17 “生物质的传统用途”是指使用当地固体生物燃料(木材、木炭、农业残余物和动物粪便)进行燃烧,使用基本技术和解决方案,例如传统的开放式炉灶和壁炉。此类解决方案的低转换效率会产生不利的环境影响,此外还会造成室内污染,危害健康。由于其非正式和非商业性质,很难估计此类做法和解决方案所消耗的能量,这些做法和解决方案在发展中国家部分地区的家庭中仍然很普遍。就本报告而言,“生物质的传统用途”是指经济合作与发展组织 (OECD) 以外国家居民对主要固体生物燃料和木炭的消费。尽管 OECD 国家也以低效率使用生物质(例如,在壁炉中燃烧劈开的原木),但此类用途不包括在本报告中引用的传统生物质用途中;相反,它被报告为现代用途。现代生物能源——与太阳能光伏、太阳能热能、地热能、风能、水能和潮汐能一起——是本报告分析的“现代可再生”能源之一。
液体生物燃料、沼气、炉灶、能源效率、地热、水电、太阳能光伏、太阳能热能、固体生物质、废物转化为能源、风能、其他 RE/EE 技术或之前的组合,包括能源存储项目。 指示性时间表 征集开始时间:2024 年 12 月 20 日中午 12 点 UTC-1 征集结束时间:2025 年 2 月 20 日晚上 11:59 UTC-1 最终决定:2025 年 4 月 签约期:5 月至 6 月 项目实施:最长 24 个月 介绍 WOCEWA 资助计划正在针对女性领导的中小企业发起开放、竞争性的征集提案活动,特别关注清洁能源和性别问题。邀请女性企业家提交西非处于积极发展阶段的早期离网和并网清洁能源项目的申请。项目将根据概念创新、发展影响以及商业模式和财务可持续性进行评估。 分配给本次征集的 WOCEWA 总资金
就地避难 近年来,官员们发现,在处理空气传播的危险时,避难比疏散更为有用。通常,危险物质释放到大气中的最初几分钟和几小时是公众离开相对安全的建筑物、结构和车辆的最糟糕时机。如果在家: • 迅速将所有人包括宠物带入室内。• 关闭所有门窗。• 关闭所有供暖系统。• 关闭空调并关闭进气口。• 关闭壁炉风门和炉灶通风口。• 关闭尽可能多的内门。• 转移到室内空间,如果可能的话,转移到楼上。• 密封任何剩余的裂缝或开口。• 如果需要,用湿布捂住鼻子和嘴巴。• 调至紧急警报系统。• 不要打电话。有人可能会联系您。• 等待解除警报信号后再外出。如果在车内: • 留在车内。• 关闭所有车窗、手动通风口、空调和通风系统。• 如果可能,请远离汽油或烟雾云。• 遵守执法人员或指挥交通的公共安全人员的命令。• 调至紧急警报系统。• 留在车内,等待解除警报信号后再离开车或打开车窗或通风口。在基地,不在车内: • 躲进最近的建筑物。• 听取大楼内工作人员的指示。
在技术方面,确定的关键问题包括对生物质价值的了解不足、生物质缺乏增值、无法有效利用生物质、资源潜力和可获得性方面的信息差距、技术的可负担性、产品多样化、产品干燥和最终用户技术。商业模式会议重点关注尼泊尔可能的商业模式,包括现金支付政策、产品多样化、第三方融资和建设-运营-转让模式。缺乏投资支持、市场细分和消费者识别、营销机制和网络、需求创造和炉灶设计被确定为当前商业模式中的一些挑战。还指出了尼泊尔政策方案中存在的相关差距,包括缺乏消费者意识、前期成本高、市场壁垒、技术支持、税收和关税改革以及机构发展、质量控制和标准、低息贷款、补助金和其他针对蜂窝煤行业的融资机制、通过低息贷款、补助金或补贴为燃烧行业(例如颗粒行业)提供投资支持。解决这些政策障碍的措施包括创造有利环境、对行业进行特殊保护、为市场壁垒提供财政激励、机构发展和风险管理。
吉尔吉斯斯坦大部分领土被山脉覆盖,冬季极其寒冷。吉尔吉斯斯坦寒冷的气候条件使得供暖成为吉尔吉斯斯坦人民的基本需求。大多数住宅建筑的隔热性能较差或根本没有隔热性能,这导致建筑物为了保持热舒适度而消耗大量能源。特别是在农村家庭,供暖需求通常由传统炉灶/锅炉燃烧的固体燃料(即木材、树枝、煤和其他固体燃料)来满足。固体燃料的大量使用造成了室内和室外空气污染。因此,迫切需要为住宅建筑提供可持续和充足的供暖服务,特别是为农村人口提供供暖服务。针对这一问题,本文介绍了一项研究,研究了太阳能资源如何支持吉尔吉斯斯坦农村单户住宅的空间供暖和生活热水准备。除此之外,它还通过考虑寒冷气候、高海拔和居民的日常行为等局部边界条件来确定典型单户住宅的热性能。实施太阳能热家用供暖系统可以节省燃料,这有助于解释对环境的积极影响。调查显示,吉尔吉斯斯坦在家用供暖和热水制备方面具有巨大的太阳能热能潜力。
信贷限制和疏忽在高回报技术未得到广泛采用中扮演了什么角色?我们以内罗毕的节能炉灶为例研究了这个问题。通过对 1,000 户家庭进行随机实地试验,我们估计投资这项技术的平均年回报率为 300%,即每年节省 120 美元燃料费用,约相当于一个月的收入。尽管如此,采用率仍然很低:使用激励兼容的 Becker-DeGroot-Marschak 机制引出偏好,我们发现平均支付意愿 (WTP) 仅为 12 美元。为了调查导致这种令人费解的模式的原因,我们交叉随机化了信贷获取渠道,并采取了两项干预措施,旨在提高人们对采用成本和收益的关注。我们的第一个主要发现是,信贷使 WTP 翻倍,并在贷款期间缩小了能源效率差距。其次,信贷在一定程度上通过心理机制发挥作用:信贷总影响的约三分之一是由对贷款偿还的疏忽造成的。我们没有发现对节能不重视的证据。私人利益和避免的环境损害平均为每台炉子带来 600 美元的收益,每台炉子采用并使用两年。
摘要:能源贫困,定义为无法获得可靠的电力,并且对传统生物质资源进行烹饪的依赖会影响超过十亿人。世界卫生组织估计,与疟疾,结核病和艾滋病毒/艾滋病相比,不具备的炉灶受到的家庭空气污染会导致更早的死亡。对能源需求的增加导致排放量的急剧增加。对可靠的电力和限制排放的需求推动了对弹性混合能源系统(RHESS)的研究,通过将风,太阳能和生物质能量与传统化石能量相结合,增加产量的效率和可靠性以及降低产生成本和发射成本和发射,从而提供了更清洁的能源。微电网已被证明是促进Rhess的一种有效手段,其中一些主要集中在降低电力发电的环境影响上。设计,实施和应用微电网所面临的技术挑战涉及进行摇篮到宽度的生命周期分析(LCA),以评估这些系统在不同的操作条件下的环境和经济绩效以评估弹性。开发了样本恒星,并用于证明在农村应用中的实现,该系统可以为加热,冷却,照明和泵送清洁水提供可靠的电力。模型和发现可以由全球其他地区面临类似挑战来利用。
建筑物#/区域SQF。(per info on sprinkler designs) 1 - Administration 24,472 2 – Operations 34,750 3 – Medical 22,249 4 – Dietary 42,330 5 – Maintenance 19,812 6 – Correctional Industries 56,424 7 – Centralized Services 14,780 8 – Education 32,872 9 – Activities 23,342 Housing Unit, K Block 17,223 Housing Units A, B, C, D, E, F, G, H 32,810 each for a total of 262,480 Housing Units J and L 29,732 each for a total of 59,464 Towers 1 and 2 144 each for a total of 288 Field Houses 1 and 2 653 each for a total of 1306 Hub Buildings, Zone 2 and 4 174 each for a total of 348 14 – Warehouse 28,323 15 – Auto / Grounds 5,249 16 - Sally Port 350 17 - 公用事业工厂21,892 5。在“ sci fayette_all Utilities 2016-2019.xlsx”文件中,有一个列“Misc。气体数量(MCF)。什么包括这种气体使用(即厨房,油漆干燥摊等),它是否独立于Fayette Thermals使用?设施内使用的气体由矫正行业用于烤箱,油漆线和洗涤架。饮食中还使用气体,炉灶,油炸锅,蒸锅和倾斜煎锅。是的,这是独立于Fayette Thermal。
ABER 布隆迪农村电气化机构 AfDB 非洲开发银行 AREEN 布隆迪国家电力和水务部门管理局 AWPB 年度工作计划和预算 BBN 布隆迪规范和质量控制部 CAPEX 资本支出 CCF 清洁烹饪基金 CDS 健康中心 CEC 清洁高效炉灶 CERC 应急响应组件 CPF 国家伙伴关系框架 CPLO 社区和参与联络官 DA 指定账户 DFID 英国国际发展部 DGE 能源总干事 EIB 欧洲投资银行 EIRR 经济内部收益率 ELECTRIFI 电气化融资计划 ENABEL 比利时合作署 EPC 工程、采购和建设 ERR 经济利率回报 ESA 环境与社会评估 ESCP 环境与社会承诺计划 ESF 环境与社会框架 ESMAP 能源行业管理援助计划 ESMF 环境与社会管理框架 ESMP 环境与社会管理计划 ESS 环境与社会标准 EU 欧盟 FBu 布隆迪法郎 FHC 免费医疗保健 FM 财务管理 FOREX 外汇 GBV 性别暴力 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GIS 地理信息系统 GIZ 德国国际合作署 (德国国际合作机构) GNI 国民总收入 GoB 布隆迪政府
当前的集成钢制过程分为两个主要阶段。铁矿石首先在爆炸炉中减少,并在随后的步骤中除去杂质。由于爆炸炉的炉灶饱和,氧部分压力很低,并且杂质元素(例如P和Si)与FE一起减小。尤其是,几乎所有存在的矿石中存在的P均简化为其元素形式,并且必须在稍后在钢制过程中重新氧化以将其作为炉渣清除。近年来,钢制造的原材料的质量降低了,尤其是铁矿石中的P浓度增加了。1)同时,对高质量和极低钢的需求增加了,这反过来又对钢制造业构成了重大挑战。2)据相肯定,需要一种有效的方法从下部原材料生产低P钢是一个紧迫的问题。作者先前提出了一个在降低喷速炉之前从铁矿石中去除P的过程,该过程在低于当前的钢化过程的温度下进行。3–5)图1显示了使用热力学软件事实6.4进行计算的结果。它显示了还原平衡组成对氧部分压的依赖性和含有原材料的喷速炉温度的依赖性。