清洁能源
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加勒比地区复原力倡议:与粮农组织和墨西哥合作适应气候变化,2022年10月-2023年2月
加勒比地区由于气候变化面临重大挑战,作为回应,该地区正在实施适应和韧性策略。从2022年10月18日至2023年2月23日,西北生物研究中心(CIBNOR-CONACYT)的专家们一直在领导一系列研讨会,作为“墨西哥-CARICOM-FAO加勒比气候变化适应和韧性合作倡议”的一部分,也被称为“加勒比韧性倡议”。国际合作打造韧性加勒比这一努力源于联合国粮食及农业组织(FAO)与墨西哥政府之间的合作,由外交部(SRE)和墨西哥国际发展合作署(AMEXCID)提供支持。为了加强韧性水产养殖并确保加勒比地区的粮食安全,FAO与CIBNOR携手举办了题为“2022-2023年粮食安全和气候韧性水产养殖和水培培训”的研讨会。该计划旨在培训参与者实施可持续和适应性水产养殖实践。研讨会主要面向CARICOM成员国的成员,但也向全球所有有兴趣的人开放,从而实现广泛的知识和经验交流。除了技术培训外,研讨会还旨在赋予当地农民权力,为他们提供改善生计的工具。通过为他们提供提高生产和市场影响力的技能,期望这些农民在其社区中因其在粮食安全中的角色而获得更高的认可。该倡议强调经济可行、环境可持续和社会可接受的水产养殖实践,促进一个气候变化不会阻碍区域发展而是激励创新和韧性的环境。
Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图
在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。
得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。
城市树木映射的创新
根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。
精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。
以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。
2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...
NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁
NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...
细菌减少可可中的镉:哥伦比亚生产商应对世卫组织法规的创新解决方案
使用细菌有望成为一种创新的解决方案,以减少镉在可可植物中的含量。这种重金属虽然自然存在于土壤中,但如果被可可等植物吸收并进入消费者体内,可能对健康有害。细菌防止可可中的镉目前,农产品中的镉含量严格按照世界卫生组织的标准进行监管。最近的研究表明,某些细菌可能阻止这种金属进入植物。镉于1817年在德国被发现,通过植物的根部被吸收,进入可可的杏仁中,这可能增加人类患肺癌、肝癌或肾癌等疾病的风险。全球可可行业,尤其是在哥伦比亚的担忧日益增加。2021年,该国生产了69,000吨可可,但镉的存在是进入要求严格的国际市场(如欧洲)的障碍。研究员Feria在桑坦德的San Vicente de Chucurí开展了一项研究,该地区以其高产量的可可和火山土壤而闻名。他的目标是识别对镉表现出耐受性的本土细菌属。在八个农场进行了采样和分析,并根据pH值和镉浓度选择了四个农场。在每个农场中,评估了土壤的物理化学性质,并进行了微生物分析以分离和表征细菌。识别出12种细菌属对镉具有显著的耐受性,高达每百万20个单位,而桑坦德的土壤中含有1.2到1.6个单位。这些细菌通过三种主要方式与镉相互作用:生物吸附、生物积累和生物转化。特别是,Klebsiella sp.属在将镉转化为植物不可吸收的形式(如碳酸镉)方面显示出有效性。除了减少镉的吸收,使用细菌还可以补充可持续农业实践,改善土壤质量。这项研究与UNAL麦德林校区科学学院和国家巧克力公司的教授合作,强调了公私合作伙伴关系在实现更安全可可方面的重要性。
2026年世界环境日:全球气候紧急情况警告
2026年世界环境日响彻着关于全球气候危机的明确警告。地球的信号是不可否认的:前所未有的热浪、毁灭性的森林火灾、灾难性的洪水以及冰川的快速退缩突显了时刻的紧迫性。
气候极限的信号:行动的呼唤
今年,庆祝活动伴随着联合国的严肃警告:避免气候变化最严重影响的时间正在迅速耗尽。然而,全球对生态系统恢复、使用清洁能源和可持续创新的努力正在增长。
科学界一再重申将全球变暖控制在1.5°C以下的重要性。然而,最新数据显示我们正危险地接近超越这一门槛,这增加了极端气候现象及其经济和社会后果的风险。
曾经看似遥远的情况现在已成为可感知的现实。本十年做出的决定将决定未来几代人的气候未来。超越某些极限可能会引发自然和社会系统的不可逆转变化。
创纪录的温度、长期干旱和吸收更多热量的海洋只是全球变暖的一些表现。同样,空气污染仍然是对全球公共健康的重大威胁。
生物多样性的丧失和生态系统的退化,如森林、红树林和湿地,加剧了社区对气候变化的脆弱性。
联合国环境规划署(UNEP)强调需要在2030年前大幅减少温室气体排放,以控制全球变暖。如果不采取快速行动,污染空气的暴露可能在本十年增加50%。
尽管有警告,2026年世界环境日也是希望的象征。森林和湿地的恢复倡议以及可再生能源的扩展表明,仍有可能改变方向。
该活动由联合国大会于1972年设立,一直是提高环境意识的关键平台,动员了全球数百万人。
2026年,阿塞拜疆作为东道主,重点关注气候行动和响应地球发出的信号。专家们坚持认为,保护环境对于确保安全、福祉和繁荣至关重要。
每个行动都很重要:从回收和减少废物到采用清洁能源和负责任的消费实践。当数百万人采纳这些行动时,它们可以产生显著的影响。
2026年世界环境日提醒我们,气候危机不再是未来的问题,而是正在发生。但通过生态系统的恢复、可持续创新和强大的社会动员,我们仍然可以实现显著的变化。问题在于我们是否会倾听地球的信号,并以必要的紧迫性和责任感采取行动。
可再生能源的成本已超过化石燃料,占阿根廷能源的40%
Las 可再生能源已经成为超过85%的新能源项目中最经济的选择,根据国际可再生能源机构 (IRENA)的数据。这一数据证实了清洁能源不仅是气候解决方案,也是全球危机背景下能源安全的战略支柱。
2025年新增了692吉瓦的可再生能源容量,创下历史记录,巩固了该行业的扩张。自2010年以来,成本大幅下降:
太阳能:-87%
陆上风能:-55%
电池储能:-93%
混合解决方案(太阳能+电池或风能+电池)已经能够以低于许多化石燃料发电厂的价格提供24小时不间断的供应。
能源安全与地缘政治
IRENA的报告警告说,基于化石燃料的系统容易受到价格波动和地缘政治紧张局势的影响,例如中东冲突。能源价格上涨影响整个经济,提高通货膨胀,尤其影响最脆弱的社区。
IRENA的主任Francesco La Camera强调,可再生能源是“国家安全的战略问题”,并呼吁各国政府优先投资于电气化和清洁能源。
IRENA提出的措施
短期:分布式可再生能源的部署、节能宣传、灵活的费率、税收激励和偏远地区的太阳能微电网。
中期:加速发电和电网项目,加强投资并通过储能提高灵活性。
长期:明确的监管框架、工业电气化和加强本地供应链。
当前的能源危机不仅仅是一个威胁,而是一个重新设计全球能源系统以实现更具弹性和可持续经济的机会。
阿根廷:该地区的一个突出案例
在阿根廷,可再生能源在2026年初覆盖了约40%的国家电力需求,由风能和太阳能推动。其重要性在于多样化能源结构、减少燃料进口、创造就业机会和减少温室气体排放。
阿根廷的关键点:
历史记录:在2024年至2025年间,安装容量达到历史最高,风能和太阳能大幅扩张。
对能源结构的贡献:在2025年的一个创纪录的月份,可再生能源超过了50%的电力生产。
经济利益:减少燃料进口需求和更具成本竞争力的能源。
地理潜力:巴塔哥尼亚适合风能,NOA适合太阳能,使该国成为区域领导者。
监管框架:如RENOVAR、MATER和促进分布式发电的计划支持行业增长。
可再生能源不再是一个替代方案,而是未来能源的支柱。其全球扩展和阿根廷的案例表明,投资于可再生能源意味着更多的安全、更低的成本和更大的可持续性。能源转型如今是一项战略需求,也是建设更清洁、更具弹性经济的历史性机遇。
押注清洁能源:胡宁建造布宜诺斯艾利斯省最大太阳能公园之一
El municipio de Junín anunció la construcción de uno de los parques solares más importantes de la provincia de Buenos Aires, con una inversión...
墨西哥一家公司将马尾藻转化为能源:战略投资和迈向循环经济的重要一步
以20亿墨西哥比索(1亿美元)的投资,金塔纳罗州正在推进循环经济综合中心(CISEC)的建设,该项目计划建立工业规模的沼气厂。目标是在2026年之前将马尾藻和污泥转化为清洁能源。
生态与环境秘书处(SEMA)负责人奥斯卡·雷博拉确认,在试点工厂成功后,正在与一个企业集团合作完成经济、工程和环境可行性研究。预计工程将在今年9月开始。
研究与先锋
研究工作始于2022年至2023年,使金塔纳罗州在使用马尾藻作为沼气原料方面成为全球先锋。州政府投资4000万比索用于增值研究,旨在将这种海洋废料转化为:
沼气。
有机肥料。
基于循环经济模式的碳信用。
该中心将位于坎昆,并作为沼气工业厂运营。
海上遏制
州政府和海军秘书处(Semar)购买了马尾藻船,现已有四艘船只设计用于浅水区操作。这些行动旨在阻止海藻在到达海滩之前的大量涌入。
墨西哥的马尾藻问题
马尾藻在墨西哥加勒比地区构成了严重的环境和经济危机:
经济影响:旅游业损失惨重,清理成本高昂。
环境影响:其分解释放硫酸和重金属如砷,损害珊瑚礁、海龟并污染地下水层。
规模:预计2026年的季节将超过5万吨收集量,超过往年。
创新解决方案与循环经济
通过各种举措,马尾藻正被转化为有用资源:
生物燃料和能源:坎昆和图卢姆的沼气厂。
建筑材料:抗震和抗飓风的块材。
农业和化妆品:有机肥料、牲畜饲料以及制药和化妆品行业的化合物。
遏制技术:海上屏障和高效收集。
当前挑战
尽管取得了进展,仍然存在挑战:
缺乏授权的垃圾填埋场以安全处置。
如果管理不当,地下水污染的风险。
需要加强机构和社区的协调,以确保模式的可持续性。
CISEC代表了金塔纳罗州应对马尾藻危机的创新和战略解决方案。通过将环境问题转化为清洁能源和循环经济的机会,该项目旨在将墨西哥定位为全球海洋废物可持续管理的典范。
日本在福岛开设全球首家氢能酒店:创新与能源转型的实践
在福岛县的浪江镇,全球首家主要由氢气驱动的酒店开始运营。这不是一个奢侈项目,而是一个技术展示,让人们体验在去碳化能源系统中日常生活的样子。
该项目由当地企业Date Juki发起,属于福岛在2011年核灾难后的重建战略的一部分。该地区已成为清洁能源的标杆,拥有世界上最大的氢气生产设施之一。
氢气驱动系统的工作原理
这座建筑是一座独立住宅,旁边有一个氢气站,通过专用管道接收供应。在那里,燃料电池将氢气转化为电力而不进行燃烧,产生用于照明、空调和家用电器的能量,并通过热电联产为热水和厨房提供热量。
当氢气站停止运行时,尤其是在夜间,系统会自动切换到外部可再生电力,展示氢气与其他清洁能源之间的混合集成。
文化与技术创新
这家酒店打破了理论与实践之间的障碍:让市民体验在氢气替代天然气或传统电网的环境中生活的感觉。体验不同:无燃烧、无当地CO₂排放、无噪音。
日本在这一领域已有先例,如Ene-Farm项目,家庭燃料电池系统,以及氢气加注基础设施。浪江的酒店加入了这一创新叙事。
福岛的绿色氢气
附近的工厂利用可再生电力通过水电解产生氢气。
这种氢气可以储存和运输,使其成为平衡高可再生能源渗透率的能源系统的关键部分。
氢气在能源转型中的重要性
去碳化和可持续性:绿色氢气不产生污染排放。
能源储存:允许储存间歇性可再生能源的过剩。
高能量密度:1公斤氢气相当于2.4公斤甲烷或2.8公斤汽油。
用途多样性:适用于重工业、海运和航空运输以及电动交通。
高效能:燃料电池将氢气转化为电力,效率高达60%。
待解决的挑战
主要挑战是到2030年降低绿色氢气的生产成本,并优化其储存和运输,因为作为气体,其密度较低。
浪江的酒店不仅仅是一个住宿场所:它是一个活生生的能源转型实验室。它展示了氢气如何融入日常生活,提供化石燃料的可持续和高效替代方案。福岛,作为核灾难后的复原象征,现在定位为全球清洁能源创新的标杆。
Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图
在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。
得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。
城市树木映射的创新
根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。
精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。
以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。
2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...
NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁
NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...
细菌减少可可中的镉:哥伦比亚生产商应对世卫组织法规的创新解决方案
使用细菌有望成为一种创新的解决方案,以减少镉在可可植物中的含量。这种重金属虽然自然存在于土壤中,但如果被可可等植物吸收并进入消费者体内,可能对健康有害。细菌防止可可中的镉目前,农产品中的镉含量严格按照世界卫生组织的标准进行监管。最近的研究表明,某些细菌可能阻止这种金属进入植物。镉于1817年在德国被发现,通过植物的根部被吸收,进入可可的杏仁中,这可能增加人类患肺癌、肝癌或肾癌等疾病的风险。全球可可行业,尤其是在哥伦比亚的担忧日益增加。2021年,该国生产了69,000吨可可,但镉的存在是进入要求严格的国际市场(如欧洲)的障碍。研究员Feria在桑坦德的San Vicente de Chucurí开展了一项研究,该地区以其高产量的可可和火山土壤而闻名。他的目标是识别对镉表现出耐受性的本土细菌属。在八个农场进行了采样和分析,并根据pH值和镉浓度选择了四个农场。在每个农场中,评估了土壤的物理化学性质,并进行了微生物分析以分离和表征细菌。识别出12种细菌属对镉具有显著的耐受性,高达每百万20个单位,而桑坦德的土壤中含有1.2到1.6个单位。这些细菌通过三种主要方式与镉相互作用:生物吸附、生物积累和生物转化。特别是,Klebsiella sp.属在将镉转化为植物不可吸收的形式(如碳酸镉)方面显示出有效性。除了减少镉的吸收,使用细菌还可以补充可持续农业实践,改善土壤质量。这项研究与UNAL麦德林校区科学学院和国家巧克力公司的教授合作,强调了公私合作伙伴关系在实现更安全可可方面的重要性。
在超过60%的亚马逊粉红海豚中发现溶血性支原体细菌,对其健康构成日益严重的威胁
受到威胁的亚马逊粉红海豚面临新的挑战:研究人员在其血液中发现了一种细菌,这项研究由动物卫生研究中心(INIA-CSIC)进行。该发现最近发表在《新兴传染病》上,引发了对这些水生物种健康的担忧。亚马逊粉红海豚面临新的细菌威胁科学家们在两种亚马逊海豚中发现了血液支原体的DNA:玻利维亚粉红海豚(Inia boliviensis)和亚马逊粉红海豚(Inia geoffrensis),在超过60%的分析样本中发现。令人惊讶的是,亚马逊海牛(Trichechus inunguis),与大象关系密切的动物,并未显示出这种细菌的存在。为了研究需要捕获海豚,这一过程得到了当地前渔民的帮助,他们现在参与保护工作。尽管这些动物的聪明才智使得捕获变得困难,科学团队在专家兽医的帮助下,成功获取了所需样本,并尽量减少了对动物的压力。血液支原体通常在陆地哺乳动物中发现,如人类和海狮。在海豚和海牛中出现,二者均被视为亚马逊生态系统健康的指标,这对雨林的生物多样性来说是一个令人担忧的新现象。根据该研究的主要作者Aricia Duarte Benvenuto的说法,目前尚不清楚这些细菌在水生环境中如何传播。在陆地上,像蜱虫这样的寄生虫是嫌疑犯,但在水中的机制仍然是个谜,需要进一步研究以评估其对海豚健康的影响。额外的环境压力除了细菌威胁外,海豚和海牛还面临严重的环境风险。由于采金活动导致的河流汞污染,以及为了开辟牧场而进行的森林砍伐和加剧该地区干旱的气候变化,威胁着它们的生存。非法捕猎海豚用于商业捕鱼的诱饵也构成了重大风险。根据INIA-CSIC的兽医Carlos Sacristán Yagüe的说法,持续的研究至关重要,此前在这些物种中发现了两种类型的疱疹病毒。这项工作对于野生动物的保护至关重要。参考文献:Duarte-Benvenuto A...



