循环经济的概念优先考虑资源的长期利用和废物的最小化,这一概念在商业界逐渐获得高度认可。利用技术,尤其是人工智能,企业和各种组织能够提高资源利用率,减少废物和排放,并简化资源回收和再循环程序的有效性。本文的主要目的是描述人工智能在促进向循环经济转型方面的能力范围。本评论将首先概述循环经济概念及其潜在优势。然后,它将讨论实现循环实践所面临的当前挑战以及人工智能如何帮助克服这些挑战。本研究的预期成果包括为企业和政策制定者提供有关在向循环经济转型的背景下有效部署人工智能的宝贵见解和建议。
前言 游泳、放松和在水中玩耍是有史以来全球性的消遣方式。20 世纪水上运动的进步——结合了消毒、过滤和再循环系统——导致住宅和公共水上场所(例如游泳池、热水浴缸和水上游乐场)的使用激增。随着住宅和公共游泳池的使用席卷美国,在游泳池内外与家人和朋友一起度过的休闲时间也增加了。公共水上设施设计的进步将水上设施的视野从传统的矩形社区游泳池推向了每天接待数万名用户的多场地水上乐园。室内公共水上设施已将游泳池和水上乐园变成了全年开放的景点。同时,研究表明水上运动对所有年龄段的人都有身体和心理社会益处。
循环经济 (CE) 是一种在生产和消费系统中闭合物质和能量循环的经济体系。在此背景下,数字技术 (DT) 被视为实施循环经济的解决方案。然而,虽然数字技术在工业中的使用正在增长,但它们对循环经济的具体影响尚未得到广泛探索。因此,本文旨在确定数字技术在支持循环经济中的作用。基于文献综述和三个案例研究,我们建议使用商业模式画布整合再利用、再制造和再循环等 R 原则来评估循环经济与数字技术之间的关系。© 2020 作者。由 Elsevier BV 出版这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)。同行评审由第 27 届 CIRP 生命周期工程 (LCE) 会议科学委员会负责。
2 欧盟委员会 2012 年。2012 年 10 月 25 日欧洲议会和理事会关于能源效率的指令 2012/27/EU,修订指令 2009/125/EC 和 2010/30/EU,废除指令 2004/8/EC 和 2006/32/EC(《欧盟官方公报》,2012 年 11 月 11 日 L315/1)。可在线访问:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0027。3 《欧盟官方公报》,OJL 304,2008 年 11 月 14 日,第 304 页。 1.4 根据 Reuter 等(2017 年)的数据,国内总能源消费包括以下内容:一次能源产品(包括其接收)、再循环和回收产品(即其他来源)、进口、库存变化,其中扣除出口、燃料和直接使用。
通过太阳能光伏系统恢复、再利用和再循环工作组,CSNA 指导了一项关于马里兰州太阳能光伏管理政策选项的调查。本报告对这些选项进行了分析,首先探讨了如何将循环经济原则应用于太阳能光伏,以管理废物并降低供应链风险。它回顾了其他美国和国际司法管辖区的政策框架,并研究了马里兰州的政策背景。此外,该报告根据三种部署轨迹和三种政策方法,为马里兰州的太阳能光伏行业模拟了九种不同的情景,以及它们对该州太阳能废物产生的影响。报告最后提出了几项建议,说明马里兰州如何向太阳能光伏管理的最佳实践循环经济方法迈进。
本报告介绍了电池护照的设计和实施,该护照适用于可充电锂离子电池,这些电池在移动领域开始使用,例如电动汽车。电池护照是一种(可能是分布式的)存储方式,包含一组有关电池组及其模块的静态和动态数据。部分数据可以在本地收集、存储和访问,而其他部分数据则“在云中”维护。引入电池护照的理由是,它们被认为在其生命周期内会增加价值(“减少、再利用、修复、再循环、恢复”)。电动汽车及其电池因此会改变所有权。电池需要维修和保养。电池可以在其他领域重复使用,例如电网平衡。废旧电池含有有价值的材料和危险化学品,可供回收和再利用。维护良好的电池数据和相关的访问控制将支持和改善决策,从而产生积极的经济和环境影响。正是出于这些原因,欧洲制定了有关电池和废旧电池的法规。TNO 以两个重点执行了该项目。1. 数据模型。
2008 年,经济合作与发展组织 (OECD) 理事会建议鼓励成员国“采取适当行动提高资源生产率,减少材料和产品使用对环境的负面影响”,中国以外的地区也开始出现相关举措。12 同年,八国集团环境部长签署了《神户 3R 行动计划》(减少、再利用、再循环),各国同意优先实施这些原则,以提高资源生产率。资源效率的概念被纳入联合国 2015 年确定的 17 个可持续发展目标 (SDG)。同年,七国集团资源效率联盟的成立强调了一种更具体的方法。该联盟设立了一个自愿论坛,聚集了国际资源小组、经合组织和联合国环境规划署 (UNEP) 等主要机构。该联盟的目的是推动政策讨论
由于Sabatier和Senderens在1902年发现了它,因此催化CO X氢化为甲烷(甲烷)已成为理想的模型反应,用于对气体固体界面上催化的基本了解(1)。该反应在各种工业过程中起着至关重要的作用,例如CH 4产生,CO X去除燃料电池中的氢纯化和氨合成过程(2)。由于排气再循环基础设施的进步(见图1a)(3,4),从CO 2或CO 2得出的可持续性CH 4合成的进一步发展为全球能源系统提供了有意义的补充。随着可持续能量驱动的水电解的快速发展(5,6)和CO 2对CO 2的经济可行的降低(7-9),图1A中所示的绿色H 2基于绿色H 2基于CO(7-9)具有关闭碳周期的潜力,因此影响了路线图对碳质量的影响。