向工业用品的循环经济过渡将要求汽车行业及其供应商重新考虑车辆及其材料在生命尽头设计,建造,使用和处理的方式。汽车塑料和聚合物复合材料行业准备好共同努力,并与汽车制造商,碎纸机,回收者,研究组织和政府进行战略性,全价链的思维和协调,以使这一过渡成为现实。
Acorn Supply & Distributing, Inc. Gail Cather 家居用品批发商;木材、胶合板、木制品和木板;砖、石和相关建筑材料;屋顶、墙板和绝缘材料;其他建筑材料;其他商用设备;金属服务中心和其他金属;电器及设备、配线用品及相关设备;电气和电子设备、电视和收音机;管道和供暖设备及用品(水暖);暖风供暖和空调设备及用品;制冷设备及用品;建筑和采矿(油井除外)机械和设备;工业机械和设备;工业用品;服务机构设备和用品;体育和娱乐用品;其他杂项耐用品;其他化学和相关产品;油漆、清漆和用品。
氯 - 阿尔卡利行业对加拿大的经济至关重要,生产基本化学物质,例如氯和苛性苏打,这些化学物质用于水处理,纸浆和纸张,采矿和制造等关键领域。这些化学物质支持塑料,药品和其他工业用品的生产,同时在确保清洁饮用水和有效的废水处理方面发挥了至关重要的作用。加拿大的氢策略7将氯 - 阿尔卡利工业确定为生产低碳氢的关键机会。目前,该行业每天生产约190吨氢作为副产品,其中大部分被排放到大气中。加拿大通过开发利用这种副产品途径与其他关键的氯烷烃产品共同生产氢的项目,可以利用其成熟的氯藻产业。捕获和净化这种浪费的氢为生产低成本的低碳氢提供了一种经济的解决方案,该解决方案需要最少的资本投资,以修改行业内的现有过程,并通过有效地利用现有工业基础设施来有效地利用低碳氢经济的发展。
演示文稿“ AI物流:物流中心的人工智能革命”。马德里,2月8日,2024年。-Telefónica和WürthEspaña,在不同领域的工业用品专业直接销售领导者,在Agoncillo(LaRioja)的后勤中心(LaRioja)中开发并实施了基于5G+和人工智能的几种解决方案,使其成为第一个Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Logistics行业。以这种方式,Telefónica与诺基亚,Teradata和Etiqmedia的合作,已经回应了工厂某些过程的优化需求,以及Würth在其物流过程中发展的目标。在本机中部署在中心中的最新5G+网络将人工智能纳入人工智能,能够预测未来的情况,以便在当前做出决策。在这种连接性的基础上,由于从位于物流中心的各个点的连接摄像机生成的超高定义视频流中实时提取的数据,已将人工视觉解决方案集成到控制物流过程中,该视频流在分析和数据管理平台中与生态系统的其余部分集成。这种创新的解决方案对Würth提出的五个挑战提供了直接回应:
这是一份全球性文件,所有 Visa 地区的会员都应使用。在此版本中,添加了详细信息,包括以下新创建的 MCC:MCC 3168 – 海南航空 MCC 5723 – 枪支弹药商店(自 2024 年 7 月 1 日起生效)还纳入了以下修订,以方便商家指定和分类:MCC 4829(汇款)– MCC 描述已更新,包括“应向账单支付商家(不符合资格且未在 CBPS 计划中注册)分配此 MCC。” MCC 5085(工业用品(未在别处分类))- MCC 描述已更新,包括具体示例 MCC 5122(药品、药品专有品和药剂师杂物)- MCC 描述和此 MCC 中包含的服务已根据更新的 Visa 高诚信风险 MCC 进行了修订和完善 MCC 5169(化学品和相关产品(未在别处分类))- MCC 描述已更新,包括具体示例 MCC 5399(杂项日用百货)- 洗漱用品现在符合此 MCC 下的商品资格 MCC 5912(药店和药房)- 此 MCC 中包含的 MCC 描述和服务已根据更新的 Visa 高诚信风险 MCC 进行了修订和完善 MCC 5967(直销 - 入境电信服务商户)- 此 MCC 中包含的服务已更新,包括“成人内容和服务,包括但不限于仅限于网站订阅、视频流和音频文本” MCC 7523(停车场、停车计费表和车库)–“汽车”一词已被“所有交通方式”取代,内容为“按此 MCC 分类的商家为所有交通方式提供临时停车服务,通常按小时、天或月合同或费用计算” MCC 7399(商业服务(未在其他地方分类)–“化妆品经销商”和“香水经销商”已包含在此 MCC 下适用的业务列表中
由于缺乏淡水供应以及大量的工业用品和污水流,水的污染水平增加了,这种困境已扩大到威胁人类和地球上的生命的主要关注点。人口增长,特别是在新兴国家,工业发展和经济增长中,需要使用安全可持续的技术来解决这一全球问题。工业水处理涉及提取污染物并从中提取净化水,这是许多部门所必需的和困难的程序,包括皮革,晒黑,染料,石化和药物[1]。这些流中的基本问题之一是将有害药物(PHC)引入生态系统,最终需要立即反应[2]。PHC通常由许多行业(包括医学,畜牧业,水产品和日常生活)生产。PHC由于缺乏将其排放到地表水体中排出的监管限制而成为近年来的重要主题。根据最近的研究,phcs的制造和管理在各州之间,整个时间之间,每年都可能有所不同。此外,随着世界人口的年龄和生活水平的提高,预计在未来几年中,它们的使用将增加[3]。根据各种研究[4 E 7],在地表水中鉴定了PHC,范围从Ng/L到M G/L,以及在Ng/L到MG/L的值中,在废水和地下水中鉴定了PHC [8,9]。有几种可靠的工业废水处理方法。由于它们的高化学稳定性,生物蓄积倾向,有限的生物降解能力和诱变效应,因此即使在极低的浓度下,PHC也对环境有害[10,11]。有机污染物最广泛使用的治疗技术包括膜技术,吸附,电化学,浮动,化学沉淀和离子交换。在这些技术中,基于压力驱动的膜分离被用于各种应用中作为两个部分之间的选择性屏障。膜在最近的研究中已广泛研究了药物的有效去除。与其他常规分离过程相比,它们提供了环境安全性,高分离效率,低能消耗,易于维护,不需要化学物质,出色的渗透质量以及适度的工作温度,使它们成为浪费水处理的绝佳选择,无论是单独或作为混合过程的一部分] [12 E 18]。尽管膜方法在废水处理中起着重要的作用,但犯规在某些应用中限制了它们的用法。结垢可降低整个膜的水转运,并恶化膜表面的其他功能性,从而增加能量征服并降低膜的寿命。另一个困难是渗透率和选择性之间的权衡。很难改善一个而不为当前使用的聚合膜牺牲另一个[16,18]。因此,要修改膜表面以提供所需的特定特征[19]。越来越多的注意力专门用于表面