2022年,全球繁荣研究所(IGP)的生态经济学教授(IGP),英国伦敦大学,2013 - 2022年,2013 - 2022年教授兼副校长公共政策主席,克劳福德公共政策学院,澳大利亚国立大学澳大利亚国立大学,2010年至2010年澳大利亚国立大学,2010年至2012年,2012年澳大利亚大学至2012年可持续性研究所,美国港口研究所,美国港口研究所。斯德哥尔摩中心,瑞典,2002 - 2010年,Gund生态经济学研究所教授兼创始董事,鲁宾斯坦环境与自然资源学院,美国佛蒙特大学,1988- 2002年,美国马里兰州,美国马里兰州,美国马里兰州大学环境科学和生命科学学院中心,1984 - 1988年1984 - 198年美国佛罗里达大学,(系统生态学,环境工程科学,经济学中未成年人)1974年,美国佛罗里达州硕士,(建筑/城市和区域规划)1973 BA(荣誉)(荣誉)美国佛罗里达大学(建筑),(建筑)
该论坛将发起一项雄心勃勃的全球合作,并确定开发一个人工智能平台的范围,该平台能够共享所需的知识,以制作旨在增强公民科学和利益相关者对水生物种知识的移动应用程序等工具。该平台的愿景是充当一个中心,多学科团队可以从广泛的利益相关者那里收集训练数据,并开发具有实施现实世界解决方案能力的物种和场景特定模型。
海洋经济及其创造就业和创新能力的潜力。该报告旨在开展跨部门、跨学科的前瞻性研究。报告特别关注新兴海洋产业,因为它们在增长、创新和应对能源安全、环境、气候变化和粮食安全等全球挑战方面具有特别高的潜力。因此,本报告研究了未来海洋产业发展面临的风险和不确定性、支持其发展所需的科学技术创新、这些产业对环境的影响、它们对绿色增长的潜在贡献以及负面外部效应,以及对规划和监管的一些影响。最后,从整个未来海洋经济的角度,报告探讨了可能的行动途径,这些途径可以促进海洋经济的长期发展前景,同时以负责任、可持续的方式管理海洋本身的使用。
岛屿可持续性会议 亨克·B·罗杰斯 (Henk B. Rogers) 是全球减少并最终消除人类对化石燃料依赖的主要倡导者和活动家之一,他将在即将举行的第 11 届关岛大学岛屿可持续性会议上发表主旨演讲。该会议将于 3 月 31 日至 4 月 3 日在关岛凯悦酒店举行。“随着最近通过的第 35-46 号公共法案承诺到 2045 年关岛实现 100% 可再生能源生产,亨克·罗杰斯先生来此激励我们岛屿以及来自其他岛屿、致力于实现类似政策的客人,并与他们分享他的真知灼见可谓恰逢其时,”关岛大学岛屿可持续性中心主任奥斯汀·J·谢尔顿说道。罗杰斯是蓝色星球基金会的创始人、远见者和董事会主席,该基金会为夏威夷制定一项政策铺平了道路,该政策要求全州的电力公司到 2045 年实现 100% 可再生能源。他是蓝色星球能源公司的创始人兼首席执行官,该公司是家庭、企业和公用电网供电的储能系统(即电池)的领先供应商之一。该公司的技术正在提高电池系统的安全性、可靠性和能量输出。罗杰斯还是蓝色星球研究公司的创始人兼总裁,这是一家私人研究实验室,设计和建造了离网可再生能源基础设施、蓝色离子储能系统、HI-SEAS 火星/月球栖息地和氢气生产系统。
自 45 亿年前地球诞生以来,我们所了解的生命和全人类都将我们美丽的蓝色星球称为家园。我们派遣了勇敢的探险家前往距离地球 248,655 英里远的地方,向行星和卫星以及太空深处发射了探测器,并建造了太空天文台,目的是回顾宇宙形成初期的时光。这些都让我们了解了更广阔的世界,而 Sierra Space 为这个知识库做出了巨大贡献,曾 14 次前往火星、六颗行星、太阳、小行星和彗星。
看看夏威夷燃烧产生的二氧化碳排放量——无论是在发电厂还是在车辆中燃烧燃料。比较夏威夷的普通汽油*汽车和普通电动汽车**,电动汽车产生的二氧化碳排放量只有普通汽油*汽车的一半,而且排放量正在减少。这只是一个展望未来的情景,改编自蓝色星球基金会,夏威夷电力公司的 RPS 预计目标到 2030 年将达到 47%,到 2040 年将达到 100% 可再生能源。这是一个未来工作的丰富领域,例如将其扩展到涵盖生命周期排放。例如,与石油柴油***相比,在夏威夷生产的生物柴油在其生命周期中的温室气体排放量减少了 74%。
项目名称:社区直接空气捕获联盟(CALDAC)领导组织:加利福尼亚大学伯克利分校组织类型:大学以前已提交了该申请:领先组织提交给DOE:努力不受限制:30%的项目经理:•项目经理:Louise Bedsworth博士:Louise Bedsworth博士:法律和环境中心,伯克利法律,伯克利律师事务所:实验室(LBNL);电力研究所(EPRI); aecom;清洁能源系统(CES);弗雷斯诺州立大学;加州大学默塞德;加州州立大学贝克斯菲尔德;项目2030;进度数据; Carbon180; PSE健康能量;世界资源研究所•技术公司:DAC:Mosaic,Capture6,Origen,Airmyne; CO 2转换技术:蓝色星球,碳建筑;和能源存储:朗多•要考虑的许多地点:最多三个生物能源到位于加利福尼亚州圣华金河谷的清洁能源系统拥有的电力转换设施:加利福尼亚州克恩县的Delano Plant;加利福尼亚州弗雷斯诺县的门多达工厂;加利福尼亚州弗雷斯诺县的Madera Plant。•高级/关键人员:肯·亚历克斯(Ken Alex);迈克尔·基帕斯基(Michael Kiparsky);丹尼尔·卡蒙(Daniel Kammen)(加州大学伯克利分校); Jens Birkholzer,Newsha Ajami,Hanna Breuning; Blake Simmons(LBNL); Adam Berger,Rob Trautz(EPRI); Bill Steen(Aecom);丽贝卡·霍利斯(Rebecca Hollis),大卫·亨森(David Henson)(CES);卡尔·朗利(Fresno State); Sarah Kurtz(UC Merced); Liaosha Song(Cal State University Bakersfield);黛安·杜塞特(Diane Doucette)(项目2030); Celina Scott-Buechler(进度数据); Vanessa Suarez(Carbon180);卑诗省塞思Shonkoff,Lee Ann Hill(PSE Healthy Energy); Dan Lashof,Angela Anderson,(世界资源研究所);内森·吉利兰(Nathan Gilliland)(马赛克(Mosaic),贝克·休斯(Baker Hughes)); Lydia le Page(捕获6);达斯汀池(Origen);马克·赛夫卡(Airmyne);劳拉·贝兰·夏(Laura Berland-Shane)(蓝色星球); Sal Brzozowski(碳建筑); Arvind Menon(Rondo)技术主题:TA-1,可行性Shonkoff,Lee Ann Hill(PSE Healthy Energy); Dan Lashof,Angela Anderson,(世界资源研究所);内森·吉利兰(Nathan Gilliland)(马赛克(Mosaic),贝克·休斯(Baker Hughes)); Lydia le Page(捕获6);达斯汀池(Origen);马克·赛夫卡(Airmyne);劳拉·贝兰·夏(Laura Berland-Shane)(蓝色星球); Sal Brzozowski(碳建筑); Arvind Menon(Rondo)技术主题:TA-1,可行性
我们在2024年听到了更多关于我们非常了解的危机的信息。感觉就像是一个严峻的例行程序,与我们看到损坏时应该感到的紧迫性(甚至来自太空)时,都将其形成鲜明对比。自1970年以来,野生动植物种群下降了73%。迁徙物种有史以来的首次概述报告说,有20%有灭绝的风险。空气污染在南亚继续恶化,影响整个地区的健康。全球对“永远的化学”污染的研究发现,我们的饮用水经常超过监管阈值,而这种污染的真实程度被低估了。我们听说了“干旱危机” - 我们的蓝色星球变成棕色。旱地现在占所有土地的40%(南极以外)。由于气候变化,这种干旱的大部分是永久性的,并且在全球每年已经花费30070亿美元。
摘要。红树林生态系统是一个在沿海地区生长的森林地区,距海岸线为200米。红树林是可以通过光合作用的过程吸收CO 2的蓝碳生态系统之一,并以生物量形式存储碳在土壤中。红树林是仅次于珊瑚礁的水域中第二大碳库存商店。红树林生态系统碳库存数据的可用性非常重要,因为蓝色碳生态系统的温室数据清单中的基线非常重要。蓝色碳可以用作通常称为蓝色经济的沿海社区福利的参考,蓝色经济重点是从印度尼西亚的渔业和海洋部门产生经济增长。海洋生态系统也受到气候变化的影响。根据WWF活着的蓝色星球报告2015年的数据,在1970年至2012年期间,海洋人群的数量减少了49%。数据与海洋渔业部门的可持续经济增长密切相关,在这种情况下是红树林生态系统。使用圆图对红树林生态系统进行分析,根据预定的子图对树直径以及对树种的长度和鉴定进行了测量,然后使用异量级方程模型分析了碳库存量。获得的结果是,有80%的红树林栖息地条件仍然非常好,因此它们可以促进总储存的碳储备(蓝色碳)为55.98吨/公顷,这可能是周围社区的生态系统服务,这可以增加西爪哇省Pangandaran地区的蓝色经济。