图 1:2013-2017 年商业风电项目发电能力(MW) .............................................................. 5 图 2:德克萨斯州风电发电位置 ........................................................................................................ 5 图 3:2013-2017 年商业太阳能项目发电能力(MW) .............................................................. 6 图 4:德克萨斯州太阳能发电位置 ...................................................................................................... 6 图 5:德克萨斯州主要可再生能源年度应税价值 ...................................................................................... 8 图 6:按年份划分的可再生能源批发客户节省额 ............................................................................. 15 图 7:按年份划分的德克萨斯州主要可再生能源就业人数 ............................................................................. 17 图 8:按类别划分的德克萨斯州 2017 年主要太阳能相关就业人数 ............................................................................. 18 图 9:按类别划分的德克萨斯州 2017 年主要风电相关就业人数 ............................................................................. 18 图 10:德克萨斯州风电和太阳能行业制造商和供应商位置 ............................................................................. 19 图 11:集群发展示意图 ............................................................................................................. 22 图 12:按年节省的取水量 ...................................................................................................... 25 图 13:按年避免的用水量 ...................................................................................................... 25
•减少温室气体排放,例如通过在其生命周期内购买碳足迹较低的商品和服务。•提高能源效率。•需要使用符合最高环境标准的商品。•解决资源使用,例如选择商品,从环境的角度来看,它们效率更高,并根据循环经济最佳实践实施环境意识的设计原理。•改善空气,水和减少噪音,例如,要求供应商使用具有适当的生态设计标准的商品。•减少土壤和水污染,以及对生物多样性的影响,例如通过控制化学药品并限制使用危险物质。•消除或减少废物,例如,通过指定较少浪费的过程或包装,或鼓励材料的再利用和回收利用。•优化用水量,例如选择更多的水有效配件。•使农业更具可持续性,例如通过购买有机食品。•支持造林,例如通过从合法收获和可持续管理的森林中购买木材和木材产品。
摘要 — 本研究旨在确定由风力发电厂、电解厂、压缩机、储罐和氢燃料燃气轮机发电厂组成的供电系统的规模,以提供低碳电力。该系统具有可调度供电系统的优势,是实现电网灵活性所必需的。对于这种电对电系统,规模确定的目标是找到系统所有组件的最小功能尺寸。规模确定是针对 2021 年德国的情况进行的。考虑了两种系统规划:一种是需求仅由燃气轮机满足,风力发电厂专用于绿色氢气生产;另一种是风力发电厂生产氢气并满足需求,而燃气轮机完成平衡。我们还评估了系统的资本和运营成本,以及其用水量和土地足迹。计算得出的规模结果表明,使用综合方法进行规划以利用风力发电厂和燃气轮机之间的协同作用不仅可以降低成本、节省空间和节约用水,还可以避免系统规模过大。
1 Macras Land Company, Inc.;该项目位于 Kneeland 地区的 Stapp Road 旁。记录编号 PLN-11099-CUP(提交日期 2016 年 9 月 2 日);评估员地块编号:317-033-008,现有大麻种植面积 19,595 平方英尺(SF),包括 13,035 平方英尺户外种植和 6,560 平方英尺混合光照种植,有条件使用许可证。总共 720 平方英尺的未成熟/苗圃空间将用于繁殖。灌溉水来自两个现有的地下水井和一条获准的溪流改道。估计年用水量为 429,500 加仑(21.92 加仑/SF)。水库总容量为 25,000 加仑,存放在八 (8) 个 2,500 加仑容器和一 (1) 个 5,000 加仑容器中。电力由发电机提供。洪堡县规划委员会将考虑对之前通过的缓解否定声明的附录,该声明已根据州 CEQA 指南第 15164 条准备审议。该项目位于 Pilot Ridge 地区,位于 Stapp 路北侧,距离约 5 英里
修订的节水计划。1998年的《犹他州节水法》要求市政当局操作水系统以每五年制定和更新节水计划。该市的计划于2024年12月3日采用,并根据此要求提交给州。自采用以来,已经确定了计划的源部分中的某些数字是不正确的。本修正案将纠正这些数字,该计划将被重新提交到州。和以前一样,该计划包括旨在减少用水量的供水目标和策略。邀请公众参加并提供有关拟议修正案的意见。EMC联系点:Terrence Dela Pena,tdelapena@eaglemountain.gov。 修正案#5至2024-2025年度预算。 拟议的修正案包括对一般资本项目,特殊收入,企业和RDA资金的更改。 EMC员工联系点:Kimberly Ruesch,kruesch@eglemountain.gov。EMC联系点:Terrence Dela Pena,tdelapena@eaglemountain.gov。修正案#5至2024-2025年度预算。拟议的修正案包括对一般资本项目,特殊收入,企业和RDA资金的更改。EMC员工联系点:Kimberly Ruesch,kruesch@eglemountain.gov。
连接数 = 2019 年为 5,701 当前连接数 = 2023 年为 6,330 过去 5 年连接数总增量 = 871 过去五年的用水信息:年份使用量估计城市用水量损失峰值日(MG)人口*人均使用量(MG)(MG)。平均日数 2019 528 12,790 113 gpcd 4.690 21.1 1.460 – 1.828 2020 592 12,820 127 gpcd 7.034 31.2 1.655 – 2.366 2021 612 12,940 130 gpcd 5.242 66.5 1.693 – 1.849 2022 708 13,608 142 gpcd 6.603 18.8 1.900 – 2.721 2023 698 14,298 132 gpcd 6.130 17.4 1.875 – 2.754 *人口估计数来源为NCTCOG(北中德克萨斯政府委员会)。供水来源:= 鹰山湖处理和分配系统:处理厂容量 = 600 万加仑/天高架储存 = 150 万加仑地面储存 = 240 万加仑当前年度废水总流量:= 2023 年为 4.753 亿加仑。
• 县水资源规划与综合规划密切协调。综合规划的更新定期与县水资源规划协调。 • 精心管理湖泊和周围流域。艾特金县的大部分收入来自湖岸财产,因此湖泊资源的健康对该县至关重要。 • 制定单独的湖泊规划。在艾特金县南部,优质湖泊和农业同时存在。该计划鼓励制定以英国湖区国家公园模式为基础的湖区规划,让农民和湖泊使用者共同合作。 • 在艾特金县建造新水库,用于下游蓄水。艾特金县最大的娱乐和税收资产是大桑迪湖。预测表明,艾特金县南部密西西比河用水量的增加可能导致下一次干旱导致大桑迪湖水位下降。为了保护大桑迪湖并促进艾特金县下游更谨慎的用水规划,该计划包括建造新水库的提议。
• 自 2005 年以来,碳排放量下降了 35%,这是大学学生人数和物理基础设施显著增长的时期。每平方米建筑面积的排放量在同一时期下降了 54%。正在审查碳战略和目标。 • 自发电量占总用电量的近 7% – 热电联产 (CHP) 电厂生产了价值 235,000 英镑的电力,足以为 540 户家庭供电,同时还在现场回收其废热。这些设备在使用期间现场生产了 1500 万个单位,共节省了 6000 吨二氧化碳和 150 万英镑。 • 化学 (1 南) 楼的用水量自 2015 年以来减少了一半,总运行成本减少了 100,000 英镑 • 收集了 4,110 袋慈善捐赠品并捐赠给英国心脏基金会,而不是进入垃圾填埋场,从“学期末”不需要的食物、衣服、餐具和电器中筹集了 58,000 英镑。自 2012 年活动开始以来,共筹集到 554,000 英镑。
对可持续投资目标无重大损害:该基金已实施了谨慎的程序,以确保其投资有助于实现环境目标,而不会对其他环境或社会目标造成重大损害。这是通过各种措施实现的。首先,所有投资都根据排除名单进行筛选。其次,将资本分配给支持能源转型的可再生能源活动。第三,内部 ESG 尽职调查工具根据最佳实践和监管标准评估投资,并为每项投资分配分数。当投资属于分类法时,将根据每项经济活动的特定 DNSH 标准对其进行评估。当数据可用时,借款人将计算监管表中为每项投资指定的 14 项不利影响指标。此外,当借款人提供数据时,每年都会在整个投资组合中监测与用水量、水循环和事故率相关的两个补充指标。该基金还对每项投资进行分析,以评估其是否符合最低社会保障措施。此评估是通过 ESG 尽职调查工具中包含的问卷进行的。
摘要。微藻已成为生物燃料和高价值化合物的有希望的原料,这是针对全球能源和资源挑战的潜在解决方案。这篇全面的综述研究了微藻种植技术的最新进步,重点是开放系统和封闭的光生反应器(PBRS)。我们分析了各种配置,包括开放式赛道池塘,管状PBR,平板PBR和新型设计,例如光交换气泡柱(LEB)。审查包括关键绩效指标,例如生物量生产率,能量E ffi的效率和用水量以及生命周期评估(LCA)的结果,用于不同的培养系统。我们还讨论了扩大微藻生产的挑战和机遇,整合废水处理和CO 2缓解的潜力以及生物填充方法的前景。通过综合最新的研究发现并确定知识差距,该评论旨在为研究人员,工程师和政策制定者在可再生能源和生物技术领域的可持续微藻种植中的当前状态和未来方向提供全面的了解。