A-1 农业 RE 住宅区 R-1 单户住宅 R-2 复式和露台住宅 R-3 中等密度住宅 R-4 高密度住宅 R-MH 预制住宅 R-ZL 零地界 RO 住宅办公室 R-C2 中央住宅 – 中等密度 R-C3 中央住宅 – 高密度 DN-1 市中心低密度住宅 DN-2,市中心中密度住宅 DN-3,市中心高密度住宅 DN-4,市中心混合用途住宅 C-1 社区商业 C-2 一般商业 C-3 中央商业 DC 市中心核心 DE 市中心边缘 I-1 轻工业 I-2 重工业 PUD 规划单元开发 PRD 规划住宅开发
大规模绿色氢气生产是欧盟气候行动和欧洲绿色协议的关键要素。12 氢气可用作可再生能源蓄能器、燃料和能源载体,在重工业、空中和地面交通以及建筑等难以脱碳的行业具有巨大潜力。氢气对环境的零影响、在大气中的丰富性以及生产方法的简单性将弥补可再生能源仍然高昂的电力成本,使这种气体成为新环境可持续性框架中真正的替代品。13 因此,欧盟委员会在其 2020 年气候中和欧洲战略中设定了在未来十年内将氢气产量提高四十倍的目标。14
能源转型依赖于原材料的稳定供应,以便大规模部署低碳技术。鉴于石墨对战略部门的重要性及其供应带来的风险,石墨是欧洲和美国政府的关键矿物。这种矿物在两个温室气体排放量高的经济部门(交通运输和重工业)的脱碳过程中发挥着至关重要的作用。实现交通运输和钢铁生产脱碳的技术将严重依赖于高质量石墨的稳定供应,从而导致未来几十年对石墨的需求呈指数级增长。本文分析了采购石墨的实际、地缘政治和环境挑战,并就欧盟和美国如何在未来几十年降低供应风险提出了建议。
本报告介绍了与美国国家反应堆创新中心 (NRIC) 和美国能源部核能办公室的跨领域技术开发综合能源系统 (CTD IES) 计划合作开展的核能创新用途潜在多阶段示范计划的预概念设计方案。示范计划将通过从整体系统视角识别和实施高影响力先进核项目(图 ES-1 中三个相互连接的圆环的交点表示),满足重工业、交通运输和其他潜在最终用户对低碳能源的需求。行业利益相关者可以通过提交对在线提供的意向书 (EOI) 请求的回复来帮助制定和规划示范计划。1
空气的地球解决方案在此类框架下进行评估时遇到了两个额外的挑战,因此倾向于低估其轨迹的野心。一方面,该集团的增长部分发生在新兴经济体的重工业领域,这些经济体具有更高的1.5°C途径,尤其是在短期内。另一方面,尽管空气液体带来了解决方案,以深层减少某些工业活动的排放(例如:水泥),但由于商业模型的外包性质,这通常以牺牲其自身碳足迹的额外剩余排放为代价。截至今天,这些避免的排放益处在目标设定标准中尚未考虑,而它们更改了小组相对于必要的全球轨迹的位置。
随着新的Shepard计划通过设计,构建,测试和操作获得经验,所学到的经验教训已并将继续应用于Blue Origin的轨道发射车New Glenn。这些课程在自主权,指导,垂直着陆建筑,强大而可节奏的液体发动机以及精益操作方面特别有益。New Glenn的可重复使用的第一阶段至少制定了25个任务,尽管早期操作专门用于有效载荷发射,但该车辆还采用驾驶人类所需的安全性和冗余进行了设计。新格伦(New Glenn)是专门建造的,可以将大量和质量提供给轨道,这是释放我们长期视野的关键 - 人们和重工业可以在太空中工作以保护地球,人类的蓝色起源。
麦考密克地区次级规划区是伦敦市城市化地区中少数几个允许工业用途的区域之一。多年来,该地区的工业存在普遍下降,既有空置,也有重新划分土地以允许其他用途。很明显,这些土地不再像过去那样发挥作用,而且对于新工业企业来说,它们通常不那么受欢迎。过去十年中,办公室和其他非工业用途的存在表明,重工业用途正在普遍转变。这种用途的转变在次级规划区的南半部更为普遍,这里的工业活动可以追溯到 20 世纪初,包括前麦考密克制造公司(最近是 Beta Brands)的地产,该地产已空置多年。
为了防止气候灾难,世界需要过渡到低碳经济,到 2050 年实现净零碳当量排放。这一过渡需要所有部门进行彻底的经济转型。例如,国际能源署 (IEA) 估计,到 2040 年,所有未减排的煤炭和石油发电厂都必须逐步淘汰,重工业(如钢铁、水泥和化学品)现有产能的约 90% 必须达到其投资周期的结束;到 2050 年,全球近 90% 的电力必须来自可再生能源。1 据估计,到 2025 年,新兴市场和发展中国家每年的投资将超过 1 万亿美元,到 2030 年将超过 2 万亿美元,用于减少排放、应对气候变化影响以及恢复自然和土地。2