一项权威排名揭示了西班牙大学在太阳能方面的环境和社会承诺

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha publicado el primer ranking dedicado exclusivamente a las dimensiones social y el compromiso ambiental del sistema universitario español.

El informe, que analiza el desempeño de 73 universidades mediante 16 indicadores cuantitativos, ofrece una radiografía detallada sobre cómo las instituciones de educación superior están integrando la sostenibilidad en su gestión, infraestructura y cultura institucional.

“Este ranking representa un instrumento relevante de evaluación comparativa, con enfoque estructurado y objetivo”, explica Ángela Mediavilla, responsable técnica de la Fundación CYD。

可持续发展领先大学

因其环境和社会承诺而脱颖而出的机构有:

  • 瓦伦西亚大学 – 普通研究
  • 赫罗纳大学
  • 马拉加大学
  • 阿尔梅里亚大学
  • 萨拉曼卡大学
  • 塞维利亚大学
  • 维戈大学
  • 阿利坎特大学
  • 格拉纳达大学
  • 哈恩大学

此外,该研究包括一个由70所大学推动的316项倡议的在线搜索引擎,涉及领域如平等、包容、健康、社会行动和环境可持续性

compromiso ambiental
西班牙大学及其环境承诺。

能源、水和废物:走向负责任的管理

  • 93,15 %的大学使用可再生能源,主要是太阳能光伏(87,67 %)
  • 94,52 %促进节约用水,采取措施如高效水龙头(86,30 %)双冲水箱(73,97 %)
  • 100 %的公立大学93,10 %的私立大学回收计划
  • 84,93 %采取策略减少纸张和塑料的使用

大学每年产生129,931公斤有机物60,152公斤纸张和纸板,这加强了对积极废物管理政策的需求。

能源效率和可持续交通

  • 89,04 %已实施LED照明
  • 86,30 %更新了空调系统
  • 91,78 %拥有能源消耗战略计划
  • 90,41 %促进可持续交通,提供自行车和滑板车停车位,自行车道和免费自行车服务在超过53 %的公立大学中提供

此外,67,12 %配备了电动车充电站,巩固了与能源转型兼容的基础设施。

应对气候变化的教育和研究

  • 70 %提供关于气候变化的选修课程
  • 53,42 %拥有专业研究中心

CYD可持续大学排名表明,可持续性已经成为大多数西班牙大学的机构DNA的一部分。

通过在能源、水、废物、交通和教育方面的积极政策,大学系统正朝着一个更高效、包容和有弹性的模式发展,与21世纪的社会和环境挑战保持一致。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

Coral Energía在Bandera和Añatuya推进太阳能公园,为圣地亚哥-德尔埃斯特罗提供39兆瓦清洁能源

La empresa Coral Energía, parte del Grupo Corven, continúa...

Powerbox SE:创造一种低成本太阳能箱,为尼日利亚农村社区提供电力

在尼日利亚,数百万人仍依赖柴油发电机、煤油,或直接没有电力。为了应对这一挑战,哈菲兹·阿拉卡教授来自赫特福德大学,推动了Powerbox SE的开发,这是一种低成本的太阳能箱,每天可产生1.2 kWh,已经在农村社区中改变了生活。 如何运作 每个箱子收集足够的太阳能来为LED照明、风扇、笔记本电脑、小型家电,甚至低能耗洗衣机供电。 尽管这个数字看似微不足道,但对于以前依赖化石燃料或蜡烛的家庭来说,这是一个巨大的变化。 该系统致力于分布式发电,在需要的地方直接生产能源,而无需等待传统电网的扩展。 直接影响 在卡杜纳州,已有约70个单位在运作,为家庭、学校和商业提供电力。 像阿米娜·尤素福这样的商人可以在日落后继续营业,而无需为发电机支付燃料费用。 当地学校现在有夜间照明,使学生可以更长时间学习,并保持通信设备的活跃。 电力成为获取教育、改善医疗服务和促进本地创业的工具。 本地制造和韧性 该项目的一个亮点是大部分组件可以在尼日利亚获得和组装: ...

根据国际机构的数据,2025年可再生能源容量将达到全球总量的49.5%,创历史新高

La 国际可再生能源机构 (Irena) 报告称,截至2025年底,已安装的可再生能源容量达到5.2 TW,占全球总量的49.5%。 这一里程碑反映了年度可再生能源容量增长的前所未有的增长,2025年达到693 GW,巩固了过去25年的积极趋势。 可再生电力发电 2024年,可再生电力发电增长了9.8%,达到全球生产的31.7%,总计9,836 TWh。相比之下,化石能源在同一时期仅增长了1.4%。 为了实现到2035年将能源最终需求的35%电气化的全球目标,可再生能源必须扩展到覆盖全球电力生产的78%,即当前水平的2.5倍。 可再生能源发电的区域分布(2024年) 亚洲:4,589 TWh(+14.3%),由于太阳能和风能的推动,领先全球增长。 ...

美国创新方法利用铝将聚乙烯转化为汽油和柴油,减少能耗和废物

塑料问题仍然是全球关注的问题,每年生产超过4亿吨,其中很大一部分迅速变成废物。由于回收率低以及垃圾填埋和焚烧的普遍存在,塑料的循环经济仍然似乎是一个遥远的梦想。美国的创新:铝、塑料和燃料美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的一个团队开发了一种创新方法,将常用于袋子和包装的聚乙烯转化为液体燃料,如汽油和柴油。该过程使用氯化铝熔盐,在低于200 ºC的温度下运行,与传统热解所需的450至500 ºC形成对比。这不仅减少了能耗,还允许对最终产品进行更好的控制。在美国化学学会杂志发表的一篇文章中,ORNL团队已为其方法申请了专利。研究人员之一Liqi Qiu强调了该过程的效率,该过程选择性地将聚乙烯转化为汽油。该技术无需贵金属催化剂、有机溶剂和外部氢气,Zhenzhen Yang将这种方法描述为一个显著优势。科学家们使用先进技术跟踪该过程,以了解聚合物链如何分解为类似汽油和柴油的部分。该方法的产量显著,在温和条件下达到60%的汽油型部分。转化产生的混合物包括C6到C12范围的支链烷烃,符合当前市场的需求。然而,尽管该过程有望减少对石油的依赖,燃烧这些塑料燃料仍会向大气中释放CO2。EPA指出,一加仑汽油排放8,887克CO2,而一加仑柴油产生10,180克。环境效益可能在于减少石油需求和更好地管理塑料废物,否则这些废物将进入垃圾填埋场或焚烧。然而,全面的生命周期分析对于理解总体影响至关重要。此外,该过程面临实际挑战,如铝盐吸水,这可能会使其工业化规模化复杂化。此外,混合废物的处理可能会影响过程的效率。总之,尽管这一进展并不意味着我们很快就能用塑料袋作为燃料,但它证明了一些难以处理的塑料可以转化为有用的产品,并且所需能量比预期的要少。然而,为了可持续的未来,减少、重复使用和机械回收仍将是关键。