日本2018年9月宣布打算重啟商業捕鯨遭到國際捕鯨委員會IWC否決後

日本2018年9月宣布打算重啟商業捕鯨遭到國際捕鯨委員會IWC否決後,6月30日正式退出IWC,明天起北海道將會有5艘漁船出海,相隔31年再度重啟商業捕鯨,引發國際環保人士一片撻伐聲浪。

IWC194​​5年成立此後因為各國捕鯨船在海上不時上演殘忍獵殺鯨魚的行為,再加上日本漁民大量的捕鯨活動,每年捕殺超2萬4千條鯨魚引發環團與動保人士抗議。IWC因而在1982年通過「全球禁止捕鯨公約」禁止各國商業捕鯨,卻仍阻止不了日本以科學研究之名,行濫捕獵殺之實。

儘管國際環團人士以及「海洋守護協會」走上街頭抗議,大阪G20前也不斷呼籲各國領袖救救鯨魚,似乎仍阻止不了日本磨刀霍霍展開商業捕鯨的決心。7月1日起北海道將派出5艘船隻出海,展開商業捕鯨行動。

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由俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)建造的全球首座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」

由俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)建造的全球首座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」(Akademik Lomonosov),2018年4月底從聖彼得堡造船廠出航後,將在7月被拖曳至莫斯科六千多公里外、位於俄國東北部楚科奇自治區的港口城市「佩韋克」(Pevek),成為當地的發電主力。

美國有線電視新聞網指出,約有200萬人居住在俄國境內北極海沿海城鎮,這些地區的產業以開採礦物、寶石為主,且佔俄國國內生產毛額的20%。浮動式核電廠除了可供當地用電,也可為天然氣和鑽油平台等海上工業設施供應能源,以進一步實現俄國當局的北極圈開發計畫。

「羅蒙諾索夫院士號」長144公尺、寬30公尺、高10公尺,排水量達2.15萬噸。船上設置兩座KLT-40S核反應爐,運作時共可產生70MW電力。待「羅蒙諾索夫院士號」抵達佩韋克市後,將取代負責供電給整個楚科奇地區、擁有四座EGP-6型核反應爐、但功率僅、且將於2021年全面關閉的比利比諾核電廠。

但綠色和平抨擊「羅蒙諾索夫院士號」有如「浮動車諾比」或「冰上的車諾比」。「羅蒙諾索夫院士號」工程師伊則指將以北極的冰水持續冷卻反應爐,暗示不會重演車諾比核災悲劇,並強調即使是規模九地震引發的海嘯,也不會把核電廠沖離停泊處;就算被沖上陸地,電廠也有備用系統,可以在沒有電力的情況下,保持反應爐冷卻24小時。

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雖然中國當局宣稱非洲豬瘟疫情已獲控制,但路透社援引相關人士說法報導

雖然中國當局宣稱非洲豬瘟疫情已獲控制,但路透社援引相關人士說法報導,高達「半數」種母豬不是因豬瘟病死,就是為防止疾病擴散遭到撲殺,這個數據是官方承認的兩倍。母豬數量下降恐導致在中國最受喜愛的豬肉供應出現大洞,推升糧食價格,並破壞包括4000萬養豬戶的農村經濟生計。

中國政府報告​​,目前有137起疫情爆發,但根據近來受訪的4名農夫及1名官員,恐怕有更多疫情並未通報,最近的例如廣東、廣西及湖南等南部省分的疫情。

非洲豬瘟無解藥或疫苗,雖然對人體無害,但幾乎造成所有罹病豬隻死亡,自從中國去年8月報告首例疫情後,全境省分淪陷,甚至傳播至鄰國。

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蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH Zurich)

蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ETH Zurich)的研究人員開發出一種創新技術,僅用陽光和空氣就能生產液態烴燃料。

在蘇黎世ETH機械實驗室大樓屋頂的新型太陽能小型煉油廠中,科學家們全球首次展示真實現場條件下的完整熱化學流程。研究人員打造的這座太陽能發電廠能生產合成液體燃料,這些燃料在燃燒過程中釋放出的二氧化碳(CO2),和其原料空氣一樣多。

設置於研究大樓屋頂的實驗裝置。圖片來源: 。

該製程直接從環境空氣中提取二氧化碳和水,用太陽能分解產生合成氣體,即氫氣和一氧化碳的混合物。合成氣體可以加工成煤油、甲醇或其他烴類。這些加入式燃料可以用於目前全球的運輸基礎設施。

負責開發此技術的團隊是ETH再生能源載具教授史坦菲爾德(Aldo Steinfeld)和他的研究小組。「這個電廠證實,碳中和(Carbon-neutral)的碳氫燃料,可以在真實的條件下由陽光和空氣製成」史坦菲爾德說,「熱化學過程利用整個太陽光譜並在高溫下進行,反應快、效率高。」

實驗結果顯示,這座設在ETH屋頂上的太陽能小型「煉油廠」,即使以蘇黎世的氣候條件,該技術也是可行的,每天可產生大約一公合的燃料。

在歐盟太陽能液體計畫(EU sun-to-liquid)架構下,史坦菲爾德和研究團隊正在馬德里附近的太陽能塔中,對他們的太陽能反應爐進行大規模測試。該太陽能發電廠也和蘇黎世的小型煉油廠同時於6月13日在馬德里公開展示。

這套新系統的流程鏈結合了三個熱化學轉化過程:

首先,從空氣中提取二氧化碳和水。第二,太陽能熱化學分解二氧化碳和水。第三,液化成碳氫化合物。

二氧化碳和水都是透過吸收/脫附過程直接從環境空氣中提取,接著在拋物面反射器的焦點處送入太陽能反應器。

太陽輻射能在焦點處聚集3,000倍,在太陽能反應爐內產生1,500°C的溫度。

太陽能反應爐的核心是由二氧化鈰製成的陶瓷結構,能夠進行兩步驟的氧化還原循環,將水和二氧化碳分解成合成氣,接著透過一般的甲醇或費托合成(Fischer–Tropsch process)將氫和一氧化碳混合物加工成液態烴燃料。

碳中和燃料是發展永續性航空和海上運輸的關鍵。

史坦菲爾德的研究已經衍生出兩間公司:2016年成立的Synhelion公司將太陽能燃料生產技術商業化;2010年成立的Climeworks公司將從空氣中捕獲二氧化碳的技術商業化。

下一個計畫的目標是擴大技術規模,使其具有經濟競爭力。「一個面積一平方公里的太陽能發電廠每天可生產20,000升煤油,」Synhelion公司董事兼技術長、曾是史坦菲爾德實驗室博士生的富勒(Philipp Furler)說。

「理論上,一座面積相當於整個瑞士或1/3個加州莫哈韋沙漠的電廠,就可以滿足整個航空業的煤油需求,」富勒說,「我們未來的目標是利用我們的技術高效生產永續燃料,減少全球二氧化碳排放。」

Carbon-neutral Fuel Created from Sunlight and Air ZURICH, Switzerland, June 25, 2019 (ENS)

An innovative technology that produces liquid hydrocarbon fuels from only sunlight and air has been developed by researchers from the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, known as ETH Zurich.

For the first time anywhere in the world, scientists have demonstrated the entire thermochemical process chain under real field conditions in a new solar mini-refinery located on the roof of ETH’s Machine Laboratory building in Zurich.

ETH researchers have built a solar plant to produce synthetic liquid fuels that release as much carbon dioxide (CO2) during their combustion as previously extracted from the air for their production.

CO2 and water are extracted directly from ambient air and split using solar energy. This process yields syngas, a mixture of hydrogen and carbon monoxide, which can be processed into kerosene, methanol or other hydrocarbons. These drop-in fuels are ready for use in the existing global transport infrastructure.

Aldo Steinfeld, professor of renewable energy carriers at ETH Zurich, and his research group developed the technology.

“This plant proves that carbon-neutral hydrocarbon fuels can be made from sunlight and air under real field conditions,” Steinfeld explained. “The thermochemical process utilizes the entire solar spectrum and proceeds at high temperatures, enabling fast reactions and high efficiency.”

The solar mini-refinery on the roof of ETH Zurich proves that the technology is feasible, even under the climate conditions prevalent in Zurich. It produces around one decilitre of fuel per day.

Steinfeld and his group are already working on a large-scale test of their solar reactor in a solar tower near Madrid, which is carried out within the scope of the EU project sun-to-liquid. The solar power plant was presented to the public in Madrid at the same time on June 13 as the mini-refinery in Zurich.

The process chain of the new system combines three thermochemical conversion processes:
First, the extraction of CO2 and water from the air. Second, the solar-thermochemical splitting of CO2 and water.
Third, their subsequent liquefaction into hydrocarbons.

CO2 and water are extracted directly from ambient air via an adsorption/desorption process. Both are then fed into the solar reactor at the focus of a parabolic reflector.

Solar radiation is concentrated by a factor of 3,000, generating process heat at a temperature of 1,500 degrees Celsius inside the solar reactor.

At the heart of the solar reactor is a ceramic structure made of cerium oxide, which enables a two-step reaction, the redox cycle, to split water and CO2 into syngas. This mixture of hydrogen and carbon monoxide can then be processed into liquid hydrocarbon fuels through conventional methanol or Fischer–Tropsch synthesis.

Carbon-neutral fuels are the key to making aviation and maritime transport sustainable.

Two spin-offs have already emerged from Steinfeld’s research group: Synhelion, founded in 2016, commercializes the solar fuel production technology. Climeworks, founded in 2010, commercializes the technology for CO2 capture from air.

The next project goal is to scale the technology for industrial implementation and make it economically competitive. “A solar plant spanning an area of​​ one square kilometre could produce 20,000 litres of kerosene a day,” said Philipp Furler, director and chief technical officer of Synhelion and a former doctoral student in Steinfeld’s group.

“Theoretically, a plant the size of Switzerland, or a third of California’s Mojave Desert, could cover the kerosene needs of the entire aviation industry,” Furler said. “Our goal for the future is to efficiently produce sustainable fuels with our technology and thereby mitigate global CO2 emissions.”

※全文及圖片詳見:
※原載於「」網站

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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中國19個省份發現秋行軍蟲蹤跡,主要在南方地區

中國19個省份發現秋行軍蟲蹤跡,主要在南方地區,發生面積約500萬畝(約合33萬3333公頃)。在努力應對非洲豬瘟爆發之際,秋行軍蟲蟲害將進一步威脅中國的糧食安全。秋行軍蟲是一種原產於北美和南美的蛾。2016年在非洲首次發現後,目前已逐漸蔓延到南亞和東南亞各地。秋行軍蟲入侵可能導致玉米減產高達50%,成蟲可以遷徙數百公里。

中國是全球第二大玉米生產國,玉米主要產區集中在東北地區。聯合國糧農組織(UNFAO)指秋行軍蟲「分佈太廣、數量太多,無法(從廣泛入侵的地區)消滅」,這使得農民不得不試圖透過使用化學和生物殺蟲劑、種植基因改良玉米或替代作物等多種手段來限制損失。

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長興淨水場加蓋屋頂總面積約2萬300平方公尺

長興淨水場加蓋屋頂總面積約2萬300平方公尺,去年6月配合市府種電政策,將加蓋屋頂招標出租給太陽能業者20年,最後由昱鼎電業公司得標,負責太陽光電建置、營運及維護,裝置容量達2.13MW,年減碳量約1180公噸,相當於3座大安森林公園碳吸附量,市府每年回饋金收入210萬元。

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6月28日在湖北武漢市新洲區陽邏街,上萬人進行遊行示威

6月28日在湖北武漢市新洲區陽邏街,上萬人進行遊行示威,抗議當地政府建垃圾焚燒發電廠。當局調動上千警力鎮壓。據了解,當地有一座已運行十餘年的陳家沖垃圾填埋場,政府要在填埋場原址偷建垃圾焚燒發電廠,週邊民眾聞訊後群起抗議。

上萬民眾的抗議活動最終以警方暴力清場的方式結束,新洲區政府最後僅承諾,如果民眾不同意,項目不開工。

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6月30日傍晚,2頭鯨豚擱淺西嶼內垵北港,安檢人員與戲水民眾合力將鯨豚推回大海

6月30日傍晚,2頭鯨豚擱淺西嶼內垵北港,安檢人員與戲水民眾合力將鯨豚推回大海。同日深夜,巡岸人員再次發現鯨豚擱淺岸際,且已斷氣,農漁局人員立刻前往處理。中華鯨豚協會已確認死亡鯨豚為小抹香鯨幼體。

死亡樣體暫時由澎湖縣政府農漁局冰存保管,待中華鯨豚協會派員解剖了解死因。



擱淺在西嶼內垵北港擱淺的小抹香鯨。照片來源:海巡署

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伊朗《法斯通訊社》1日引述消息人士表示

伊朗《法斯通訊社》1日引述消息人士表示,伊朗的濃縮鈾庫存已超過2015年《聯合全面行動計畫》(JCPOA,即伊朗核協議)中的300公斤上限。歐洲國家則警告,伊朗任何的違約舉動都將面臨後果。

自美國去年5月退出與伊朗核協議後,恢復對伊朗的嚴厲制裁,美伊衝突加劇。今年5月,伊朗正式宣布縮減協議中的承諾,不再履行濃縮鈾和重水生產限制。

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挪威極地研究所科學家為不到一歲的雌北極狐裝上GPS追蹤裝置

挪威極地研究所科學家為不到一歲的雌北極狐裝上GPS追蹤裝置,2018年3月在挪威斯瓦爾巴群島將其野放,不料76天竟穿越3506公里,跑到加拿大的埃爾斯米爾島,等於每天平均要跑46公里多,比全馬42.195公里還要多。科學家為此驚訝不已。

據《BBC》報導,雌北極狐被野放後隨即往西移動尋找食物,21天後就到達了格陵蘭島,這時牠已跑了1512公里,接著牠再向第二站加拿大前進,這段距離又跑了將近2000公里。

科學家表示,極地冰層的減少已對北極狐產生影響,牠們如今再也無法遷徙到冰島了,挪威斯瓦爾巴群島的北極狐也有可能被困住無法跑到其他島嶼。

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