广东省居民消费碳排放测算、预测及评价研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:yinxiaoyi5858
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会经济的发展,居民因生活和消费对能源资源需求不断增加,由此产生的碳排放受到广泛关注。如何控制居民消费碳排放过快增长已成为节能减排工作中的重要部分。本文对广东省居民消费碳排放进行核算,分别从广东省居民消费直接和间接碳排放开展影响因素分解,制定广东省低碳社区评价指标体系,为政府在居民消费碳排放领域制定更针对性的减碳措施提供依据。本文研究结论对有效控制居民消费碳排放的过快增长,实现全民节能减碳行动具有指导意义。本文针对居民消费直接和间接碳排放分别建立核算模型,分别采用对数平均迪氏指数分解法和结构分解
其他文献
有一些特殊的团簇,它们能够模拟元素周期表中单个原子的化学性质,因此可以被看作是“超原子”。最近,超原子的研究引起了越来越多实验和理论科研工作者的关注,大量的超原子被发现。超原子的研究拓展了传统二维元素周期表的界限,使超原子具有更广阔的发展前景及研究价值。本文探索设计了两类新型超原子。对于超碱金属阳离子,我们重点分析了这些体系的几何结构及电子结构;对于飙卤素体系,着重讨论了它的结构特点、电子分离能及
学位
太湖流域是污染严控区域,苕溪流域入湖口农村地区水环境特征和社会经济发展情况复杂,单一的生物或生态污水处理技术不能让出水满足受纳水体的环保需求。生物生态组合技术能够强化生活污水主要污染物的削减,前段生物处理主要去除有机物和部分营养盐,后段生态处理进一步强化氮、磷去除,使各处理单元充分发挥功能优势提高出水水质。因此,本研究基于苕溪流域入湖口地区农村生活污水现状,构建“缺氧/好氧-人工湿地-河岸带-人工
学位
我国湖泊和水库众多,但由于社会经济的长期发展和粗放型环境管理模式,我国的湖库水生态环境脆弱,富营养化问题十分突出。上海市位于长江的最下游,河口三大原水水源地(陈行、东风西沙、青草沙)均位于长江口。由于上游来水以及沿岸含氮、磷营养盐的影响,各水源地都不可避免地面临水体富营养化导致的水华风险。针对湖库型水源地面临的富营养化风险,研究和开发可模拟湖库中营养盐和主要藻类时空变化的生态动力学模型,可以为水源
学位
因大规模使用和管理不善,塑料已经成为典型的环境危害物质。而微塑料污染目前已成为全球环境研究的热点问题。国际上对微塑料还没有明确定义,通常根据微塑料粒子的尺寸来界定,多数研究者将微塑料定义为尺寸小于5毫米的塑料污染物。在水生系统中,塑料会与水生动物发生相互作用,因此塑料污染已然成为日益引起全球关注的话题。水环境中90%的塑料碎片基本都属于微塑料范畴,微塑料污染是一种持久并普遍存在的现象,会危害全球的
学位
近岸海域氮污染是全球面临的重大而急迫的环境问题,有关氮的生物地球化学过程研究已成为当前河口及其毗邻海域研究领域内的前沿和热点科学问题,也是IGBP/LOICZ、IMBER、Future Earth等国际重大研究计划所关注的核心主题。沉积物反硝化与厌氧氨氧化在控制河口及邻近海域硝态氮(NO_3~–)的动态变化及其归宿起到重要的作用。本文采用15N稳定同位素示踪法研究了长江口邻近海域沉积物脱氮过程及其
学位
环渤海地区经济发达,港口众多,入海径流污染较重,每年有大量的含氮、磷污染物被输送入海,对海域生态水环境造成了极大的影响,导致水体污染加剧、生态功能退化。同时,诸多研究表明,大气营养盐沉降对渤海生态水环境亦有显著影响,是水体富营养化的重要影响因子之一,且营养盐沉降通量可与河流携带输入量相当。然而,就大气沉降通量及对海域生态水质的定量化研究仍相对缺乏。通过构建数学模型,定量研究大气沉降对渤海生态水环境
学位
多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ethers,PBDEs)是一类溴代化合物,作为阻燃剂被广泛应用于塑料、电子设备、纺织品以及建筑装潢材料中,已成为全球持久性环境污染物。PBDEs具有降解周期长,生物蓄积性强的特点,可经过食物链富集并进入人体。目前已在人体血液、脂肪组织、乳汁包括脑组织中检测出PBDEs,因此PBDEs对人体健康的潜在危害已受到国际社会的广泛关注。2,2′
学位
酸雨是重要的环境胁迫因子,导致农业生态系统的破环,作物减产。硅在土壤及植物体中大量存在,属植物有益元素,能提高植物的抗逆性,促进植物生长。水稻是酸雨区主要经济作物之一,常年单一种植喜硅作物水稻,导致土壤中植物有效性硅的流失,土壤缺硅,降低水稻的抗逆性。因此酸雨胁迫下,硅元素对水稻影响的探讨具有重要的意义。本文采用室内模拟实验,以水稻为研究对象,从生理生化、营养吸收、组织结构的角度,探讨了硅对水稻幼
学位
城市生活垃圾的无害化、减容化和资源化处置一直是生态文明建设和环境保护工作中不可或缺的一环。水热碳化技术(Hydrothermal Carbonization Technology)可将低品位的生物质资源转化为高品位固体燃料而受到研究学者的关注。针对中国城市生活垃圾水分高、低能量密度、产量大等特性,以高效低污染资源化利用为目的,开展基于组分基团的城市生活垃圾水热碳化资源化利用的研究。探寻并揭示单组分
学位
关于微生物电化学系统的研究在近十年来发展迅速。与传统的环境治理方法相比,生物能可以从废水有机物中获得能量或者化学品,获得高效的能源产出或是大幅降低环境治理能耗,是一种有潜力的“变废为宝”的技术。首先,本文从水净化的角度,将微生物电解池与芬顿反应结合,扩展出一种新型的应用——微生物电芬顿系统,以大肠杆菌为病原体模式菌,用于模拟水体消毒的过程。微生物电解消毒过程(Microbial Electroly
学位