沼气将在欧盟 2050 年实现净零排放未来的宏伟目标中发挥重要作用。欧盟委员会通过 REPowerEU 计划设定了到 2030 年在欧盟每年生产 350 亿立方米生物甲烷的目标,提供一种可再生和国产的天然气来源,可直接替代经济众多领域的化石天然气。这个目标雄心勃勃,但势头正在增强,整个行业正在迅速动员起来。生物甲烷工业伙伴关系 (BIP) 2 已经启动,使生物甲烷价值链的不同部分能够与欧盟委员会和成员国合作,为扩大生物甲烷生产规模以实现 350 亿立方米的目标奠定基础,并为到 2050 年进一步提升潜力创造先决条件。
各种公共和私营部门的举措都旨在让美国在 2050 年之前实现全经济温室气体 (GHG) 净零排放。实现这一目标的近期和长期路径尚不确定,也难以严格预测。结果远未得到保证,而且风险很高。由于约四分之三的温室气体排放来自化石燃料燃烧,美国必须迅速扩大清洁电力生产规模,同时为高能耗行业实现电气化,并为难以电气化的排放源开发新技术。在这个关键时刻,采取气候行动的必要时间表表明,稳健、渐进的方法不足以满足需求。形势要求紧急结合公共政策实施、技术进步以及公共和私营部门参与者的运营规范和行为的改变。
• 8 月 11 日:美国卫生与公众服务部宣布拨款高达 15 亿美元,用于支持 Moderna 公司研究性候选疫苗的大规模生产和交付。根据协议条款,美国政府将拥有由此产生的 1 亿剂疫苗,并可选择购买更多疫苗。这种名为 mRNA-1273 的疫苗由 Moderna 公司和美国国立卫生研究院下属的国家过敏和传染病研究所 (NIAID) 的科学家共同开发。NIAID 继续支持该疫苗的开发,包括非临床研究和临床试验。此外,BARDA 还支持了该疫苗的 2/3 期临床试验、疫苗生产规模扩大和其他开发活动。3 期临床试验于 7 月 27 日开始,是美国政府资助的首个 COVID-19 疫苗 3 期临床试验。
在非正规经济的劳赫模型中,最低工资仅对规模超过一定门槛的企业具有约束力。如果政府将有限的执法资源用于大企业以最大限度地扩大覆盖范围,情况可能就是这样。如果正规工资由工会集体谈判合同确定,这一观点也成立,因为工会在较大的企业中组织起来更容易。在这种设置下,支付最低工资和不支付最低工资的企业的规模分布(而不是连续分布)发生了断裂。规模二元论理应受到广泛关注。小企业面临着阻碍其生产力下降和增长的障碍。它们更难获得外部融资并实现有效的生产规模。此外,政府的产业政策往往侧重于中大型企业,这暗中使小企业处于不利地位。
1.1 简介 工程经济学涉及系统、产品和服务与其成本的关系的评估。工程经济学是一个通过工程棱镜解决经济计算和原则的动态环境的领域。这是所有成功的工程公司为保持竞争优势和市场份额而采用的一项基本技能。工程经济学研究各行各业工程师普遍面临的各种财务和经济问题。工程经济学是所有行业学生都应该学习的主题,因为它具有实际应用价值。工程经济学具有众多优势,因为它允许行业人士为其公司做出战略决策。虽然宏观经济和财务能力是业务运营的关键,但工程经济学进一步提供了一种决策机制。它迫使工程师在日常运营中做出许多选择之前三思而后行,例如流程配置、材料、生产规模和其他经济因素。工程公司的日常决策(基于经济框架)将决定该公司的成功和盈利能力。
碱性电解器是最成熟的电解器技术,因此应用最为广泛。碱性电解器单位容量为 20MW,已证明能够满足当前的制氢需求。PEM 电解器在制氢方面越来越受到青睐,因为它们能够在运行过程中快速跟踪负荷。PEM 系统比碱性电解器更简单,但由于技术不成熟,其部署规模较小,最高可达 10MW。固体氧化物电解 (SOE) 是一种独特的新兴可扩展技术,因为它在 700-900°C 的高温下运行,使用蒸汽而不是水作为进料。SOE 目前的最大商业容量为 1MW,未来项目将实现多兆瓦容量。随着生产规模的扩大,预计到 2030 年,PEM 电解器的成本将与碱性电解器相媲美。从那时起,它们将成为最受欢迎的技术,因为它们结构紧凑,并且与可再生电力输入兼容。
• 需要根据《巴黎协定》实现能源系统脱碳,实现 2030 年气候和能源目标,到 2050 年实现欧洲气候中和; • 氢能,特别是可再生能源的氢能,在工业和运输等难以减排的行业脱碳方面具有潜力,并在基于行业耦合和季节性能源储存发展的欧洲未来综合能源系统中发挥关键作用; • 需要以协调的方式及时扩大欧洲氢气生产规模,重点是可再生氢能,以确保安全、有竞争力、可用和可持续的能源供应,同时加强欧洲合作,例如通过最近宣布的《欧洲工业战略》中的“清洁氢能联盟”; • 加强国际合作以创建全球可再生氢能市场并确保全球共同标准的重要性; • 由于目前成本高昂,在使用氢气的行业和领域的利用率
NETL 的合金开发能力以 NETL 合金锭冶金术(熔炼)和热机械加工(锻造和轧制)为基础,这两项技术的规模在 DOE 综合设施和国内行业中独一无二。这项独特的能力使研究人员能够高效且经济地制作合金概念原型,并将其规模轻松转化为工业实践(介于实验室和生产规模之间)。这种制造能力,加上 NETL 在实际条件下进行计算材料设计和性能评估的能力,使 NETL 能够提供合金解决方案,从而实现先进的能源系统并支持美国工业部署新兴技术。NETL 的许多姊妹国家实验室(太平洋西北国家实验室、爱达荷国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室和橡树岭国家实验室)以及美国大大小小的企业都利用 NETL 的合金制造能力来制作先进合金概念的原型。
NETL 的合金开发能力以 NETL 合金锭冶金术(熔炼)和热机械加工(锻造和轧制)为基础,这两项技术的规模在 DOE 综合设施和国内行业中独一无二。这项独特的能力使研究人员能够高效且经济地制作合金概念原型,并将其规模轻松转化为工业实践(介于实验室和生产规模之间)。这种制造能力,加上 NETL 在实际条件下进行计算材料设计和性能评估的能力,使 NETL 能够提供合金解决方案,从而实现先进的能源系统并支持美国工业部署新兴技术。NETL 的许多姊妹国家实验室(太平洋西北国家实验室、爱达荷国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室和橡树岭国家实验室)以及美国大大小小的企业都利用 NETL 的合金制造能力来制作先进合金概念的原型。