参考文献:碰撞治疗:(Sajewska H,2013年),(My GL,2015年),(Savino F,(Szajewska H,2018a)预防:( Indrio F,2014年),(Savino F,2015)Meta-Analyses :( Harb T,2016),(Abrees,2013),(Sung V,2013),(2013年), 2017),(Sung V,2015),(Xu M,2015),(Dryl R,2018)。 (Cration S,2015年),(Szajewska H,2023),(Indrio F,2021),Hojsak I,2018年),(Guarner F,2017),(Camer D,2017年)。
RNG 联盟是一个非营利性的公司和组织协会,致力于推动 RNG 成为清洁、绿色、替代和家用能源和燃料资源。我们的会员包括 RFS 下废物原料转化为运输燃料的整个价值链中的公司。RNG 联盟的成员包括但不限于:垃圾填埋场、农业消化池和其他废物消化池的所有者和运营商;RNG 项目的所有者和运营商;RNG 营销商;CNG/LNG 生产商、车队和零售分配器;甚至质量保证提供商。所有这些实体都或可能成为沼气监管改革中概述的要求的对象,因此,它们直接受到最终规则的影响,该规则对整个 RNG 供应链施加了新的要求。参见,例如,88 Fed. Reg. 44,468 44,468(2023 年 7 月 12 日)(列出可能受影响实体的示例);另见 Wynnewood Ref。 Co., LLC 诉 EPA,__F.4 th __,2023 US App. LEXIS 18209,第 *15 页(哥伦比亚特区巡回上诉法院,2023 年 7 月 18 日)(“‘通常很少有问题’,受监管实体是否有资格挑战其所受监管的规则。……并且,如果请愿人的资格‘不言而喻’,法院无需行政记录以外的任何证据即可确定这一点。’”)(引文省略)。
建筑物是欧盟最大的能源消耗者,占最终能源消耗的 42% 和二氧化碳排放量的 36%。建筑物的一次能源中只有 23% 来自可再生能源。向碳中和建筑的过渡将需要一系列工具,而沼气提供了一套易于实施且具有成本效益的解决方案。沼气可以为住宅和第三产业建筑提供热量,无论是现场直接供热还是通过区域供热网进行异地供热。一系列设备可以满足不同类型建筑的现场发电需求,无论是个人建筑还是集体建筑,无论是旧建筑还是新建建筑。小型热电联产(用于集体建筑)和燃料电池单元(用于个人住宅)既能产生热量,也能产生电力。其他选项可以与电器结合使用,以提供高效的混合解决方案 - 例如,生物甲烷燃料锅炉与电动热泵相结合。
摘要:厌氧消化(AD)用于治疗由于人口增长和全球经济的扩展而产生的市政固体废物(MSW)的不断增长的有机分数。广泛应用AD导致残留固体消化不断增加,这必然需要进一步处置。有必要提高广告效率并降低大量消化率。这项研究研究了在不同的热解温度(300℃,500℃和700℃)以及500℃下的玉米毒生物炭及其对AD性能的影响。生物炭的pH值随着热解温度的升高而增加,而电导率则降低。大孔主导了生物炭的孔径,并随着热解温度的升高而降低。生物炭制备温度显着影响了效率。在700℃制备的生物炭胜过其他组,将沼气产量提高了10.0%,有效地缩短了滞后时间,并将平均化学氧需求(COD)降解率提高了14.0%。添加生物炭(700°C)和玉米秸秆生物炭增加了挥发性脂肪酸(VFAS)氧化细菌的相对丰度,从而加快了AD系统中的酸转化率。Biochar促进了直接种间电子的电子传递,在DMER64和Trichococcus之间使用甲烷萨塔,从而增强了沼气的生产性能。这些发现证实了源自消化酸盐的生物炭促进了MSW的AD系统中的沼气产生和酸的转化。此外,生物炭具有改进的AD稳定性,这代表了回收消化酸盐的有前途的方法。
摘要。世界对不可再生能源的依赖是不可持续的,而有机废物产生的沼气是一种有希望的可再生能源。但是,缺乏技术和了解沼气生产和利用的理解。这项研究旨在使用自助餐厅废物在实验室规模上生产沼气,并检查沼气生产的过程,以获取可变因素,例如保留时间,pH值和碱的增加。的发现表明,在具有特定pH值和温度范围的噬菌体条件下,在75天内,木瓜果皮,水,牛粪和底座的混合物在75天内产生了令人印象深刻的80.75%甲烷产量。然而,在沼气室中保持最佳的pH和真空会带来挑战,例如泄漏和pH波动。生产沼气的最佳比率是45-50%有机物和55-60%水的混合物,并仔细调节碱的添加,以确保最大的沼气产生和最佳的沼气质量。这项研究提供了对沼气生产的见解及其作为可行的生物燃料替代品的潜力。
这项研究不是对SGIP内现场产生的评估(对2018-2019 SGIP的单独影响评估将于2020年晚些时候完成)。相反,本研究试图增进对现场生成的当前市场状况的了解,特别是沼气1助长了现场生成,以及随着时间的推移,与现场生成的成本效益相关的关键驱动因素。这是对现场产生的潜在成本效益在一系列假设和场景下的潜在成本效益的前瞻性分析。该项目部分完成了,部分是对SGIP计划的敏感性分析和计划设计变化和参与者技术特征的成本,包括燃料选择,燃烧和通风的基线。此分析的目的是测试各种变化如何影响SGIP上执行的成本效益测试。结果可以被视为改进程序的方法,但不是对程序的实际评估。
绿色天才有兴趣进入“绿色氢”市场。它将集中于绿色氢的生产及其转化为生物甲醇或生物乙醇,从而利用沼气植物的CO2可持续供应来利用协同作用。
在收集了下一个规模植物的必要技术经济数据之后,可以将演示厂和第一个商业商业转换为商业规模的AVAP副产品工厂,从而延长每个资产的使用寿命并降低规模融资挑战
在这两个腔室中仍在试图将较长的链脂肪吸收到较短的链脂肪酸碳源中。这两个腔室中的主要微生物都是乳杆菌,主要参与水解阶段,直到酸生成阶段。这导致积累了更多的低链脂肪酸(五烯酸)。特别是,与其他样本位置相比,HC呈现了所有VFA的最大数量。通常,更高链脂肪酸的数量更大,这意味着尚未被微生物消化的大多数脂肪酸。,如果我们能够利用这些未使用的长链脂肪酸,则可以增加该社区的沼气产量。
Capstone Green Energy 专注于四个关键业务部门。通过其能源即服务 (EaaS) 业务,该公司为其微型燃气轮机能源系统和电池存储系统提供租赁解决方案,并通过全面的工厂保护计划 (FPP) 产品提供售后零件和综合服务合同。能源发电技术 (EGT) 由该公司行业领先、高效、低排放、弹性的微型燃气轮机能源系统驱动,除了提供广泛的客户定制解决方案外,还提供可扩展的解决方案,包括混合能源系统和大型工业涡轮机 Baker Hughes。能源存储解决方案 (ESS) 部门设计和安装微电网存储系统,使用电池技术和监控软件的组合创建定制解决方案。通过氢能解决方案 (H&S),Capstone Green Energy 为客户提供各种氢产品,包括该公司的微型燃气轮机能源系统。