摘要:由于污染和降低成本的因素,废料的再利用最近变得越来越有吸引力。使用废料可以减少环境污染和产品成本,从而促进可持续发展。大约 95% 的含碳酸钙废蛋壳最终未被利用而被填埋。这些蛋壳是一种生物废物,在转化为 CaO 后可以重新用作各种应用的催化电极材料,包括超级电容器。同样,如果回收不当,使用过的废电池电极材料也会对环境造成危害。各种类型的电池,特别是锂离子电池,在世界范围内得到广泛使用。考虑到其经济效益低,回收旧锂离子电池的重要性已降低。这就需要找到替代方法来回收和再利用废旧电池的石墨棒。因此,本研究报告了通过高温煅烧将废蛋壳转化为氧化钙,并从废旧电池中提取纳米石墨以应用于储能领域。使用 XRD、SEM、TEM 和 XPS 技术对 CaO 和 CaO/石墨的结构、形态和化学成分进行了表征。对制备的 CaO/石墨纳米复合材料在电化学超级电容器应用中的效率进行了评估。与单独的 CaO 相比,从废旧锂离子电池中获得的 CaO 及其与石墨粉的复合材料在储能应用中表现出更好的性能。将这些废料用于电化学储能和转换设备可实现更便宜、更环保和可持续的工艺。这种方法不仅有助于储能,而且还通过减少垃圾填埋场来促进废物管理的可持续性。
明尼苏达州未来所有的能源需求都应通过最清洁、最安全和最便宜的能源发电来满足。水力发电和核能发电不属于这些。清洁可再生风能和太阳能加上电池储存才是这些。继续通过核能发电是一个社会正义问题,因为公用事业公司决定将蒙蒂塞洛和草原岛未来产生的所有核废料储存在草原岛核设施中。部落从来不想在那里储存任何核废料——更不想在那里储存未来的所有废料。在那里储存废料也是一个环境正义问题,因为草原岛基本上位于洪泛区,任何从储存桶中泄漏出来的核废料都可能污染密西西比河下游数百万居民的饮用水。请在委员会面前对所有这些法案投“反对”票。
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Shashank Sharma和Vikas Mishra抽象的固体废物供应增加,因为人口增加和高水平的生活水平。现在可以理解,如果以有效的方式产生废物,它将最终变得无法兑现。因此,管理固体废物已变得至关重要。来自市政当局材料的固体废物对环境产生负面影响。任何不液体或气体的东西都被认为是固体废物。所有类型的废物包括污水污泥,市政,工业,农业和机械废物。另一种可行的废物是固体废物。废料清单似乎包括病理废物,工业废物,农业废物thrash和投掷废物。因为它含有湿度,因此当肉类,水果和蔬菜被加工以进行能量时,相关垃圾是作为固体废物产生的。当前研究项目的目的是用废料产生电力。随之而来的是,减少碳排放是该项目的最大目标。电池用于存储和运行由塑料,橡胶,垃圾和废物等材料制成的电路。通过使用LED灯泡过滤器来减少能源产生的污染,整个工作被证明是有用的。因此,在这个项目中,我们成功地展示了如何从废料中发电并将其存储在可充电电池中。为了遵守2016年固体废物管理规则的排放限制,污染控制设备用于管理MSW的污染物排放。关键字:LED(发光二极管),印度的废物,电力,环境介绍,已建造了249个废物到能源设施来发电。焚化被用作能量植物,以从干燥,可燃废物(如市政固体废物(MSW))中回收能量,其热量超过1500 kcal/kg。此外,在州污染控制板(SPCB)审查的植物中,安装了在线排放监控系统。在印度城市地区,每年产生约5500万吨市政稳定废物(MSW)和380亿加仑的污水。此外,行业产生大量的固体和液体废物。制造该研究项目的目的是从不良材料,例如塑料,橡胶,垃圾和坏东西等产生电能,并通过电路和使用整个工作模型将电能存储在电池中。印度将以每人每年增加1%至1.3%的浪费造成浪费。这严重影响可用土地的数量。这对于处置,收集和运输废物的财务成本以及先进的MSW技术的环境影响可能是必需的。可以在燃烧可回收的纤维/废纸和现有锅炉的新的有效锅炉中燃烧废纸,这些锅炉燃烧煤炭,木材废料或两者都可以燃烧。在纸浆和造纸厂以及其他商业或工业设施中,生产的功率可以取代化石燃料的使用。在这个项目中,我们说明了如何有效地从废料中发电。如果电力是电力的,则可以将任何过量的发电量出售回电网,从而消除了对额外的化石燃料的需求。该行动计划将为不可再生能源保留可再生的生物量能量,这将减少(二氧化碳)CO 2,氧化硫和挥发性有机化合物的排放,即使使用的总能量总量可能不会减少。我们还清楚地展示了如何使用项目模型中的污染控制过滤器有效控制污染。完成项目模型后,我们检查以查看其功能的功能。因此,我们的项目模型是操作和试图演示如何从废料中发电的最有效的。在我们的项目中,我们成功地演示了如何通过打开LED灯泡并使用过滤器到
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考虑到时尚行业是地球上最大的污染源之一,Rocha 的分析在考虑时尚行业对环境的影响时变得更加重要(Ellen MacArthur Foundation,2017 年)。Ellen MacArthur Foundation(2017 年)的一份报告指出,时尚行业是全球第二大水消耗行业,占全球碳排放量的 10%。对时尚潮流的不懈追求导致消费泛滥和纺织废料大幅增加(Ellen MacArthur Foundation,2017 年)。Rocha 指出,“社会压力和对时尚潮流的追求不仅会产生计划报废的循环,还会导致纺织废料大幅增加”(Rocha,2008 年,第 102 页)。这种情况凸显了重新评估我们的消费实践的迫切需要,尤其是在时尚领域,以建立更可持续和公平的未来。1.4 生命周期教学法 (LCP) 方法:
钢制造伪造或废钢。主要钢是在开放式炉(OHF)或碱性氧气炉(BOF)的集成钢厂中生产的。BOF或OHF被喂入爆炸炉(BF)中的生铁(De Beer等,2003; IEA,2017)。bfs在原钢生产中发射了70%的排放。在基于废料的植物中,钢是用回收钢喂养的电弧炉(EAF)。EAFS减少废弃的钢(或通过方向还原炉还原的热金属)用电极生产粗钢。用电力作为主要能源(占排放的45%),电网的碳强度在降低废钢生产的CO 2强度中起着至关重要的作用(De Beer等,2003)。全球综合钢厂和基于废料的迷你厂工厂分别占全球生产的70%和30%(WSA,2018年)。
钢的磁性特性使从废物中排序,使高回收率和避免兰德尔变得容易。英国有大量的钢废料,可用于制造新的钢。排序过程还恢复了其他元素,例如铜,这反过来又可能有助于自己的供应链中的循环。
1966 年,伊利诺伊州芝加哥的大陆矿业和铣削公司购买了存放在圣路易斯机场场址 (SLAPS) 的矿石残渣以及含铀和镭的工艺废料,并将其运往位于拉蒂大道 9200 号的仓库。这些废料是圣路易斯一家工厂从 1942 年到 1950 年代末根据与原子能委员会 (AEC) 及其前身曼哈顿工程区 (MED) 签订的合同产生的。当时 SLAPS 的残渣包括沥青铀矿残液、科罗拉多残液、含镭残渣和硫酸钡饼。伊利诺伊州芝加哥的商业折扣公司于 1967 年 1 月购买了这些残渣;大部分材料随后被干燥并运往科罗拉多州卡农城的科特公司工厂。 1969 年 12 月,Latty Avenue 遗址上剩余的原材料被卖给了 Cotter 公司。1970 年 8 月至 11 月期间,Cotter 公司对
