涡度相关法直接测定的是净生态系统碳交换(Net Ecosystem Exchange, NEE)。监测样地的碳汇 为一定时期净生态系统碳交换(NEE)累加值的负值,即净生态系统生产力(NEP)。当NEP为正值时, 表示监测区域为碳汇;当NEP为负值时,表示监测区域为碳源。
1) 计算权重在软件中可选择熵值法、层次分析法等计算方法; 2) 也可对定性指标进行权重计算。 d) 综合评价 — TOPSIS 分析。 根据软件运行结果,选择评价对象与最优方案接近程度最大的值,该值越大说明越接近最优方案 (系统会根据值的大小自动排序)。
GWP EF AD E ············································ (1) 式中: E —— 每功能单位或单元过程的温室气体排放量,以二氧化碳当量(CO 2 e)表示; AD —— 温室气体活动数据,单位根据具体排放源确定; EF —— 温室气体排放因子,单位与活动数据的单位相匹配; GWP —— 全球变暖潜势,以政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新发布数据为准。
氢能以其零碳排放、灵活性、与电、热等其他能源形式的相互转化等特点,在全球能源转型中发挥着越来越重要的作用。随着可再生能源的日益融合,许多国家都制定了国家战略,将氢能作为未来能源体系的核心要素。氢能的大规模部署和氢能相关基础设施的不断完善,加强了电力、氢能、交通、天然气和供热系统等多种能源系统之间的互动,为智慧城市零碳能源供应体系建设提供了新途径。然而,向氢能驱动的智慧城市转型也带来了挑战,包括优化储能系统以稳定和管理受可再生能源波动影响的电网。
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摘要:能源的演变反映了人类对不断增长的需求和技术进步的适应。能源格局最初依赖于生物质、水和风等传统能源,随着工业革命和煤炭的广泛使用而发生了转变。包括煤炭、石油和天然气在内的化石燃料在 20 世纪占据主导地位,推动了工业和经济进步,但也引发了环境问题。同时,核能的发展提供了巨大的电力潜力,但也带来了安全和环境问题。为了应对气候变化和资源枯竭,21 世纪出现了向可再生和替代能源(如太阳能、风能、水电、生物燃料和天然气)的重大转变。能源储存、基础设施和电网整合方面的创新使这些新能源具有竞争力和可持续性。尽管面临间歇性和投资要求等挑战,可再生能源在减少对有限化石燃料的依赖和实现全球能源安全方面发挥着关键作用。向更清洁、更高效的能源系统的过渡标志着能源生产和消费的转型时期,塑造了可持续的未来。
在吉祥的 Paush Purnima 日子,大壶节拉开帷幕,恒河、亚穆纳河和神秘的萨拉斯瓦蒂河的神圣河岸人头攒动,超过 1.65 亿人在圣河中沐浴。来自全国各地的朝圣者心中怀着信仰,手捧祭品,齐聚一堂,进行第一次圣浴。空气中回荡着“Har Har Gange”和“Jai Shri Ram”的圣歌,营造出神圣的热情氛围。朝圣者的虔诚显而易见,他们从午夜开始冒着严寒抵达桑加姆。他们裹着羊毛衣,头上顶着行李,在他们坚定不移的信仰面前,行李的重量似乎微不足道。“当我在这里畅游时,感觉就像灵魂上的重担被卸下了,”来自拉贾斯坦邦的 65 岁朝圣者 Savitri Devi 从水中浮出水面,露出了平静的微笑,说道。当身着传统服饰的人们挤满河坛时,桑加姆河的河岸变成了五彩缤纷的景象。孩子们在浅水中玩耍,他们的笑声与咒语交织在一起,而老人则坐着祈祷,嘴唇低吟着神圣的赞美诗。年轻人的热情尤其引人注目,许多人用手机捕捉这些瞬间并立即分享。“我们很自豪能来到这里,与世界一起庆祝我们的文化,”来自阿拉哈巴德的 22 岁 Aniket Mishra 站在水边,手里拿着自拍杆说道。精神能量与自然恩赐相得益彰,前一天晚上还下了一场小雨