热液工艺能够有效地将废弃生物质转化为燃料和碳质材料。用聚光太阳能满足热量需求是提高工厂效率和推行循环经济原则的明智策略。为了通过零能耗途径生产液体和固体生物燃料,这项工作提出了两种概念设计,用于将聚光太阳能系统 (CSS) 与热液液化 (HTL) 和热液碳化 (HTC) 工厂相结合。用于满足热液热量需求的太阳能配置由一组使用熔盐运行的抛物线槽式集热器组成,熔盐既用作热载体流体,又用作热能存储介质。模拟了两种不同的场景来连续处理木材和有机废物。在第一种情况下,CSS 与连续 HTL 反应器(在 400°C 和 300 bar 下运行)相结合,然后进行热裂解和加氢处理,以将生物原油升级为可销售的液体生物燃料。第二种方案考虑使用连续 HTC 反应器(工作温度为 220 °C 和压力为 24 bar)运行的 CSS,将有机废物转化为固体燃料(水热炭)。CSS 和两个热液工厂都是基于实验数据建模的。研究了能源消耗和技术经济方面。
随着核电站详细耗水数据的公布,淡水消耗量估计数据系列于2023年3月被下调。法国电力公司传送的这些发电厂消耗估计值表明,之前用于估算发电厂消耗的系数导致对这一消耗的估计过高。此次修订改变了总消费价值和用途之间的分配。
2015 年至 2023 年间,北达科他州的风力发电量增长了一倍以上,成为该州第二大发电来源(占该州净发电量的五分之二)。北达科他州的风能产业已经帮助节约了 50 亿加仑的水,主要是因为发电时不需要耗水的冷却过程。它还避免了 1170 万公吨的二氧化碳排放——相当于 2,550,000 辆高速公路车辆。随着多元化能源继续支持气候适应能力,北达科他州风能产业的就业人数将远远超过目前 1,700 多名北达科他州人。
虽然化石燃料和核能发电涉及耗水作业(包括工厂层面和工厂上游),但许多形式的可再生能源并非如此——包括风能和太阳能光伏。多项研究发现,风能和太阳能光伏的生命周期耗水量和取水量明显低于煤炭和天然气等化石燃料,甚至核能的耗水量(见图 1)。15 重要的是,与热电厂不同,风能和太阳能光伏发电只需要很少的水来维持。16 这意味着,随着这些技术发电量的增加,运行风力涡轮机、太阳能电池板和相关基础设施所需的水量不会增加太多。化石燃料和核能发电则并非如此。17
Water data visualization : Real-time monitoring with 3D simulation and HMI SCADA with alert engines • Real-time flow monitoring • Water label monitoring • Abnormality detection Water data analytics: Artificial intelligence algorithm for • Environmental & Social Impact Score (ESIS) • Water discharge and withdrawal related impact • Culvert design and analysis Water reporting : Asset wise intelligence for quality and quantity of different sources •GRI 303取水•GRI 304水排出•GRI 305:水消耗水数据合规性:用于与其他利益相关者连接和共享信息的数字平台•水费•罚款•公共披露
准备。应对这一日益严重的危机,秘书长在四个关键领域发出了全球对极端热量行动的呼吁:照顾弱势群体;保护工人;使用数据和科学提高了我们经济和社会的韧性,并将温度升高至1.5°C。极端热量几乎影响了我们所做的一切以及生活的各个方面。人类和生态系统的健康和福祉是立即危险的。经济增长降低,劳动生产率降低,耗尽的耗水,能源需求增加,珍贵的农作物,遗失了上学天,主要基础设施降低了,房屋使人们无法居住,所有这些都会对已经破坏的公共服务造成更大的压力,并且可能使人类的援助压倒性人性化的援助,本质上会带来多种可持续发展的开发目标(带来多种可持续发展的发展目标(降低)(降级)(sdgs)。
自然资源的可持续管理,例如能源,土地和水,对于满足人类需求的同时,以确保子孙后代也能够满足自己的需求的方式解决诸如气候变化之类的挑战至关重要。传统上,能源,水和土地已经管理,而没有完全考虑这三个资源之间的关系。几乎没有考虑到对生物生产的粮食安全和水资源的影响。但是,能源安全,水安全和粮食安全紧密地交织在一起:例如,食物,饲料和纤维生产消耗水和能源;水生产需要能源,并受到土地利用的影响;能源生产依靠水和土地资源。随着经济发展,人口增长和城市化的结合,这三个部门之间的相互作用变得越来越复杂和动态。
发电过程中使用的水量很大。2018 年美国地质调查局的一份报告估计,2015 年美国总取水量的 41% 用于热电发电。2 热电厂从河流或湖泊等水源取水,以冷却和冷凝用于驱动涡轮机的蒸汽。取水后,水要么因蒸发而流失,要么被转移或排回水体,水质和温度通常会发生变化。美国能源信息署的数据显示,自 2014 年以来,热电厂的取水量一直在下降,这主要是由于发电结构的变化(例如可再生能源增加)。 3 同样,美国发电总耗水强度(即每单位净发电量平均取水量)已从 2014 年的每千瓦时 15.1 加仑(57.2 升)下降到 2017 年的每千瓦时 13.0 加仑(49.2 升),但仍需耗用 52.8 万亿加仑(2000 亿千升)。