• 改善燃油消耗 • 改善排放和噪音 • 降低拥有成本 • 降低维护成本 • 减少中断 必须在一系列领域进行技术投资,这些投资将带来短期和长期回报。需要研究新的循环和架构。整个发动机都需要改进材料,新的空气动力学和改进的燃烧至关重要。我们希望降低氮氧化物排放量,同时我们正努力提高压力比,这使我们的工作更加困难。客户(航空公司)希望以更低的成本获得新的燃油效率。我们需要采用 3D 打印等新的先进制造技术来降低成本。随着推进系统变得越来越复杂,它们需要由更智能的控制来驱动。那么,我们如何才能在前进的过程中获得更好的效率?[图 12]。
根据氮氧化物 (NOx) 的排放情况评估了 SLTRP 中核心案例对空气质量的影响。基线数据分析显示,2012 年 DWP 盆地内发电厂的排放量仅占总 NOx 排放量的一小部分 (0.4%)。80% 的 NOx 排放来自交通运输部门,因此,可靠地满足该部门未来清洁能源需求的能力是减少该部门以及商业和住宅建筑排放的关键。减排策略的一部分是将每个盆地内发电厂的使用率降至正常条件下容量系数的 1%,而目前的范围为 2.3% 至 27.8%。盆地内发电厂还将在输电中断或可再生能源产量低的情况下提供备用电源。这种策略将使 DWP 工厂的 NOx 排放量减少 97%。
“行星边界”定义了人类可以改变他们正在塑造的人类世环境的框架,而不会通过对生态系统进行不可逆转或灾难性的改变而危及地球生命的存在[1]。地球的极限在于大气中二氧化碳浓度的增加、氮和磷的排放、土地用于粮食生产、淡水的消耗以及生物多样性的丧失。农业被认为是导致地球环境变化的最主要因素 [2]。与温室效应相关的温室气体排放中约有三分之一来自农业。森林转变为耕地时会释放二氧化碳,施肥的田地会排放氮氧化物,畜牧业和水稻种植会释放甲烷。除此之外,还有食品运输和加工过程中的排放。氮和磷限制植物的生产力。因此,施肥可以显著提高产量。
本文研究了空气污染与神经系统疾病之间日益认识但复杂的关系。尽管空气污染对呼吸道和心血管健康的有害影响已得到充分记录,但其对神经和认知疾病的影响是令人关注的新兴领域。在这篇迷你综述中,我们探讨了各种空气污染物(例如颗粒物质,氮氧化物和多环芳芳族烃)的复杂机制,从而有助于神经病理学。重点在于氧化应激和炎症在恶化状况(如阿尔茨海默氏病和帕金森氏病)中的作用。通过揭示这些联系,该论文阐明了环境因素对神经健康的更广泛含义,并强调了对政策干预的迫切需求,以减轻空气污染对神经系统的影响。
马德拉联合学区根据加州能源委员会 (CEC) 招标书 GFO-17-607 提交了一份申请,希望获得拨款,以更换五辆旧柴油校车。马德拉联合学区获得了 5 辆可接入电网的电动校车和配套电动汽车充电基础设施的资金。马德拉联合学区通过 CEC 购买了 5 辆电动校车并安装了 8 个充电器。校车投入使用,学区接受了劳动力培训,以帮助支持新电动车队的成功部署。旧的柴油校车也被拆除并停止使用。该项目发现,电动校车减少了 897.24 短吨温室气体、2,347.07 磅 NOx(氮氧化物)和 16.26 磅 PM2.5 的温室气体排放,并且在报告期间电动校车节省了 65,380.965 美元的成本
在追求CLCPA中规定的重要任务时,我们必须记住系统的可靠性,经济效率和环境效率相互联系的程度。这些属性可以并且必须共存,以支持我们的电力系统,我们的经济和消费者利益。我们很自豪,这些好处已于我们成立以来已将其交付给纽约的电力消费者。我们的市场已与纽约州的国家领先环境政策合作,以将碳二氧化碳排放率降低55%,二氧化硫的发射率下降了99%,而氮氧化物则下降了92%。市场始终降低了批发力量的成本,以使消费者受益。去年夏天,当我们目睹了该国其他地区的系统可靠性问题时,纽约保持了全国最严格的可靠性标准。我们继续扩大严格的计划研究,以纳入公共政策和气候的变化,并确定紧急系统的需求和必要的市场增强功能。
• 立即停止红山天然气处理厂的所有过量排放。 • 按照 Targa 的提议,完成对红山天然气处理厂的 16 个项目、计划和改进,以解决其运营和过量排放问题,估计成本约为 1.4 亿美元。 • 向州普通基金支付 4780 万美元的民事罚款。“新墨西哥州环境部向您颁发许可证,这是一项具有法律约束力的协议,旨在保护新墨西哥人的健康,”NMED 总法律顾问 Zachary Ogaz 说。“如果您违反许可证规定,未能有效投资合规,我们将追究您的责任。”总体而言,执法行动中引用的过量排放量超过了 Targa 对五种单独空气污染物(一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机化合物和硫化氢)的允许空气排放限值近 200 万磅。
化石燃料的使用量增加以及环境伤害的增加助长了燃油效率的汽车的进步。地球面临的严重存在挑战已引起了杂种电动汽车(HEV),该杂种是从初期阶段发展出来的,并被证明是一种解决方案。此外,在产生峰值功率时,电池的效率会降低。相反,超级电容器具有较小的能量存储容量,但可以承受峰值功率。设计一种聪明的方法来管理超级电容器和电池之间的能量平衡是这项研究的主要目标。不同的拓扑用于详细研究电池使用电容器的能量存储系统。氮氧化物(NOX),碳一氧化碳(CO),碳氢化合物(HC)和其他有害气体在集成电池 - 植物能量存储系统时释放较少。此外,它可以降低电池的负载,延长其寿命并提高其在HEV中的性能。
氨还会带来一系列环境问题,包括破坏生物多样性和造成颗粒物污染。根据英国皇家学会的一篇论文,“氨本身以及氨排放造成的氮沉积对生物多样性产生负面影响。氨是氮污染的主要来源之一,与氮氧化物并列。氨污染对生物多样性的主要影响是氮积累对受影响栖息地内植物物种多样性和组成的影响。”该论文还指出,“在大气中,氨可以与其他气体结合,例如二氧化硫 (SO 2 ) 和二氧化氮 (NO x ),形成含铵的细颗粒物 (PM)。这种细颗粒物被吸入会对健康造成影响。颗粒物对心血管和呼吸系统健康有特别负面的影响,导致心脏病、脑血管病、慢性阻塞性肺病 (COPD)、哮喘和肺癌等各种慢性病。”3
EPA 在美国联邦法规 40CFR60 附录 A 中提供了测试协议“方法 2”,其中描述了 S 型皮托管的正确使用方法。尽管 S 型皮托管有标准设计,但制造公差的微小偏差和随时间推移的磨损都会导致探针测量值发生变化。因此,EPA 方法 2 提供了有关如何在风洞的受控环境中定期校准探针的指南。通过适当的校准,可以在工业场所的管道和烟囱的气流中获得最准确的流量测量值。为了保护公众免受过量污染排放的影响,EPA 要求工业场所测量的不仅仅是排气管中的气体流速。还需要测量污染物排放,例如包括氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 或汞 (Hg) 在内的气态化学物质。如果设施有颗粒物
