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Les points clés de ce module sont les suivants: les secteurs de l'énergie en transition ont changé, nous devons être en mesure de ne pas être perturbables par ces transitions et de pouvoir faire face à ces transitions et donc à la sécurité énergétique. Les implications en termes de sécurité là où nous voulons disposer d'approvisionnements énergétiques fiables, l'objectif de notre politique énergétique sera donc d'accroître la sécurité. Dans la plupart des secteurs de l'énergie, surtout lorsque nous examinons les combustibles fossiles, il y a des impacts environnementaux négatifs, il y a des impacts négatifs sur la santé humaine et l'un des objectifs des politiques énergétiques est de réduire les impacts sur l'environnement et la santé humaine. Nous voulons examiner les nouvelles technologies et accélérer leur évolution technologique liée à l'énergie. La coupe de polystyrène est d'environ un quart de cette masse de gobelet en papier. Cependant, l'énergie spécifique par kg est beaucoup plus élevée pour la gobelet de polystyrène et le, mais encore le total et l'énergie bomorte plus basse que celle de la tasse de papier. La coupe de la masse de l'énergie spécifique au matériau et ensuite basée sur cela lorsque vous multipliez ceci, cela vous donne de l'énergie intrinsèque ou de l'énergie par tasse. Il y a une énergie brute qui provient de l'huile, puis il y a une production nette d'énergie. Cela va à votre économie. Il y a des usines plus efficaces, peut-être qu'il y en a des supercritiques, et il y en a certains qui fonctionnent avec un niveau d'émission beaucoup plus faible.Dans les années 1970 et 1980, les périodes de récupération d'énergie de l'énergie photovoltaïque étaient élevées, ce qui signifiait qu'il faudrait un grand nombre d'années pour que cette énergie puisse rembourser et pour toute nouvelle source que nous considérons comme renouvelable, nous pouvons calculer cela et voir si elle est viable ou non. L'énergie cumulée du côté de la vie est la division de la production d'énergie par le nombre d'années dans la production annuelle.Parce que les bâtiments sont importants, de 30 à 40% de l'énergie totale utilisée est associée aux bâtiments et si nous pouvons concevoir les bâtiments de manière à ce que l'énergie du cycle de vie utilisée soit considérablement plus faible, nous pouvons utiliser les énergies renouvelables pour fournir cela et nous pouvons avoir une solution durable qui est distribuée. Sur une base de CO2 si on compare un processus thermochimique avec la biomasse, il est alors possible d'aller de l'avant et de faire le processus thermochimique avec la PV pour l'auxiliaire et, le processus thermochimique s'avère meilleur que l'option de l'hydrométallurgie PV. Il y a une multiplicité de possibilités différentes en termes de routes et lorsque nous faisons les premiers pilotes et les expériences, on peut utiliser l'analyse du cycle de vie et de l'énergie nette et l'empreinte carbone comme base pour faire cette comparaison. Nous examinons les transitions dans le secteur de l'électricité, nous pouvons examiner les transitions dans le secteur des transports. Il s'agit essentiellement de véhicules électriques, de véhicules à hydrogène, de véhicules à base de biocarburants, de transport en commun, de vélo et de marche, et d'essayer de redessiner les bâtiments, les villes, les espaces de travail, puis les transitions dans la cuisine, nous allons passer de combustibles solides qui sont traditionnellement utilisés aux énergies renouvelables modernes.