生物质能(生物能源)在实现1.5°C的气候目标中起着至关重要的作用,因为它有可能将化石燃料代替发电。随后,生物能源是从作物残基和动物粪便中回收和再利用废物的最有效方法之一,使其在过渡到可再生能源混合物方面至关重要。从2020年开始,生物能量为全球主要能源供应贡献了9.5%,其中来自:(i)包括农业废物和市政固体废物在内的固体生物量(43%),(ii)传统的生物量,其中包括农作物残留物,柴火和植物,柴火和肥料(39%),以及(iii)Biogas and Biofer ofereel sothods bio,bioets bioo,bioo,bioo,bioets bio,bioets bio, (18%)。到2030年,总体生物量供应预计将增加 +55%至86埃克索尔(EJ),到2050年最高可达135EJ,这表明增加了将废物作为可持续性目标的一部分的需求。
可负担的清洁能源是联合国制定的 17 个可持续发展目标中的第 7 个目标。它旨在确保人人都能获得可负担、可靠、可持续和现代化的能源。1 尽管各国发展的关键要求是获得能源,特别是电力,但联合国经济和社会事务部报告称,全世界有 7.59 亿人无法获得电力。2,3 此外,超过 85% 的人口生活在农村地区,4 农村电气化是偏远地区实现经济增长、减贫、就业和促进福利的必要条件。5 政府面临的一大挑战是向人口稀少的农村小地区输送电力。将电网扩展到这些地区有很多困难,包括财政挑战,例如电网设施和输电线路的投资成本,以及程序障碍,例如输电受限、地形崎岖、山谷高度分散等。6 – 8
GreenChar 是使用 SyngaSmart 技术生产的生物炭的名称,其特点是孔隙率高、碳浓度高。生物炭不仅代表了再生农业的有前途的工具,也是来自大气 CO2 的碳的浓缩物:生产和使用生物炭可以在农业用地上创建“工程”碳汇,其碳吸收效果与植树相同。然而,生物炭的优点之一是其碳含量稳定,不会与氧气发生反应,因此不会分解。这解释了为什么生物炭具有将大气中的碳锁定数个世纪的独特潜力,并且是仅有的三种已知安全且经济有效的碳吸收方法之一(土壤碳和碳林业)。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 也证实了这一点,该委员会在 2018 年 10 月 8 日发布的一份特别报告中首次将生物炭列为有前途的负排放技术 (NET)。
匹兹堡,宾夕法尼亚州,15213年,美国摘要我们探讨了将生物质能源系统与碳捕获和固存技术相结合的技术可行性和经济含义,从而导致具有负净大气碳排放的能量产品。这代表了基于生物质的碳减少措施的有效策略和一种抵消经济其他地方排放源的机制,从根本上改变了生物量在实现深度排放减少中的作用。我们开发了基于IGCC和生物乙醇技术的两个潜在系统的粗糙工程经济模型。这些模型的结果为与更常规的缓解技术进行了比较提供了基础。此比较表明,根据生物质原料成本,具有碳捕获的生物质技术可能与电力部门的其他缓解选择具有竞争力。不管这种部门的吸引力如何,具有CO 2隔离的生物质能量系统产生的排放量可能比电动部门以外的许多直接缓解选择更具成本效益。引言生物质长期以来一直被研究为(几乎)CO 2中性替代物化石燃料的中性替代品,也可以通过隔离陆地生态系统中的碳来抵消工业排放的一种手段[1]。最近,通过CO 2捕获和隔离(CCS)使用化石燃料而不碳排放的化石燃料已成为减轻大气排放的重要替代方法。该策略的吸引力源于其与现有能源基础设施的兼容性。将CCS技术与生物量能源系统(Biomass-CC)相结合,将产生有用的能量产物,并有效地从天然碳循环中删除CO 2的地质时间标准。CCS技术开发的主要重点是提供一种机制,可以从当前的化石能源资源的当前组合中大大减少大气碳排放。此外,CC可以与生物质能源系统集成。在此应用中,在生产过程中固定在生物质中的大气碳被捕获并隔离大气,从而导致净碳汇或负净排放。尽管它仍然在很大程度上尚未探索,但几个因素使生物量-CCS成为碳降低策略组合中的有吸引力的选择:(i)从生物质CCS系统中减少大气CO 2的净减少,提供了一种抵消经济中任何地方排放的机制; (ii)系统将
摘要 随着气候危机的加剧,制冷系统引起了越来越多的研究关注。太阳能制冷是最成熟的可行解决方案之一,因为必要的冷却能量是通过利用可用的太阳辐射产生的。吸收式制冷机利用太阳热能产生冷却能量,由驱动热源(如太阳能)提供冷却能量以产生冷却功率。现有文献主要介绍小型系统(小于 50 kW c )的案例研究和模拟。所介绍的案例研究调查了单效 316 kW c 吸收式制冷机在不同可再生能源驱动热源场景(太阳能驱动、生物质驱动和混合方法)下的性能。结果表明,与生物质或太阳能作为唯一热源的场景相比,联合热发电(太阳能场和生物质锅炉串联)的性能明显更优。此外,吸收式制冷机的经济指标似乎比同容量的离心式电制冷机更具吸引力,因为投资回收期显著缩短。净现值 (NPV – 与离心式电制冷机相比,吸收式制冷机高出 75% 以上) 和投资回报率 (ROI) 值在吸收式制冷机方案中有所增加 (18.03% 对比离心式电制冷机的 15.24%)。本文描述的系统在东马其顿和希腊色雷斯运行,是最大的自给自足能源社区之一的一部分。所提出的案例研究是首次尝试对在当地能源社区运行的大型 (超过 250 kW c ) 冷却系统进行性能评估。
国际上对各种可再生能源应用的兴趣引起了关注。由于化石燃料使用量的减少,可再生能源技术的提高、可持续发展和能源安全,可再生能源的应用引起了全球范围的关注。可再生能源在21世纪具有非常重要的作用,因为不可再生能源已经过剩并且经常被利用,因为排放量不断增加,化石能源也随之枯竭(Deviram et al. 2020; Erdiwansyah et al. 2021; Bodzek 2022)。与此同时,正如(Erdiwansyah et al. 2019b; Mathimani et al. 2021)所报道的,目前不可再生能源的增长已经达到了令人担忧的程度。气候变化、生态和环境稳定性系统受到不可再生能源使用的强烈影响。继续使用化石燃料将导致价格上涨和气候变化
摘要 本研究基于技术环境分析规划 (TEAP) 方法对奥贡州 20 个离网家庭的多分布式发电系统进行了分析。技术方面包括负载、DG 容量、年发电量和未满足的能源需求 (UED)。本文考虑并比较了不同的能源配置,例如基于 PV 的 DG、混合 DG:PV/沼气、PV/沼气/天然气、PV/沼气/柴油、PV/柴油和基于柴油的 DG。环境方面研究了 DG 与基于柴油的 DG 系统相比产生的排放量。本文还研究了温度对 PV 系统性能的影响。该模拟基于每日总需求 99.04 kWh/d,以及多种能源混合优化 (HOMER) 环境中的太阳、环境温度和生物质数据。获得的基于 PV 的 DG 的大小为 36.9 kW,在没有温度影响的情况下每年产生 54,565 kWh。结果表明,受到温度影响后,该值降至 48,268 kWh/年UED 为 7.84 %。沼气、天然气和柴油发电机的功率相同,为 13.2 kW。混合 DG 实现了 0% 的 UED,这意味着系统可用性为 100 %。结果进一步表明,上述混合 DG 的二氧化碳排放量在 2.21 至 15,448 千克/年之间,而家庭完全使用柴油 DG 运行时的二氧化碳排放量为 40,273 千克/年。该研究有助于理解能源系统分析。关键词:沼气、分布式发电、排放、可再生能源、天然气 1.0 引言现有的学术著作表明,缺乏电力供应是全球许多能源匮乏的社区所面临的问题之一,包括尼日利亚的社区[1,2];这种发展极大地影响了他们的生产力、社会和经济生活。这将继续激发人们开展研究,为农村社区的能源贫困问题提供生态友好的解决方案。
最近的立法要求电力公司以高昂的成本从生物能源发电厂购买电力,而这些成本将转嫁给纳税人。2012 年,根据 SB 1122(Rubio),加州要求公用事业公司集体从生物能源发电厂购买 250 MW(兆瓦)的电力,其中包括 50 MW 来自森林木质生物质的电力。6 因此,2014 年,公用事业委员会制定了 BioMAT 计划(生物能源市场调整电价),这是一项上网电价,实际上要求加州的三家投资者所有的公用事业公司 — — PG&E、SCE 和 SDG&E — — 以 CPUC 设定的价格购买生物能源。换句话说,它为规模小于 5 MW 的生物能源设施提供了高于市场的保证价格。这实际上是对生物能源发电厂的补贴,其成本将转嫁给纳税人。
缩略语 说明 ADB 亚洲开发银行 AL 一致 AOI 影响区域 ARF 适用参考框架 ASI 印度考古调查局 AVVNL 阿杰梅尔 Vidyut Vitran Nigam 有限公司 BCS 广泛的社区支持 CALA 土地征用主管部门 CSR 企业社会责任 DPR 详细项目报告 E&S 环境与社会 FLR 前瞻性要求 GAD 政策 性别与发展政策 GBV 基于性别的暴力 GIB 印度大鸨 GRM 申诉解决机制 IESE 初步环境与社会审查 IFC 国际金融公司 II 信息不足 IP 土著人民 IR 独立审查员 JVVNL 斋浦尔 Vidyut Vitran Nigam 有限公司 KM 公里 KV 千伏 LMP 劳工管理计划 RLRP 重新安置和生计恢复计划 M 2 平方米 NA 不一致(另有定义) NAP 不适用 O&M 运营和维护 OT 加班 PA 部分一致PAH(S) 项目受影响家庭 PAP 项目受影响人员 PESA Panchayati Raj 计划区域扩展 POSH 反性骚扰政策 PPA 电力购买协议 PS 绩效标准 RAP 重新安置行动计划 ROW 通行权 SC 计划种姓 SCR 社会合规审查 SEP 利益相关方参与计划 SH 国家公路 SPV 特殊目的汽车 ST 计划部落 STP 污水处理厂 TL 输电线 TREPL TNA 可再生能源私人有限公司