本文从能源角度指出了木质和非木质生物质在发展中国家的重要性。然后,本文考虑了关于木质生物质的存量和可持续产量以及在城市和农村地区的木质燃料集水区内可能用作燃料的农作物残渣和其他非木质生物质数量的可靠数据的缺乏。本文强调需要足够可靠的数据,以便能够进行有意义的能源规划以及木质燃料资源的开发和管理。本文指出,生物质评估不应是最终目的,而应作为规划和管理工具使用,并且应尽可能节省成本,评估的范围和强度由规划和管理需求决定。定义了木质和非木质生物量,并描述了可用于评估木质生物量的各种参数。本文主要讨论木质生物量的评估,在讨论了此类评估所涉及的一般原则之后,它详细介绍了可能采用的方法,包括适当使用卫星图像和航空摄影;资源测绘;树木权重函数的建立;以及森林和非森林地区的实地清查的设计和执行。讨论了方法的变化。还讨论了确定增长率和产量潜力的难题。讨论了非木质生物量的估算方法,特别是与作物残留物有关的方法。最后,本文展示了生物量评估可以产生的数据类型及其用途。
生物质是指用于生产为生物能源的能量的有机材料。生物量主要以工业和家庭用途的生物或近期生存植物以及生物废物的形式发现。生物质的能量转化过程包括热转化,化学转化,生化转化和电化学转化。地热电厂通过在地下地下挖掘蒸汽或热水库来工作,并使用热量来驱动发电机。水电能是一种能源形式,可以利用运动中的水的力量,例如流过瀑布以发电的水。水轮机是一种旋转机,将水的动能和势能转化为机械工作。水力发电厂的转化效率主要取决于所使用的水轮机的类型,对于大型装置而言,高达95%。生物质量资源
就像许多国家的主要财富来源依赖化石燃料一样,墨西哥在制定可持续发展的道路上面临着一个关键的挑战,将低碳能源纳入该国的主权能源产品组合。通过扩大可再生能源的努力,投资电动汽车以及提高能源效率以支持从线性到循环经济的过渡,墨西哥可以支持向零净经济的过渡。本报告解释说,除了上述投资外,生物质还可以在墨西哥的能源过渡中发挥重要作用。特别是,农业工业废物的生物量能量可用于工业生产过程和农村能源发展。但是,实施此类项目将需要改变该国现有的运营,法律,财务和基于社区的合作方法。
1.1 目标 IESE 的主要目标是 评估与拟议项目相关的任何潜在不利环境和社会影响(如范围界定报告中所确定的),包括所有相关的直接和间接环境和社会方面和影响以及项目周期的相关阶段(例如施工前、施工、运营和退役或关闭)。 详细遵守适用法律和适用的参考框架 确定防止或尽量减少和缓解不利影响所需的措施 确定潜在的环境和社会机会,包括那些可以改善项目环境和社会可持续性的机会。 1.2 适用的参考框架 适用于此任务的参考框架包括: 亚行的保障政策声明(ADB SPS 2009)‐ 关于环境的保障要求(SR)1、关于非自愿移民(IR)的 SR 2 和关于土著人民(IP)的 SR 3。 亚行的社会保护战略(2001 年)。 亚行的性别与发展政策(1998 年)。 亚行的公共沟通政策(PCP)(2011 年)。 亚行的信息获取政策(AIP)(2018 年) 亚行的社会保护战略(2001 年) 国际金融公司关于社会和环境可持续性的绩效标准(2012 年)。 涵盖核心劳工标准和基本条款和条件的国际劳工组织(ILO)公约。 国际金融公司/ERBD 关于工人住宿的指导。 IFC 的 COVID-19 和基于性别的暴力:工作场所风险与应对措施 IFC 就 COVID-19 背景下安全与利益相关者接触向 IFC 客户提供的临时建议 世界银行通用 EHS 指南 IFC 绩效标准,2012 年 IFC 输配电 EHS 指南 IFC 火电厂 EHS 指南 印度其他适用的与环境、卫生、安全、社会、土地征用和重新安置以及劳工有关的法律法规,包括国家根据相关国际条约承担的义务,例如《联合国土著人民权利宣言》和《经济、文化及社会权利国际公约》。 1.3 工作范围
AESO 指示 ATCO 协助 AESO 向之前通知的利益相关者发出通知,这些利益相关者是 AESO 开展的参与者参与计划 5 的一部分。AESO 制定了一份一页的取消通知,供 ATCO 作为 AESO 通知分发给之前通知的利益相关者。取消通知的副本已发布到 AESO 网站 https://www.aeso.ca/stakeholder-engagement/transmission-projects/windy-hill-biomass-generation-plant- connection/,通知已于 2020 年 6 月 16 日在 AESO 利益相关者通讯中发布。取消通知和 AESO 利益相关者通讯通知的副本分别作为附件 1 和 2 包含在内。ATCO 已通知 AESO,它已于 2020 年 6 月 15 日寄出了其项目取消信和 AESO 的取消通知。ATCO 取消信的副本已作为附件 3 包含在内。
估算森林生物量(以下简称生物量)对于可持续森林管理和更好地了解各种森林生态系统在全球碳循环中的贡献至关重要。空间连续的森林生物量图是气候缓解战略的关键输入之一。地上生物量 (AGB) 被定义为“树木或灌木(木本)生命形式的地上活体或死体干物质,以单位面积质量表示,通常为 Mg ha-1”(Duncanson 等人,2021 年)。具体而言,AGB 估计值用于确定森林中碳储存的增量或减少量,最常见的是在将 AGB 转换为 0.5 倍(即干物质中碳含量为 50%)或根据木本物种类别更准确地转换时(Martin 等人,2011 年,Petersson 等人,2012 年)。
估算森林生物量(以下简称生物量)对于可持续森林管理和更好地了解各种森林生态系统在全球碳循环中的贡献至关重要。空间连续的森林生物量图是气候缓解战略的关键输入之一。地上生物量 (AGB) 被定义为“树木或灌木(木本)生命形式的地上活体或死体干物质,以单位面积质量表示,通常为 Mg ha-1”(Duncanson 等人,2021 年)。具体而言,AGB 估计值用于确定森林中碳储存的增量或减少量,最常见的是在将 AGB 转换为 0.5 倍(即干物质中碳含量为 50%)或根据木本物种类别更准确地转换时(Martin 等人,2011 年,Petersson 等人,2012 年)。
估算森林生物量(以下简称生物量)对于可持续森林管理和更好地了解各种森林生态系统在全球碳循环中的贡献至关重要。空间连续的森林生物量图是气候缓解战略的关键输入之一。地上生物量 (AGB) 被定义为“树木或灌木(木本)生命形式的地上活体或死体干物质,以单位面积质量表示,通常为 Mg ha-1”(Duncanson 等人,2021 年)。具体而言,AGB 估计值用于确定森林中碳储存的增量或减少量,最常见的是在将 AGB 转换为 0.5 倍(即干物质中碳含量为 50%)或根据木本物种类别更准确地转换时(Martin 等人,2011 年,Petersson 等人,2012 年)。
摘要:将太阳能和生物质能整合到智能电网中,标志着迈向可持续和高效能源未来的重要一步。智能电网可以动态管理和分配能源,对于整合自然变化和分散的可再生能源至关重要。本文详细介绍了将太阳能和生物质能顺利整合到智能电网所需的策略和技术。太阳能具有间歇性,对电网稳定性和可靠性提出了独特的挑战。太阳能电池板、储能系统和实时监控解决方案等先进技术对于优化太阳能整合至关重要。同样,来自有机材料的生物质能提供了可靠且可调度的电源,但需要先进的转换和分配机制才能有效地整合到智能电网中。智能电网本身配备了需求响应系统、先进的计量基础设施和电网平衡工具,对于管理变化和确保能源供应稳定性至关重要。本文还研究了几个成功的太阳能和生物质能整合案例研究,强调了技术创新和战略规划。尽管取得了令人鼓舞的进展,但挑战仍然存在,包括监管障碍、技术限制以及需要大量投资。本文讨论了这些挑战,并探讨了未来的研究和发展方向,以提高智能电网系统的可扩展性和效率。总之,将太阳能和生物质能整合到智能电网中不仅可以支持可持续的能源格局,还可以提高电网的可靠性和效率。持续创新和战略政策制定对于充分发挥智能电网在可再生能源领域的潜力至关重要。关键词:智能电网、整合、太阳能、生物质能。
估算森林生物量(以下简称生物量)对于可持续森林管理和更好地了解各种森林生态系统在全球碳循环中的贡献至关重要。空间连续的森林生物量图是气候缓解战略的关键输入之一。地上生物量 (AGB) 被定义为“树木或灌木(木本)生命形式的地上活体或死体干物质,以单位面积质量表示,通常为 Mg ha-1”(Duncanson 等人,2021 年)。具体而言,AGB 估计值用于确定森林中碳储存的增量或减少量,最常见的是在将 AGB 转换为 0.5 倍(即干物质中碳含量为 50%)或根据木本物种类别更准确地转换时(Martin 等人,2011 年,Petersson 等人,2012 年)。