Li-Cycle 正在支持全球向电气化转变。通过我们获得专利且经过验证的 Spoke & Hub Technologies™,我们可以回收锂离子电池和电池制造废料中发现的宝贵关键矿物,并将其返回供应链。Li-Cycle 对可持续发展的承诺是我们业务模式的核心,并通过产生最少固体废物流、废水排放和低空气排放的工艺来证明这一点。
该项目旨在建立商业生物技术合资企业,致力于通过可持续利用当地资源来促进经济发展。主要的重点是利用毛里求斯丰富的丰富海洋资源和废料,将其转变为针对营养,化妆品和制药行业量身定制的高价值产品。该计划与当地产品价值的概念相吻合,提供了经济的弹性,同时降低了我们对进口的严重依赖。
SNL/CA 的一个排水区(排水区 13)显示,NAL 上方的 Fe 和 Al 含量持续较高(取样位置 13-1),该排水区是废料场。废料场已努力控制和覆盖所有废金属存储区和处理活动。然而,场内的金属废料仍然是该区域径流中 Fe 和 Al 的潜在来源。
这项研究的目的是为科学教师提供有关电池的使用,电池的使用领域,电池类型,应在使用电池,废料电池以及收集,处理,恢复和/或处置废料电池的同时注意的事情,并帮助教师接受5年级学生在这些问题上提高培训的培训。这项研究是由58位科学老师和575名中学5年级学生进行的。在研究范围内,向教师提供了有关该问题的详细培训,并试图通过接受培训的老师在四个课程中提高学生的认识。数据是通过让学生绘制以“废电池”为主题图片的“冒险的冒险”,并在研讨会前的预测试和讲习班后的后测试中写下“废电池的故事”主题作品。使用内容分析分析数据。由于研究的结果,观察到,在学生之间提高了人们对电池可用的元素,电池供电的物体,废物电池的处置点,废物电池箱的处置点,回收废物电池的积极影响,收集废物电池的积极影响,负面影响的负面影响以及要避免这些负面影响的事物。
摘要:这项研究旨在获得接种物和替代介质类型的最佳比例,以增加益生菌财团的生长,其观察到的变量包括生存能力,细胞生物量和pH中的降低。Completely randomized design (CRD) factorial consisting of 2 factors with 3 replications, factor A were the probiotic consortium (A1: Lactobacillus parabuchneri : L. buchneri : L. harbinensis , Schieferilactobacillus harbinensis and Lentilactobacillus parabuchner) with ratio 1:1:1:1:1; A2:比率1:1:1:1:2的同一财团; A3:比率1:1:1:2:1的同一财团; A4:比率1:1:2:1:1的同一财团; A5:比率为1:2:1:1:1的同一财团; A6:比率2:1:1:1:1和B因子B是替代媒体的类型(B1 =对照; B2 =椰子水(90%) +木薯粉(5%) +鱼垃圾粉(5%); B3 =豆腐液体废料(5%) + fingok(5%) + FILL(5%) + FILL fill(5%); (5%) +鱼类废物(5%)结果表明,因子A和因子B之间存在相互作用,这对生存力,细胞生物量和培养基pH值的降低具有很高的显着性(P <0.01)。总而言之,益生菌财团的最佳比例为1:1:1:2:1,中等椰子水(90%) +木薯粉(5%) +鱼废料粉(5%),可生存率为:3,02,细胞生物量:22.47 mg/mg/mg和pH 2.84。
在BA RIA-VUNG TAU省的社会经济发展中,工业发展起着重要作用,包括从废料生产钢和钢钢筋的重工业。目前,在该省,有6家钢铁工厂通过废料生产钢并在我的镇上运营。在生产过程中,尽管工厂安装了废气处理设施,但这种处理尚未有效,导致钢铁工厂的空气污染成为最近受到当地关注的问题之一。该研究计算出空气污染的排放,并使用TAPM-AERMOD模型系统模拟了从钢厂到周围地区的空气污染的分散,其中选择了一个工厂进行案例研究(在Phu My Town)。仿真结果表明,在两个季节(干燥和雨天),最高1小时,24小时或8小时的平均浓度为SO 2,No 2,Co,PM 10和PM 2.5均达到QCVN 05:2023/BTNMT。同时,QCVN 05:2023/btnmt的最高1小时平均TSP浓度超过2.3倍(在旱季)和2.0倍(在雨季)。在废气处理系统问题的情况下,该研究也模拟了。此外,该研究还计算了周围地区的环境安全距离,并提出了减少钢铁工厂空气污染的措施。
增加生物质能源,制作有机肥料,转化为动物饲料作物和储备物资,以及借用农业机械收集田间剩余物。2)按照 GAP PM 2.5 Free 标准启动动物饲料玉米生产试点项目,目标是清迈和帕尧府的 2,644 块地块和 25,162 莱(约 10,000 英亩)3)进行研究和开发,以确定影响稻田焚烧废料决策的因素。
V 型切口切割器 ................................................................................................................................................................................................................46 T ® -Cutter Lite ......................................................................................................................................................................................................47 T ® -Cutter ......................................................................................................................................................................................................47 Data T ® -Cutter ....................................................................................................................................................................................47 MiniLite-Strip ™ 光纤剥线器 .............................................................................................................................................................48 Reflex ™ Premium T ® -Stripper 电线剥线器 .............................................................................................................................................48 T ® -Stripper 电线剥线器 .............................................................................................................................................................................48 可调刀片剥线器 .............................................................................................................................................................................49 IDEAL Gripper ™ 废料清除器 .............................................................................................................................................................49
7。客观和理由,包括适用的紧急问题的性质:为了根据法规第7条(EU)2023/1542要求对电池和废料电池的第7条要求声明电池的碳足迹,必须指定一种允许对这种碳足迹的计算的协调方法。此外,为了确保宣布的碳足迹是正确的,有必要指定允许并确保正确验证电动汽车电池的碳足迹的详细规则。
