鞋类使用的所有生皮中的100%是再生皮革或采购从皮革工作组(LWG)授予的革命制造者。100%在服装中使用的所有生皮,配件和家用产品是回收的皮革或来自LWG认证的制革厂。与常规标准相比,通过通过LWG认证的制革厂采购,COM省节省了超过4.57亿兆千兆的能源,超过218亿升水,超过5530万磅的二氧化碳等效排放。
抽象的原始皮肤是皮革制革厂中使用的常见主要材料。作为一种有机材料,皮革有微生物损害微生物的风险。尽管制革厂过程使用多种化学物质和动作来防止其损坏,但皮革的较长储存时间可以为微生物提供重生的机会。该研究旨在通过微生物的活性引起的微观结构条件了解监测器蜥蜴皮革质量。通过细菌计数评估皮革的各种储存时间(1、2、3和4年)。根据结果,皮革中的细菌计数和氮含量显着增加(p <0.05),而皮革储存两年后的pH值和热稳定性显着下降。因此,储存时间越长,皮革质量就越低。
执行摘要背景牛牧场是热带森林损失的主要驱动力。在2022年,巴西拥有世界上最大的商业牛群,拥有2.34亿只动物。这些动物中约有一半在合法的亚马逊地区放牧。牛与森林砍伐之间的联系源于将森林的地区清除到动物的牧场。国家和全球对牛肉和皮革的需求有助于将该行业扩展到森林中,这对宝贵的亚马逊生态系统产生了严重的影响。据估计,亚马逊森林砍伐的80%可以与牛牧场有关。在大西洋的另一端,欧盟(EU)试图保证欧盟公民消耗的产品不会导致全球森林砍伐或森林退化。2022年12月,欧盟批准了其森林砍伐法规(EUDR),该法规将对进入欧盟市场(包括皮革)的几种商品的无森林砍伐性质提出尽职调查的要求。EUDR预计将在2024年底之前适用。之后,自2020年12月31日以来,公司将不得不证明自己的皮革与森林砍伐或森林退化有关。在2021年在以前的RFN/AIDENVIRONMENT研究中,标题为“驾驶森林砍伐”,RFN建议公司采用具有特定目标和截止日期的零固定政策。我们很高兴观察这些建议在有影响力的立法中(例如EUDR)。领土分析还告知屠宰场的邻近性。目前,我们呼吁欧洲公司和当局积极参与明确的准则,技术基础设施,能力建设计划以及对快速实施EUDR至关重要的强大监视和评估过程。因此,我们的目标是根据即将到来的法规来增强对皮革供应链的了解,确定需要立即采取行动以确保及时合规的领域。方法论,该研究是由挪威雨林基金会(RFN)委托的,由Aidenvironment制作,以绘制巴西的牛皮革供应链及其与欧洲市场的联系,重点是遵守即将到来的EUDR。该映射已经分析了(1)自EUDR截止日期(2020年12月31日)以来的贸易和装运数据; (2)欧洲制革厂,重点是与巴西皮革出口有关的欧洲制革厂; (3)将巴西牛农场森林砍伐事件联系起来的案例研究,以在欧盟市场中流传的产品,重点关注汽车行业。这项研究对养牛场进行了交叉参考的领土分析,并将这些农场与巴西的特定屠宰场联系起来。在先前的“驾驶森林砍伐”报告中,我们得出结论,制革厂和屠宰场之间的近距离靠近决定了这两个参与者之间的联系更高的确定性。欧洲的运输数据和制革厂数据库用于将巴西皮革的主要进口商映射到欧洲和主要的最终产品渠道。
纺织品和制革厂废水污染的抽象土壤污染是环境的一个极大关注,复杂的废水在土壤中积聚了许多染料,通过污染环境和土壤中微生物物种的损失。样品,并确定物理化学分析。pH是基本的,分别来自制革厂和染色部位的8.0和10.1。有机碳非常低,0.76%和0.06%,氮(0.067%和0,095%),磷0.8mg/kg和1.62mg/kg),钙(两种样品中的1.35mol/kg)镁记录了0.30mol/kg和1.65mol/kg,钾,0.85 mol/kg1.65mol/kg,钠,钠3.13mol/kg和30.0 mol/kg,分别在坦纳(Tannery)和染色点中。记录的沙子,淤泥和粘土(78.8%和90.6%)(7.3%和5.3%)(13.9%和4.1%)。确定土壤样品的重金属含量分别从制革厂和染色地点铬的浓度分别为0.0258和0.0043,而镍在-1.0700和-1.0756的位置几乎无法获得。铅记录的浓度非常低,为-0.9164和-7803。鉴定出13种细菌种类,芽孢杆菌的兰氏菌,枯草芽孢杆菌的频率为23.07%,枯草芽孢杆菌的频率为23.07%,枯草芽孢杆菌和肉芽杆菌的杆菌,而杆菌,杆菌菌,蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白酶,蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白酶,蛋白蛋白蛋白蛋白酶每个7.69%。 用枯草芽孢杆菌,巨型芽孢杆菌和铜绿假单胞菌从染色的土壤样品中分离出 15种,其发生频率最高,每个发生频率最高,每个发生率为13.33%。鉴定出13种细菌种类,芽孢杆菌的兰氏菌,枯草芽孢杆菌的频率为23.07%,枯草芽孢杆菌的频率为23.07%,枯草芽孢杆菌和肉芽杆菌的杆菌,而杆菌,杆菌菌,蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白酶,蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白酶,蛋白蛋白蛋白蛋白酶每个7.69%。15种,其发生频率最高,每个发生频率最高,每个发生率为13.33%。Burkholderia cepacia, P. florescense, Bacillus laterosporus,Bacillus amyloliquifeciens, Bacillus brevis and Proteus vulgaris had 6.66% each, all these were determine with the use of Microgen identification kit, molecular analysis was done on two bacterial isolates and were confirmed to be Alishwanella solinqauinati and Bacillus subtilis.这些表明,孤立的物种可以抵抗大量的有毒化学物质,并可以承受任何恶劣的环境,因此它们可以作为廉价成本来对受影响环境进行生物修复的潜在生物吸引者的能力。
目前,几乎所有建筑和拆除废物 (C&DW) 都被送往垃圾填埋场,而这些废物具有多种循环利用机会,例如可用作道路碎骨料、防腐蚀系统和制造绿色砌块(使用碎混凝土和废塑料)。制革厂和后期生产过程中产生的废皮革要么被倾倒在垃圾填埋场,要么被出口。制革厂、汽车座椅和家具装潢商的成品(涂层)皮革下脚料也被装进几个集装箱,出口到南非境外。这些下脚料可以在当地加工成鞋类、手套、钱包、餐垫、钥匙扣、手提包等。还可以将皮革切碎并重新制成粘合皮革或合成皮革片材,用于消费品(如服装、鞋子等)、书籍封面和室内装饰。其他具有潜在循环机会的废弃资源包括汽车轮胎、多层包装、废油(植物油和化石油)、煤电站的粉煤灰、污水处理厂的废物(水和固体)、住宅和商业建筑的灰水、废弃平板玻璃、花园垃圾和食物垃圾。鉴于南非目前的回收水平较低,公共部门废物管理部门、私营企业(特别是小型企业和非正规垃圾拾荒者)似乎普遍需要具有成本效益和本地化的废物技术、技术技能、机构能力建设,并提高公众对循环经济的认识。企业的具体需求包括获得资金、技术、技术咨询、研发和进入可回收物市场。请读者注意,这不是一份详尽的学术报告,而是为了南非和荷兰企业之间的企业对企业合作而编写的机会范围报告。虽然我们已尽力提供准确和最新的信息,但所提供的信息可能存在错误,也可能遗漏了南非的其他循环经济机会。鼓励有兴趣的各方对所提供的机会和信息进行自己的尽职调查。作者 2023 年 8 月 30 日
2022 年,Prada 集团旗下品牌发展势头强劲,业务蓬勃发展。我们投入巨资支持增长和盈利,并加强我们的创意和制造专业知识。我们的领导团队不断壮大。我们增加了两名在环境、社会和治理 (ESG) 方面拥有丰富经验的董事会成员,整个公司变得更加多元化、公平和包容。我们为业务带来了更多手工技能,并培训和支持更多工匠。他们是我们制造流程的关键。Prada 集团的供应链很短。我们的大多数制造合作伙伴距离我们的主要工厂不远。这样,我们就可以最大限度地提高质量控制和透明度,并且可以更好地追踪原材料。集团决心实施可持续的商业模式。收购位于托斯卡纳的制革厂是朝着这个方向迈出的又一步。通过将可持续性置于业务的核心,我们激励客户,让利益相关者满意,并为股东创造价值。
执行摘要 可以建立税收增量融资 (TIF) 区来帮助资助完成社区特定部分必要的公共基础设施改进,目的是鼓励该部分城镇的发展。博斯卡文正在考虑利用 TIF 区进行商业街沿线的重建工作,该建筑靠近前联合制革厂大楼,该大楼已获得 EPA 棕地清理补助金。2024 年,通过了分区条例的更新,以鼓励和允许该地区住宅和商业混合开发。总之,新的分区、TIF 区和联合制革厂场地的清理将为商业街走廊注入新的活力。最后,应该注意的是,该计划的通过不会立即产生税收影响,也不会让博斯卡文承担任何支出,除非未来市政会议批准特定项目或债券。TIF 区是一种经济发展工具,可以帮助以较低的总成本支付必要的基础设施费用。公共基础设施(如卫生下水道、水、雨水排放和街道开发)可以从新开发项目房地产价值增加所带来的税收“增量”中获得资金。制定 TIF 计划后,镇政府即可达成协议,允许潜在开发商在同意以特定方式开发地块的情况下建造必要的基础设施改进工程。理想情况下,这是为了支持混合住房和商业开发,以增加博斯卡文的税基并提供更多种类的住房机会。TIF 收入可与开发商提供的资金协调,抵消开发产生的部分基础设施成本。TIF 区是一种积极主动的工具,可实现如果没有它就可能无法实现的开发计划。使用 TIF 资助基础设施需要三个步骤:1) 批准 NH RSA 162-K 的规定(博斯卡文于 2024 年完成此步骤);2) 必须采用 TIF 计划(将于 2025 年 3 月由选民审议); 3) 支付基础设施费用时,镇政府必须对实际改进进行投票。每个步骤都需要在镇议会上进行投票。前两次投票(通过 RSA 162-K 并通过该计划)成立了该区。第三次投票(在未来的镇议会上)将考虑批准任何基础设施建设支出。
generating companies, fertilizer plants, flour and feed mills including mobile units, food processing plants (canning and freezing), foundries and glass making plants, grain dryers, hide curers, persons engaged in duplicating keys, limestone calcination plants, machine and equipment producers, malting plants, meat packing and processing plants, mobile home and manufactured home factories, motor vehicle and aircraft factories, oil refineries, paint factories, paper making plants,从事滑雪山的人,照相山,打印机,锯木厂,废料处理器,鞋子和服装工厂,冶炼和钢铁厂,制革厂,工具,工具和死亡的植物,轮胎再读者,从事粉碎,洗涤,洗涤,洗涤,麦片,碎石,砾石,砾石和其他工具,或其他工具的机构,包括碎片,杂物和其他工具,求职者,包括,或其他工具,或其他工具,或其他工具,或其他工具,或者融入了诉讼,求职者,或者在intersive,或者融合了诉讼。过程,以及矿石的浮选和其他过程的集中度,以及受益人,包括用于冶炼的矿石,从事编辑和复制录像带的人以及从事热处理和金属电镀半镀金产品的人员。
全氟和多氟烷基物质 (PFAS),也称为 PFC,已被美国环境保护署列为国家级新兴污染物。PFAS 是一系列化学品,历史上在工业、食品和纺织行业的数千种应用中使用。历史用途包括灭火泡沫、镀铬烟雾抑制剂、食品包装和各种其他产品。制革厂、地毯制造商和服装制造商等需要防水或防污的行业也使用 PFAS。这些化学物质非常稳定,在环境中分解非常缓慢,而且溶解性极高,因此很容易通过土壤转移到地下水中。对于其中两种化学物质,全氟辛烷磺酸盐 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA),密歇根州根据《自然资源与环境保护法》(1994 年 PA 451 修正案,简称 NREPA)第 31 部分《水资源保护》颁布的行政法规第 4 部分《水质标准》制定了水质值 (WQV)。此外,密歇根州根据 NREPA 第 201 部分《环境修复》为其中七种化学物质制定了地下水清理标准:PFOS、PFOA、全氟己酸 (PFHxA)、全氟壬酸 (PFNA)、全氟己烷磺酸 (PFHxS)、全氟丁烷磺酸 (PFBS) 和六氟环氧丙烷二聚酸 (HFPO-DA),也称为 Gen-X。如果未来根据这些管理规则针对更多 PFAS 化合物制定地下水清理标准,则本文件中描述的合规策略也将扩展到针对这些化合物。
单位:VII统计方法和环境系统原理,统计方法,模型构建,环境模型,数据采样 - 分布 - 推理 - 估计 - 假设测试,校准,验证,验证和灵敏度分析。空气质量模型的类型和排放模型,化学和生态模型,污染物和营养动力学。废水处理过程,微生物动力学计算,表面和地下水建模的操作控制。Unit –VIII Industrial Pollution Prevention and Cleaner Production Technologies Industrial Manufacturing process description, Wastewater Characteristics, Source reduction, Treatment and disposal, key issues emerging contamination and pollution control measures for highly polluting industries such as Paper and Pulp, Sugar, Distillery, Chemical plants - Metal finishing, Iron and Steel, fertilizer, Meat packing, Poultry plant - Automobile - Thermal power plants, Cement Plants,纺织品垂死,制革厂,药物,农药,石油炼油厂和石化 - 综合废物管理,用于零放电,清洁生产过程,包括工艺修改,原材料替代 - 回收和再利用废物。单位:IX环境安全和风险评估健康与安全系统的工作场所。职业健康风险控制措施的层次结构。事故,原因,机械和电气危害以及预防步骤。个人防护设备和选择标准的作用。人为因素在建立紧急情况准备中的重要性。人体工程学对人类的影响。定性和定量风险评估 - 危害识别和控制,危害评估,不同故障场景的总体风险轮廓 - 灾难管理计划 - 过程操作中的安全措施设计。检查和审核,安全政策,EHS问题。