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能源区块链与双碳战略研究|拒绝浪费:将食物残渣转化为可再生能源
1、食物废料在垃圾填埋场分解时会释放甲烷等温室气体,而甲烷的温室效应是二氧化碳的28到100倍。据联合国估计,全球8%-10%的温室气体排放来自于食物浪费。 食物残渣的再利用 食物残渣通过厌氧消化可以转化为沼气,产生可再生能源。
2、拒绝浪费:将食物残渣转化为可再生能源 我们可以思考一件事:如果把浪费的食物视为一个国家,那么它将是世界上仅次于美国和中国的第三大温室气体排放国。食物浪费已经成为日益严重的全球性问题。仅澳大利亚每年就扔掉760万吨食物。这足以填满1万3千个奥林匹克游泳池。
3、在这种情况下,有关核能的负面信息仍然层出不穷,实在令人费解,如果我们要实现碳中和,核能就必须是可再生能源组合的一部分。德国花费了数千亿欧元,实行了20多年的“能源改革”政策,到2021年德国最大的电力来源仍是煤炭(烟煤和褐煤)。
4、双碳是中国提出的两个阶段碳减排奋斗目标(简称“双碳”战略目标)。二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和。大学生作为一个新时代的接班人,也要为双碳作出自己力所能及的贡献。
通过区块链技术进行水晶石行业防伪溯源
1、利用区块链技术对水晶石进行不同类型的技术加持,实现灵活多变的防伪溯源。用区块链技术赋能水晶石行业 区块链是一个制造信任的机器,区块链技术是继互联网之后又一大颠覆性的技术,将为实体经济打造一个可信的价值传递网络。
能源区块链研究|制造企业如何利用可再生能源
1、尽管利用天然资源是很好的方法,但潮汐能目前仍处于起步阶段。因此,完全依靠潮汐能为企业供电可能尚需时日。环保能源的优势 人们通常认为,推广绿色环保会给企业带来额外的开支,然而情况恰恰相反。事实上,可再生能源有益于 健康 ,对企业的利润和生产率也会产生积极的影响。
2、食物残渣的再利用 食物残渣通过厌氧消化可以转化为沼气,产生可再生能源。虽然这会产生二氧化碳,但燃烧甲烷产生的二氧化碳可被植物光合作用吸收,从而减少大气中的二氧化碳排放。
3、Chris Bühlmann表示,厌氧消化这种生物过程蕴含大量机遇(注:厌氧消化指有机质在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将可生物降解的有机物分解为CHCOH2O和H2S的消化技术)。他还说,厌氧消化可以将食物残渣分解成沼气,也就是甲烷和二氧化碳的混合物,进而产生可再生能源。
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