到2050年,全球经济的实质性快速脱碳需要将人为气候变化限制为平均全球供暖。然而,化石燃料能源产生的排放(主导全球温室气体排放)一直处于历史最高水平。能量过渡到净零碳的进展和行动至关重要,而地球科学部门和地球科学家将扮演多个角色。在这里,我们在气候危机的背景下概述了地球科学的景观和能量过渡,以及关于气候和社会正义的政府间政策。我们展示了地球科学部门,技能,知识,数据和基础架构如何直接和间接地在能源过渡中起关键作用。这可能是低碳能源技术的原材料负责采购;在加热的脱碳中;以及通过新型技术开发的近乎永久地质捕获和储存碳的储存。一个新的且前所未有的挑战是达到零地质净,在那里,通过永久地质存储实现了地质资源生产和消费的零碳排放。我们确定了可持续且公平的零碳能源过渡和相关地球科学的挑战和机遇的总体和跨裁切问题。最后,我们呼吁地球科学专业人员认识到他们在确保按照所需的速度和规模的公平和可持续能源过渡中的作用承担责任。
OECD国家已经建立了一系列非常雄心勃勃的目标,以迅速减少全球温室气体(GHG)对净净净的排放,并面对与气候相关的干扰的不断升级的影响。广泛同意,对工作总数的净影响将是适度的,但经合组织的就业前景2024(OECD,2024 [1])表明,随着某些部门和地区之间以及某些工作消失的某些部门和地区之间的重大重大重新集中,一些工作消失了,新的机会会变成新的机会,许多现有的职业会转变,并以每天的日常工作和重新定义为Greens和Works的日常工作。,例如,到2030年,欧盟工业的就业,例如化石燃料能源,运输,采矿和能源密集型制造业(产生80%的排放量,但仅利用劳动力的7%),预计将下降14%。这比在惯常的情况下的9个百分点高9个百分点。此外,在经合组织中,与低排放行业相比,在经合组织的各个国家中,从高排放部门流离失所的工人的年收入下降了24%。过渡到零净的好处可能会被广泛普及,而在某些部门和社区中的成本将是巨大的,强调了对有针对性的支持,培训和移动性措施的需求。
地球上的水资源占陆地总面积的四分之三。如今,世界上大部分地区都面临着饮用水短缺的问题。这一问题是由多种因素造成的,包括全球变暖、地下水枯竭以及水资源管理不善造成的污染。因此,世界上只有 2% 的可用水是可饮用的,其余 98% 是盐水。由于人类的生存依赖于饮用水,并且由于人口快速增长和工业用水量增加,人们开始对实施从盐水中大规模生产饮用水的工艺感兴趣,例如反渗透、闪蒸、蒸馏和其他方法。然而,这些程序需要大量的化石燃料能源,并对环境产生重大影响。因此,为了建立适当的海水淡化工艺,需要采用既能保护环境又能提供可再生性、可靠性和可负担性的技术来解决水资源短缺的问题。众所周知,太阳能是一种取之不尽的可再生能源,使用起来成本不高。因此,我们在海水淡化过程中采用单盆太阳能蒸馏器,利用太阳光蒸馏咸水,成本低廉,对环境无影响。太阳能蒸馏器易于建造、运行和维护,是偏远地区生产蒸馏水的可行选择,因为这些地方缺乏技术技能,也没有昂贵的材料。图 1 所示的单斜面太阳能蒸馏器(“蒸馏器”)是最广泛使用的系统,其中热量收集和蒸馏过程都在同一盆中进行。
在当前环境意识的时代,世界各国政府正在通过立法,以减少履行零净承诺的排放[1-4]。鉴于这些承诺,几个政府为国内行业提供了激励措施,从传统的化石燃料能源转变为可再生能源的能源。尽管其中一些部门对所提供的计划做出了积极的反应,但它们已经提出了几个基础架构和存储限制,需要解决这些限制,以便成功地从传统的燃料转换为可再生燃料[5,6]。在几项全球倡议中概述了诸如储存设备之类的限制的紧迫性,例如COP-28,电池2030+以及适合55个路线图的限制,强调需要采用可能会减少全球碳足迹的技术。最近,运输部门在开发储能设备及其管理系统方面取得了长足的进步,从而允许可再生能源生成的能源[7]。但是,由于它们与内燃体相匹配的能力的局限性,它们在更广泛的市场上的接受程度有些矛盾。一个明显的限制是在充电之前的旅行范围有限(通俗地称为范围焦虑);其他一些是完全为电池充电的时间,充电站的可用性以及主要能源的性质,这在当前仍然是基于化石燃料的。因此,在陆地运输部门中广泛采用全电动汽车已经犹豫不决,而中级混合动力版则获得了
尽管如此,在过去的一年里,也出现了实现气候进步的里程碑式的承诺。 2021 年 7 月,欧盟宣布了“适合 55 计划”,这是一系列到 2030 年将排放量减少至少 55% 的提案。2 2021 年 11 月,在联合国气候变化大会 (COP26) 召开前和召开期间,151 个国家提交了新的“国家自主贡献”(NDC),概述了到 2030 年削减排放量的计划。3 例如,印度在其更新的 NDC 中承诺到 2030 年将其 GDP 的排放强度在 2005 年的水平上降低 45%,并从非化石燃料能源中生产 50% 的累计电力。4 同样在 COP26 上,南非与欧盟、法国、德国、英国和美国政府达成协议,启动了公平能源转型伙伴关系 (JETP),这是一项具有历史意义的 85 亿美元承诺,旨在终止煤电。 2022 年 8 月,美国总统乔·拜登签署了《通胀削减法案》,其中包括对气候和清洁能源的历史性投资。该法案代表了美国迄今为止应对气候危机的最重大行动。在过去一年中,城市、州、企业和金融部门以及众多多方伙伴关系也对气候行动或净零排放做出了重大承诺。
电话:+917807639196,电子邮件:priyankakatwal486@gmail.com 摘要 本研究考察了印度喜马偕尔邦目前和未来的可再生能源状况。它探讨了该地区可利用的几种可再生能源,包括风能、太阳能、生物能源、小型和大型水力发电以及生物燃料。通过对装机容量、招标项目、目前正在执行的项目和总体安装管道的调查,该分析提供了对印度截至 2022 年的可再生能源能力的重要理解。该研究强调了精心规划的投资、政府框架和战术准备在最大限度地利用喜马偕尔邦可再生能源资源方面的关键作用。印度制定了可再生能源的宏伟目标,包括到 2070 年实现净零能耗,到 2030 年实现非化石燃料能源占比达到 50%,喜马偕尔邦非常适合成为印度逐步转向可再生能源的主要力量。我们使用来自不同政府网站、年度报告和文章的二手数据。这项研究还强调了可再生能源的部署和环境可持续性是如何相互关联的。喜马偕尔邦可以通过使用生物能源、小水电、太阳能和风能等资源来增加国家能源的稳定性和自主性,同时适当满足其自身的能源需求。关键词:可再生能源、风能、生物能源、太阳能、水力发电、净零能耗、可持续发展、能源转型。
1。一次性支票:您将在O’Ahu和Maui上获得每千瓦(KW)$ 850。例如,如果您提交5 kW,您将获得$ 4,250的奖金。付款将在您的项目安装和运营后进行,并签署合同。激励支票将在合同执行电子邮件之日起30天内发送。该程序在毛伊岛的15兆瓦和40兆瓦的上限为O'Ahu。一次性激励支票将通过您的电费中的任何未付费用来减少。2。每月容量账单信用:您每月的承诺能力每千瓦$ 5。此信用额将减少您的最低账单成本,并从入学开始日期(执行合同)持续10年,显示为预定派遣计划(SDP)协议上的合同日期。本月账单信用额为2022年6月,所有参与者都不是在该日期之前的储能系统的追溯性,非网络能源计量(NEM)计划客户的月度能源账单信用。每月的非NET能源计量计算(NEM)客户的每月出口信贷计算如下:CREST = [(非燃料能源费用和所有千瓦时费用的总和,使用每个日历季度开始时) - (非NEM,分布式能源资源(DER)每个kWh的分布式能源资源(DER)每个kWh的关税率每千瓦时x 70%x 70%x 2 30天x 70%x 30天x 70%x 30天x 30天。
- 制定有关碳征税领域有针对性,额外和新兴问题的实用准则,这些问题在有关发展中国家的碳税收手册中未涵盖或完全制定。这些准则最初可以作为独立材料发布,然后以可发布格式组装。相关问题可能包括:(i)碳税与其他环境和环境相关税的相互作用,(ii)碳税在更广泛的财政改革中的作用,包括考虑分配效应; (iii)与提取税收小组委员会合作(如果创建了),从事实用的税收政策/措施/激励措施,有可能伴随各国从化石燃料能源过渡到可再生资源的努力。- 特别关注发展中国家面临的需求和优先事项以及障碍,并报告有关当前国家做法,政策考虑和行政问题的相关案例。- 按照委员会要求处理任何其他相关的环境税收问题。小组委员会目前从事五个工作流,如下:(a)工作流1:碳税与其他国家措施的相互作用; (b)工作流2:碳税和其他措施在支持能量过渡中的作用; (c)工作流3:碳税与碳偏移计划之间的相互作用; (d)工作流4:碳边界调整机制以及发展中国家如何避免其他司法管辖区实施此类措施的溢出影响; (e)工作流5:与发展中国家相关的碳税以外的其他环境税项措施。
印度已承诺将其单位 GDP 的城际碳排放量减少 33% 至 35%,以 2005 年的水平为基础,到 2030 年,其 40% 的装机容量来自非化石燃料。印度正在迅速发展,目前可再生能源装机容量居世界第四位,太阳能装机容量居世界第五位,风能装机容量居世界第四位。印度正迅速成为世界上最大的绿色能源生产国之一。印度对清洁能源和应对气候变化的承诺体现在其雄心勃勃的目标中,即到 2022 年安装 175 千兆瓦的可再生能源容量,到 2030 年从目前的 70 千兆瓦增加到 450 千兆瓦。在过去的七年里,印度是所有大型经济体中可再生能源容量增长最快的国家之一,可再生能源容量增长了三倍,太阳能增长了十七倍多。非化石燃料能源目前占该国装机容量的 39.6%。根据芬兰科技大学的研究,到 2050 年,我国有巨大潜力进入完全可再生电力系统。由于可再生能源部署目标巨大,行业和其他利益相关者组织需要拥有不同技术知识和技能组合的跨学科人才,例如拥有核心工程学科学士学位和可再生能源领域专业硕士学位的专业人士。能源与环境中心旨在提供必要的人才,为全球范围内可再生能源技术和一般能源的有针对性的开发和部署的所有方面做出贡献
http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.32.4.28459 太阳辐射是现代社会依赖的可再生资源之一,它部分取代了现有的化石燃料能源。了解能源的生产方式必须与了解能源的消耗方式相辅相成。在经济背景下,收益来自整个供应链的可预测性。本文对如何使用标准循环神经网络、长短期记忆和门控循环单元来预测光伏 (PV) 系统的发电量进行了全面的研究。这种方法可用于太阳能甚至风能预测的其他用例,因为它为处理天气数据和循环人工神经网络提供了坚实的基础,而天气数据和循环人工神经网络是任何智能电网管理系统的核心。很少有研究探讨如何实施这些模型,更少的研究比较了不同模型类型的结果。使用的数据包括一小时分辨率的天气和发电量数据。对数据进行了进一步的预处理,以揭示最大信息量。选择了最有效的模型参数进行预测。太阳能在欧盟气候行动和欧洲绿色协议中扮演着重要的可再生能源角色。根据这些举措,实施了重要的法规,并为那些拥有解决开放点所需能力的人提供了财政资源。通过利用基于神经的预测方法,可以确保急需的可预测性,从而为部署和采用更多可再生技术提供所需的灵活性和稳健性。