二手食用油(UCO)是一个伞术,涵盖了所有二手植物油,动物脂肪和加工油,这些植物油,食品加工行业,酒店,餐馆,家庭烹饪或煎炸以及屠宰场废物已使用。无论其起源如何,所有油的主要成分都是甘油酸酯,饱和或不饱和脂肪酸和甘油的酯,伴随着水,颗粒和加工食品的残基。UCO并未归类为危险物品。但是,如果将其处置不当,例如,通过废水的水槽,由于油或脂肪的凝固,排水系统可能会受到堵塞的负面影响。,如果用过的油与其他“固体废物”一起形成巨大的团块,即所谓的Fatbergs,则可能会发生更糟糕的情况。这通常会导致污水管完全阻塞。我们水域中有机污染的20%以上可以是
性质 性质 性质 性质 性质 值 值 值 值 值 备注 备注 备注 备注 备注 ••••• 方法 方法 方法 方法 方法 pH值 pH值 pH值 pH值 pH值 无资料 未知 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 > 155 °C 分解 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 无资料 未知 闪点 闪点 闪点 闪点 闪点 无资料 未知 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 无资料 未知 易燃性 易燃性 易燃性 易燃性 易燃性 无资料 未知 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 未知 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 无资料 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 无资料 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 无资料 未知 相对蒸气密度 相对蒸气密度 相对蒸气密度 相对蒸气密度 相对蒸气密度 无资料 未知 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 无资料 未知 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 无资料 未知 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 无资料 未知 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 无资料 未知 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 无资料 未知 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 无资料
性质 性质 性质 性质 性质 值 值 值 值 值 备注 备注 备注 备注 备注 • 方法 方法 方法 方法 方法 pH值 pH值 pH值 pH值 pH值 无资料 未知 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 无资料 未知 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 无资料 未知 闪点 闪点 闪点 闪点 闪点 无资料 未知 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 无资料 未知 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 无资料 未知 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 未知 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 无资料 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 无资料 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 无资料 未知 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 无资料 未知 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 无资料 未知 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 无资料 未知 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 无资料 未知 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 无资料 未知 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 392.8 °C 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 无资料 未知 运动粘度 运动粘度 运动粘度 运动粘度 运动粘度 无资料 未知 动力粘度 动力粘度 动力粘度 动力粘度 动力粘度 无资料
适用于燃烧器型号 WG 5-A WG10-D WG10–WG40 WG10–WG40 WG10-D WG20-C 调节调节 WG 20-C 单级 WG 30–WG 40 WG 30–WG 40 单级带执行器 带 VSD 调节 带 VSD 调节不带执行器和两级 PED 执行
化石燃料公司对预期的气候政策有何反应?化石燃料仍然是能源的主要能源。因此,国际能源机构估计,在这十年中,使用化石燃料的使用将需要降低25%以上,而2050年之前则需要将80%的使用限制为限制全球变暖至1.5℃以下(IEA,2023A)。2015年巴黎协定是一项全球旨在碳中立的协议,引起了人们对化石燃料行业未来的担忧。严格监管限制化石燃料消费的可能性增加引发了有关化石燃料公司是否会在过渡期内调整其业务计划和投资决策的问题。在这种背景下,我们旨在了解化石燃料公司在2015年后时期如何改变其投资模式,鉴于与气候政策相关的预期变化。我们采用了一种差异差异方法,我们在2015年利用《巴黎协定》以及气候变化暴露的部门差异,以确定化石燃料公司在面对气候政策冲击时如何改善投资途径,这将改变对未来需求和生产成本的期望。我们确定的假设是,与低暴露量低的公司相比,旨在应对气候变化的调查的变化,具有更高气候变化的公司期望受到更大的影响。因此,他们具有更高的可能性,将气候政策的预期变化纳入其投资职能。我们的论文包括两个主要发现。为了确定气候变化暴露的变化,我们采用了由Sautner,Van Lent,Vilkov和Zhang(2023)开发的基于文本的措施,使我们能够区分低水平和高曝光气候变化的化石燃料公司。气候变化暴露措施捕获了企业管理和财务分析师在收入电话中讨论气候变化(与机会,身体和监管冲击有关)的广泛定义方面的程度。该度量是根据与气候变化相关的初始关键字的简短列表使用文本分析和机器学习构建的。由于它依赖于对话中气候变化主题的频率,因此这是气候变化暴露的软度。重要的是,该措施捕捉了管理层对气候变化各个方面及其对此类主题的交流策略所表达的看法和意识。我们认为,这是我们的经验练习的相关指标,有两个原因:首先,对气候政策的预期转变的回应取决于管理对公司对政策暴露的看法。第二,气候变化的严格衡量,例如CO 2排放,无法说明对气候政策变化的投资响应功能的关键维度,例如对化石燃料产品的未来预期需求的变化。首先,具有高度暴露气候变化的化石燃料公司通过相对于暴露量低的公司提高投资,从而对未来气候政策的预期变化做出了反应。我们发现,相对于巴黎协议后气候变化较低的公司,对气候变化较高的公司的投资在30%至40%之间。我们的结果与化石燃料公司最初倾向于响应预期引入严格的碳策略的预测,这与化石燃料公司最初倾向于加强提取的预测相吻合。其次,投资对高度暴露的化石燃料公司的投资对气候变化政策的积极反应主要取决于投资于提取化石燃料的公司,而不是从事其他类型的投资的公司。此结果进一步支持了以下假设,即具有高气候变化的化石燃料公司继续使用其传统商业模式而不是
性质 性质 性质 性质 性质 值 值 值 值 值 备注 备注 备注 备注 备注 • 方法 方法 方法 方法 方法 pH值 pH值 pH值 pH值 pH值 无资料 未知 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 熔点 / 凝固点 无资料 未知 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 初沸点和沸程 无资料 未知 闪点 闪点 闪点 闪点 闪点 无资料 未知 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 蒸发速率 无资料 未知 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 易燃性(固体, 气体) 无资料 未知 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 空气中的燃烧极限 未知 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 燃烧或爆炸上限 无资料 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 燃烧或爆炸下限 无资料 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 蒸气压 无资料 未知 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 蒸气密度 无资料 未知 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 相对密度 无资料 未知 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 无资料 未知 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 溶解度 无资料 未知 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 分配系数 无资料 未知 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 自燃温度 392.8 °C 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 分解温度 无资料 未知 运动粘度 运动粘度 运动粘度 运动粘度 运动粘度 无资料 未知 动力粘度 动力粘度 动力粘度 动力粘度 动力粘度 无资料