热泵可以覆盖在各种条件下的总热量需求的47%至68%,而对于环境热源,此份额更加自动。其经济可行性受到制冷剂类型和实施规模的影响,较大的热泵单元具有重要的规模效应经济体。此外,气候条件起着至关重要的作用,与北欧相比,南部和中欧气候显示出更高的效率和利用率。总而言之,大规模的热泵是一项有前途的技术,可在当前条件下覆盖地区供暖系统中较高的热量需求。除了电价的影响(这不是本文的重点)之外,它们的竞争力还取决于优化制冷剂的选择,利用规模经济以及多样化的热源以确保在特定气候条件下的可靠性。
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