Výsledky vyhledávání - "выбросы парниковых газов"
-
1
-
2
-
3
Zdroj: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(136) (2025): Vestnik of Brest State Technical University; 159-164
Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(136) (2025): Вестник Брестского государственного технического университета; 159-164Témata: greenhouse gas emissions, components of the carbon footprint of products, carbon footprint of products, составляющие углеродного следа продукции, stages of the product life cycle, углеродный след продукции, природоохранные решения по уменьшению выбросов СО2, стадии жизненного цикла продукции, environmental solutions for reducing CO2 emissions, выбросы парниковых газов
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: https://journal.bstu.by/index.php/bstu_herald/article/view/1330
-
4
Альтернативные формы общественного транспорта как фактор обеспечения углеродной нейтральности России
Témata: экологичность транспорта, углекислый газ, транспорт общественный, альтернативные формы общественного транспорта, выбросы парниковых газов, углеродная нейтральность
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: https://elib.belstu.by/handle/123456789/68980
-
5
Autoři: a další
Zdroj: Development of the Russian socio-economic system: challenges and prospects; 85-100 ; Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг; 85-100
Témata: окружающая среда, environment, возобновляемые источники энергии, greenhouse gas emissions, renewable energy, carbon neutrality, низкоуглеродная экономика, выбросы парниковых газов, углеродная нейтральность, low carbon economy
Popis souboru: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-80-5; https://phsreda.com/e-articles/10743/Action10743-139079.pdf; Белик И.С. Стимулирование перехода к низкоуглеродной экономике / И.С. Белик, Н.В. Стародубец, Т.В. Майорова. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 104 с.; В ООН подвели предварительные итоги реализации Киотского протокола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.un.org/ru/story/2015/02/1258251 (дата обращения: 20.05.2025).; Группа компаний Хевел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hevelsolar.com/about (дата обращения: 20.05.2025).; Зорина Т.Г. Низкоуглеродная экономика: мировые тренды и страновой анализ / Т.Г. Зорина, Ян Чжуси // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2023. – №3. – С. 83–87. – DOI 10.36773/1818-1112-2023-132-3-83-87. – EDN FEMNLJ; Коданева С.И. От «коричневой экономики» – к «зеленой». Российский и зарубежный опыт / С.И. Коданева // Россия и мир в XXI веке. – 2020. – Т. 1. №3. – С. 46–66.; Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; Клементовичус Я.Я. Предпосылки формирования низкоуглеродного тренда и его влияние на энергетический сектор / Я.Я. Клементовичус, И.А. Максимцев, Н.С. Сараханова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2022. – №1. – С. 7–17. – EDN SXSXTN; Любарская М.А. Теоретические и практические аспекты низкоуглеродного развития экономики / М.А. Любарская // Экономический вектор. – 2021. – №2. – С. 100–104. – DOI 10.36807/2411-7269-2021-2-25-100-104. – EDN GSGIWV; Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 2 июля 2021 г. №296-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992 (дата обращения: 20.05.2025).; Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» от 29 октября 2021 г. №3052-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399657 (дата обращения: 20.05.2025).; Обзор российских практик в сфере низкоуглеродного развития и адаптации к изменениям климата // Минэкономразвития РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3MzMej (дата обращения: 20.05.2025).; Окружающая среда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11194 (дата обращения: 24.04.2024).; Парижское соглашение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unfccc.int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; Результаты конференции ООН по изменению климата в Канкуне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mgimo.ru/about/news/experts/172298 (дата обращения: 20.05.2025).; Римский клуб: идея устойчивого развития // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №2. – С. 213–225. – EDN YTPFRJ; РОСАТОМ подвел итоги выполнения атомного национального проекта за 2023 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3MzMhd (дата обращения: 20.05.2025).; Снакин В.В. Низкоуглеродная энергетика и глобальное потепление климата / В.В. Снакин // Жизнь Земли. – 2024. – №46 (1). – С. 4–19. – DOI 10.29003/m3770.0514-7468.2024_46_1/4-19. – EDN OXCKPL; Соколова Н.А. Изменение климата: развитие международно-правового регулирования / Н.А. Соколова // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. №12. – С. 177–184. – DOI 10.17803/1994-1471.2021.133.12.177-184. – EDN EWVVKN; Технологическое развитие отраслей экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обращения: 20.05.2025).; Устойчивое развитие // АО «НоваВинд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novawind.ru/company/social (дата обращения: 20.05.2025).; Финал климатического саммита ООН в Копенгагене «смазался» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20091219/200290627.html (дата обращения: 20.05.2025).; Шинкевич А.И. Низкоуглеродная экономика: проблемы и перспективы развития в России / А.И. Шинкевич // Актуальные проблемы экономики и права. – 2020. – Т. 14. №4. – С. 783–799. – DOI 10.21202/1993-047X.14.2020.4.783-799. – EDN QYSWEY; Яшалова Н.Н. Эколого-экономические предпосылки перехода России к низкоуглеродной экономике / Н.Н. Яшалова, Д.А. Рубан // Регионология. – 2021. – Т. 29. №4. – С. 746–767. – DOI 10.15507/2413-1407.117.029.202104.746-767. – EDN SBCUUG; Environment and energy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/Eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=env&display=list&sort=category (дата обращения: 20.05.2025).; Lyu P. Scientific data-driven evaluation on academic articles of low-carbon economy / P. Lyu, Ngai, E. // Energy Policy. – 2019. – Vol. 125. – P. 358–367.; The low-carbon economy with Horizon Europe [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interregeurope.eu/policy-learning-platform/news/the-low-carbon-economy-with-horizon-europe (дата обращения: 20.05.2025).; The roadmap for transforming the EU into a competitive, low-carbon economy by 2050 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2016–12/2050_roadmap_en.pdf (дата обращения: 20.05.2025).; https://phsreda.com/article/139079/discussion_platform
-
6
Autoři: Grekhova, S. M.
Témata: CLIMATE, GREENHOUSE GAS EMISSIONS, ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, CLIMATE CHANGE, КОМПЛЕКС МЕР, ECONOMY, SET OF MEASURES, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, GLOBAL WARMING, ЭКОНОМИКА, КЛИМАТ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: http://elar.urfu.ru/handle/10995/140441
-
7
Autoři: a další
Zdroj: Advanced Economics and Pedagogical Technologies; Vol. 2 No. 5 (2025): Advanced Economics and Pedagogical Technologies; 821-829 ; Передовая экономика и педагогические технологии; Том 2 № 5 (2025): Передовая экономика и педагогические технологии; 821-829 ; Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; Jild 2 № 5 (2025): Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar; 821-829 ; 3060-4842 ; 10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss5
Témata: green economy, Uzbekistan, sustainable development, environment, greenhouse gas emissions, sustainable future, innovative strategies, renewable energy sources, зелёная экономика, Узбекистан, устойчивое развитие, окружающая среда, выбросы парниковых газов, устойчивое будущее, инновационные стратегии, возобновляемые источники энергии, yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, issiqxona gazlari chiqindilari, barqaror kelajak, innovatsion strategiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari
Popis souboru: application/pdf
-
8
Autoři: a další
Zdroj: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 8 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000
Témata: углеродный след, декарбонизация, промышленность, возобновляемые источники энергии, международный опыт, выбросы парниковых газов, энергетический переход, низкоуглеродное развитие, углеродная нейтральность, энергетическая безопасность
Popis souboru: application/pdf
-
9
Autoři:
Zdroj: Problemele Energeticii Regionale 67 (3) 24-37
Témata: The European Green Deal Industrial Plan, greenhouse gas emissions, net-zero emissions industry, energy transition, Decarbonization, Planul Industrial al Pactului Verde European, emisii de gaze cu efect de seră, industrie cu emisiinete zero, tranziție energetică, decarbonizare, Промышленный План Европейского зелёного курса, выбросы парниковых газов, углеродно-нейтральная промышленность, энергетический переход, дыекарбонизация
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/234320; urn:issn:18570070
-
10
Autoři: a další
Zdroj: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 2 (2025); 56-70 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 2 (2025); 56-70 ; 1608-8298
Témata: плазменный пиролиз метана, greenhouse gas emissions, hydrogen production cost, water electrolysis, steam methane reforming, coal gasification, plasma methane pyrolysis, выбросы парниковых газов, стоимость производства водорода, электролиз воды, паровая конверсия метана, газификация угля
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2601/2118; Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 (Дата обращения: 25.11.2024).; Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (2011) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ipcc.ch/report/renewable-energysources-and-climate-change-mitigation/ (Дата обращения: 08.10.2024).; Global Energy and Climate Model. Scenario analysis of future energy trends (2024) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model (Дата обращения: 22.01.2025).; World Energy Outlook 2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024 (Дата обращения: 22.01.2025).; Global Energy Perspective 2023: Hydrogen outlook (2024) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023-hydrogenoutlook (Дата обращения: 18.10.2024).; Hydrogen decarbonization pathways. A life-cycle assessment (2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/01/Hydrogen-CouncilReport_Decarbonization-Pathways_Part-1-LifecycleAssessment.pdf (Дата обращения: 08.10.2024).; Nnabuife S. G. A Comparative Analysis of Different Hydrogen Production Methods and Their Environmental Impact / S. G. Nnabuife [et al.] // Clean Technologies. – 2023. – № 5. – Pp. 1344-1380. https://doi.org/10.3390/cleantechnol5040067; Global Hydrogen Review 2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024 (Дата обращения: 01.12.2024).; Hydrogen Insights 2023. The state of the global hydrogen economy, with a deep dive into renewable hydrogen cost evolution (2023) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2023-december-update/ (Дата обращения: 29.11.2024).; Filippov S. P., Yaroslavtsev A. B. Hydrogen energy: development prospects and materials / S. P. Filippov, A. B. Yaroslavtsev // Russian Chemical Reviews. – 2021. – № 6. – Pp. 627-643. https://doi.org/10.1070/RCR5014; Green hydrogen: Energyzing the path to net zero (2023) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/371534124_Green_hydrogen_Energyzing_the_path_to_net_zero (Дата обращения: 18.10.2024).; Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1,5 °C Climate Goal (2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Green-hydrogen-cost-reduction (Дата обращения: 10.07.2024).; Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition (Дата обращения: 10.07.2024).; Agyekum E. B. A Critical Review of Renewable Hydrogen Production Methods: Factors Affecting Their Scale-Up and Its Role in Future Energy Generation / E. B. Agyekum [et al.] // Membranes. – 2022. – № 173. https://doi.org/10.3390/membranes12020173; Да Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы: учебное пособие / А. да Роза; пер. с англ. под редакцией С. П. Малышенко, О. С. Попеля. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект»; М.: Издательский дом МЭИ; 2010. – 704 с.: ил.; Velmozhina K. Production of Biohydrogen from Microalgae Biomass after Wastewater Treatment and Air Purification from CO2 / K. Velmozhina [et al.] // Processes. – 2023. – № 10. – 2978. https://doi.org/10.3390/pr11102978; Nikolaidis P. A comparative overview of hydrogen production processes / P. Nikolaidis, A. Poullikkas // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. – № 67. – Рp. 597-611. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.044; Karasevich V. A. Technological aspects of Russian hydrogen energy development / V. A. Karasevich [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2024. – № 57. – Рp. 1332-1338. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.12.303; Hydrogen life-cycle analysis in support of clean hydrogen production (2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://publications.anl.gov/anlpubs/2022/10/179090.pdf (Дата обращения: 17.01.2025).; Da Costa Labanca A. R. Carbon black and hydrogen production process analysis / A. R. Da Costa Labanca //international Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – № 45. – Рp. 25698-25707. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.081; ГОСТ Р 58048-2017. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий. – Введ. 2018-06-01. – М.: Стандартинформ, 2018. – 37 с.; Pinsky R. Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems / R. Pinsky [et al.] // Progress in Nuclear Energy. – 2020. – № 123. – 103317. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103317; Hassan N. Recent review and evaluation of green hydrogen production via water electrolysis for a sustainable and clean energy society / N. Hassan [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – № 52. – Рp. 420-441. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.09.068; Li J. «The carbon footprint and cost of coalbased hydrogen production with and without carbon capture and storage technology in China / J. Li [et al.] // Journal of Cleaner Production. – 2022. – № 362. – 132514. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132514; Установки плазменного пиролиза природного газа и углеводородов PLAZARIUM PPS [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.plazarium.com/ru/products/plasma-pyrolysis-units/plazarium-pps (Дата обращения: 09.10.2024).; Sánchez-Bastardo N. Methane Pyrolysis for Zero-Emission Hydrogen Production: A Potential Bridge Technology from Fossil Fuels to a Renewable and Sustainable Hydrogen Economy / N. Sánchez-Bastardo [et al.] //industrial & Engineering Chemistry Research. – 2021. – № 32. – Рp. 11855-11881. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c01679; Wnukowski M. Methane Pyrolysis with the Use of Plasma: Review of Plasma Reactors and Process Products / M. Wnukowski // Energies. – 2023. – № 18, 6441. https://doi.org/10.3390/en16186441; Franco A., Giovannini C. Recent and Future Advances in Water Electrolysis for Green Hydrogen Generation: Critical Analysis and Perspectives / A. Franco, C. Giovannini // Sustainability. – 2023. – № 24. – 16917. https://doi.org/10.3390/su152416917 ETP Clean Energy Technology Guide (2024); [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/etp-clean-energy-technology-guide?selectedCCTag=Hydrogen&selectedVCStep=Production&selectedSector=Hydrogen (Дата обращения: 23.01.2025).; Comparison of the emissions intensity of different hydrogen production routes, 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/comparison-of-the-emissions-intensity-of-different-hydrogen-production-routes-2021 (Дата обращения: 16.10.2024).; Martínez-Rodríguez A., Abánades A. Comparative Analysis of Energy and Exergy Performance of Hydrogen Production Methods / A. Martínez-Rodríguez, A. Abánades// Entropy. – 2020. – № 11. – Рp. 1286. https://doi.org/10.3390/e22111286; HTGR-integrated Hydrogen Production via Steam Methane Reforming (SMR) Process Analysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://art.inl.gov/NGNP/INL%20Documents/Year%202010/HTGR-Integrated%20Hydrogen%20Production%20via%20Steam%20Methane%20Reforming%20(SMR)%20Process%20Analysis%20rev%200.pdf (Дата обращения: 20.01.2025).; Yang Y. Analysis of Hydrogen Production Potential Based on Resources Situation in China / Y. Yang [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2019. – № 118. – 03021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911803021; Pashchenko D. Industrial furnaces with thermochemical waste-heat recuperation by coal gasification / D. Pashchenko // Energy. – 2021. – № 221. – 119864. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119864; Peng X. D. Analysis of the thermal efficiency limit of the steam methane reforming process / X. D. Peng //industrial & Engineering Chemistry Research. – 2012. – № 50. – Рp. 16385-16392. https://doi.org/10.1021/ie3002843; Плазменный пиролиз метана [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://keldysh-space.ru/nasha-deyatelnost/proizvodstvo/plazmennyy-piroliz-metana/ (Дата обращения: 15.01.2025).; Fulcheri L. An energy-efficient plasma methane pyrolysis process for high yields of carbon black and hydrogen / L. Fulcheri [et al.] // Hydrogen Energy. – 2022. – № 8. – Рp. 2920-2928. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.144; Timmerberg S. Hydrogen and hydrogen-derived fuels through methane decomposition of natural gas – GHG emissions and costs / S. Timmerberg [et al.] // Energy Conversion and Management. – 2020. – № 7. – 100043. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2020.100043; Technical Targets for Proton Exchange Membrane Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-proton-exchange-membrane-electrolysis (Дата обращения: 23.01.2025).; Virah-Sawmy D. Ignore variability, overestimate hydrogen production – Quantifying the effects of electrolyzer efficiency curves on hydrogen production from renewable energy sources / D. VirahSawmy [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2024. – № 72, pp. 49-59. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.05.360; Technical Targets for Liquid Alkaline Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-liq uid-alkaline-electrolysis (Дата обращения: 23.01.2025).; Xia Y. Efficiency and consistency enhancement for alkaline electrolyzers driven by renewable energy sources / Y. Xia [et al.] // Communications Engineering. – 2023. – № 2. – 22. https://doi.org/10.1038/s44172-023-00070-7; Villarreal Vives M. Techno-economic analysis of large-scale green hydrogen production and storage / M. Villarreal Vives [et al.] // Applied Energy. – 2023. – № 346. – 121333. https://doi.org/10.1016/j.apener-gy.2023.121333; Терехов Е. Ю., Елистратов В. В. Потенциал производства водорода методом электролиза воды на объектах атомной энергетики России / Е. Ю. Терехов, В. В. Елистратов // X международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов атомной отрасли «Команда»: сборник тезисов. Часть 2. – Москва: ООО «Издательский дом Недра», 2023. – 212 с.; Franzmann D. Green hydrogen cost-potentials for global trade / D. Franzmann [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – № 85. – Рp. 3306233076. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.00314; Marín Arcos J. M. The Hydrogen Color Spectrum: Techno-Economic Analysis of the Available Technologies for Hydrogen Production / J. M. Marín Arcos [et al.] // Gases. – 2023. – № 1. – Рp. 25-46. https://doi.org/10.3390/gases3010002; Веселов Ф., Соляник А. Экономика производства водорода с учетом экспорта и российского рынка / Ф. Веселов, А. Соляник // Энергетическая политика. – 2022. – № 170, с. 58-67.; Technical Targets for High Temperature Electrolysis [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/technical-targets-high-temperature-electrolysis (Дата обращения: 24.01.2025).; Skakov M. Hydrogen production by methane pyrolysis in the microwave discharge plasma / M. Skakov [et al.] // AIMS Energy. – 2024. – № 3. – Рp. 548-560. https://doi.org/10.3934/energy.2024026; Chen G. Plasma pyrolysis for a sustainable hydrogen economy / G. Chen [et al.] // Nature Reviews Materials. – 2022. – № 7. – Рp. 333-334. https://doi.org/10.1038/s41578-022-00439-8; Keescher F. Low-carbon hydrogen production via electron beam plasma methane pyrolysis: Techno-economic analysis and carbon footprint assessment / F. Keescher [et al.] //international Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – № 38. – Рp. 19897-19912. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.114; Митрова Т. Водородная экономика – путь к низкоуглеродному развитию / Т. Митрова, Ю. Мельников, Д. Чугунов. – М.: ЦЭМШУ СКОЛКОВО, 2019. – 62 с.; Assessment of hydrogen delivery options (2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130442 (Дата обращения: 17.01.2025).; Elistratov V., Denisov R. Development of isolated energy systems based on renewable energy sources and hydrogen storage //international Journal of Hydrogen Energy. – 15 August 2023. – Volume 48. – Issue 70. – Pр. 27059-27067. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.122; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2601
-
11
Autoři:
Zdroj: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 6 (2025): Talabalar uchun maxsus son ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 6 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 6 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000
Témata: зеленая экономика, устойчивое развитие, GGGI, климатическое финансирование, адаптация к изменениям климата, выбросы парниковых газов, международное сотрудничество, зеленые инвестиции
Popis souboru: application/pdf
-
12
Autoři: Исламов , Шохзод
Zdroj: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 4 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 4 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 4 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000
Témata: углеродная торговля, климатическая политика, устойчивое развитие, ESG, выбросы парниковых газов, Парижское соглашение, трансграничный углеродный рынок, Узбекистан, зелёные инвестиции, статья 6, углеродная нейтральность, декарбонизация
Popis souboru: application/pdf
-
13
Zdroj: Экономика и предпринимательство. :263-267
Témata: sustainable development, возобновляемая энергия, greenhouse gas emissions, circular economy, 1. No poverty, инновации, устойчивое развитие, BANI-мир, выбросы парниковых газов, renewable energy, 12. Responsible consumption, ЦУР ООН, innovations, BANI-world, Nordic countries, 13. Climate action, страны Северной Европы, 11. Sustainability, циркулярная экономика, UN SDGs
-
14
Témata: gas fields, greenhouse gas emissions, Арктика, 15. Life on land, изменение климата, 7. Clean energy, environmental impact, геологические характеристики, выбросы парниковых газов, 12. Responsible consumption, Arctic, climate change, 13. Climate action, geological characteristics, 11. Sustainability, 8. Economic growth, месторождения газа, воздействие на окружающую среду, 14. Life underwater
-
15
Autoři:
Zdroj: Economy of Regions. 18:1234-1248
Témata: СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, 9. Industry and infrastructure, ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, SEPARATE WASTE COLLECTION, WASTE MANAGEMENT SYSTEM, SPECIFIC GREENHOUSE GAS EMISSIONS, РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ, CARBON FOOTPRINT, 16. Peace & justice, 7. Clean energy, 12. Responsible consumption, GREENHOUSE GAS EMISSIONS, 13. Climate action, 11. Sustainability, ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, WASTE RECYCLING, УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, MUNICIPAL SOLID WASTE, УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: http://elar.urfu.ru/handle/10995/128035
-
16
Zdroj: Экономика и предпринимательство. :427-433
-
17
Témata: углеродный след, углерод, электрофизическая обработка, углекислый газ, экологическая безопасность, выбросы парниковых газов
Popis souboru: application/pdf
Přístupová URL adresa: https://elib.belstu.by/handle/123456789/62142
-
18
Autoři:
Zdroj: Public Administration Issues; No 4 (2024); 103-122 ; Вопросы государственного и муниципального управления; № 4 (2024); 103-122 ; 2409-5095 ; 1999-5431
Témata: government support, agriculture, ecology, OECD methodology, greenhouse gas emissions, государственная поддержка, сельское хозяйство, сельскохозяйственные продукты, методология ОЭСР, выбросы парниковых газов
Popis souboru: application/pdf
-
19
Autoři: a další
Zdroj: Vestnik Universiteta; № 8 (2024); 128-137 ; Вестник университета; № 8 (2024); 128-137 ; 2686-8415 ; 1816-4277
Témata: углеродное регулирование, low-carbon development tools, low-carbon transformation, regulatory measures, greenhouse gas emissions, green growth, green economy, carbon regulation, инструментарий низкоуглеродного развития, низкоуглеродная трансформация, регулятивные меры, выбросы парниковых газов, «зеленый» рост, «зеленая» экономика
Popis souboru: application/pdf
Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5488/3093; Pearce D., Turner R. Economics of Natural Resources and the Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1989. 378 p.; Velenturf A.P.M., Purnell Ph. Principles for a sustainable circular economy. Sustainable Production and Consumption. 2021;27:1437–1457. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.018; Гребенкин А.В., Вегнер-Козлова Е.О. Теоретические и прикладные аспекты концепции циркулярной экономики. Журнал экономической теории. 2020;2(17):399–411.; Шкарупета Е.В. Концептуальные основы циркулярной экономики. Цифровая и отраслевая экономика. 2022;2(27):121–124.; Синельникова А.В. Переход к циркулярной экономике: проблемы и перспективы. Экономический вестник ИПУ РАН. 2022;1(3):64–75. https://doi.org/10.25728/econbull.2022.1.6-sinelnikova; Ратнер С.В. Циркулярная экономика: теоретические основы и практические приложения в области региональной экономики и управления. Инновации. 2018;9:2–10.; Валько Д.В. Устойчивое развитие и циркулярная экономика: межстрановое измерение. Управление в современных системах. 2020;1(25):3–12.; Кузнецова Н.А. Циркулярная экономика: основные элементы и возможности. Экономика высокотехнологичных производств. 2023;2(4):121–132. https://doi.org/10.18334/evp.4.2.117359; Ильина Е.А. Циркулярная экономика: концептуальные подходы и механизмы их реализации. Организатор производства. 2022;3(30):21–30.; Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. Декарбонизация экономики как фактор воздействия на развитие угольной промышленности мира и России. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2021;8(77):902–912. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2021-8-902-912; Ren M., Lu P., Liu X., Glynn J., Dai H. Decarbonizing China’s iron and steel industry from the supply and demand sides for carbon neutrality. Applied Energy. 2021;298:117209. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117209; Белик И.С., Стародубец Н.В., Майорова Т.В., Ячменева А.И. Механизмы реализации концепции низкоуглеродного развития экономики. Уфа: Омега Сайнс; 2016. 119 с.; Усов А., Барсола И., Лукин В. Углеродный след. Нефть России. 2017;4:18–21.; Иктисанов В., Шкруднев Ф. Декарбонизация: взгляд со стороны. Энергетическая политика. 2021;8(162):42–51. https://doi.org/10.46920/2409-5516_2021_8162_42; Соколов М.М. Стратегии России по введению трансграничного углеродного регулирования в ЕС. Геоэкономика энергетики. 2021;3(15):84–97. https://doi.org/10.48137/2687-0703_2021_15_3_84; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5488
-
20
Autoři:
Zdroj: System Analysis in Science and Education = Sistemnyj analiz v nauke i obrazovanii; No. 1 (2024); 39-49 ; Системный анализ в науке и образовании; № 1 (2024); 39-49 ; 2071-9612
Témata: выбросы парниковых газов, учёт выбросов, методы количественного определения выбросов, категории источников выбросов, производственно-технологические процессы, отчётность о выбросах, greenhouse gas emissions, emission accounting, methods for quantifying emissions, emission source categories, production and techno-logical processes, emission reporting
Popis souboru: application/pdf
Nájsť tento článok vo Web of Science