这个与可持续性相关的融资框架(“框架”)旨在提供非详尽的一般信息。该框架可以包含或通过参考公共信息进行,而不是由Ultratech Cement Ltd(“ Ultratech”)分开审查,批准或认可,因此,没有任何代表,保证或承诺,明示或暗示,不做任何责任或责任或责任或责任或责任或责任或责任被Ultratech Cement Ltd所接受,以公正,准确性,准确性,理性,或完整的信息,或完整的信息。此框架可能包含有关未来事件和期望的语句。前瞻性陈述固有地涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述中预测的结果有实质性差异。在本框架中,未来的预测,期望,估计或前景都不应作为预测或承诺,也不应将其视为暗示任何迹象,保证或保证,就可以正确或耗尽了这些框架,或者在该框架中,在该框架中,已准备好或耗尽的预期,期望,估计或前景是正确的,或者在该框架中完全构成的假设。在实现潜在投资者的环境和可持续性标准方面,没有任何与可持续性融资的适当性的陈述。
通讯作者:Salim Barbhuiya(电子邮件:s.barbhuiya@uel.ac.uk)摘要:工程化的胶结复合材料(ECC)由于其出色的机械性能和耐用性,在建筑行业中引起了极大的关注。此彻底的评论对ECC研究的进度和前景进行了细致的分析。它是通过引入背景和基本原理来调查ECC的,同时概述了审查的目标。评论提供了对ECC的概述,包括其定义,特征,历史发展,组成和组成材料。重点是检查ECC的机械性能,特别是其弯曲行为,拉伸行为,抗压强度和对环境因素的抵抗力。此外,还讨论了ECC的流变特性,包括可加工性,流动性,自我修复,缓解裂纹,粘度和触变性。评论深入研究了纤维增强对ECC的影响,包括所用的纤维类型,它们对机械和结构特性的影响以及纤维分散和方向。此外,它探讨了ECC在各个领域的各种应用,例如结构应用和可持续建筑实践。与ECC相关的挑战和局限性,例如成本和可用性,以及对未来趋势和研究方向的探索。关键字:工程化的胶结复合材料(ECC),耐用性,可行性,裂纹缓解,纤维增强1.2023; Shumuye等。引言工程胶结复合材料(ECC)由于其在建筑行业中的独特机械性能和潜在的应用而引起了相当大的研究兴趣。ECC是一种纤维增强的胶结材料,具有特殊的拉伸应变能力,裂纹控制和耐用性。ECC的发展可以追溯到1990年代Victor C. Li及其研究小组的开创性工作(Li,1998)。进行了广泛的研究,以探索ECC的各个方面,旨在提高其机械性能,优化其矩阵设计并扩大其应用程序范围。研究研究了ECC的直接拉伸性质,重点是影响其行为和应变响应的因素(Yu等,2018; Li等,2001)。已经探索了不连续的微纤维作为延性ECC的内在加固,以增强其韧性和结构性能(Zhang等,2020)。聚乙烯醇(PVA)纤维由于其有利的分散特征和应变硬化行为而成为增强的流行选择(Lee等,2009)。研究人员还研究了ECC的矩阵设计,特别着重于实现防水性能并在恶劣的环境中增强其性能(Yu等,2017; Zhang et al。2023)。此外,已经针对促进环保建筑实践的ECC及其在基础设施中的可持续性及其应用程序(Li,2019; Zhu等人。2021; Mishra等。2023)。使用
摘要:这项研究研究了波特兰水泥粘贴的水合,微结构,自动收缩率,电阻率和机械性能与PEG-PPG Triblock共聚物进行了不同的分子量。使用VICAT测试和等温量热法检查了包括设定时间和水合热量在内的幼年特性。分别使用热重分析(TGA)和氮吸附分析了水合产物和孔径分布。使用压缩强度测试和电化学阻抗光谱(EIS)评估了机械性能和电阻率。表明,由于共聚物在共聚物的分子结构中存在疏水块(PPG),因此添加共聚物会降低水泥糊孔溶液的表面张力。在对照糊中的设定时间和水合热以及与共聚物修饰的粘贴相对相似。结果表明,共聚物能够减少糊状物中的自体收缩,这主要是由于孔隙溶液溶液表面张力的降低。TGA显示与共聚物修饰的糊剂的水合度略有增加。在与共聚物修饰的糊状物中降低了抗压强度,该粘贴量显示出空气量增加的共聚物。添加共聚物不会影响糊状物的电阻率,除非有大量的空气空隙(充当电绝缘体)。
气体冷却 • 气体分配系统 (GDS) 确保气体/水均匀混合,意味着不会产生泥浆 • 温度控制系统可以快速应对新的工艺条件 • 双喷嘴系统提供了额外的操作灵活性 • 空气-空气热交换器最大限度地减少压力损失,增强冷却效果并限制占地面积 • 双通道模型(湿气体)避免管道上结露,意味着不会产生泥浆堵塞
1 PG学者,结构工程,库姆拉古鲁技术学院2库姆拉古鲁技术学院结构工程副教授,库姆拉古鲁技术学院摘要水泥,对建筑至关重要,对重金属污染产生了重大的环境风险,包括铅,钙,铬,铬,镍,镍等。这些金属在水泥生产过程中释放,危害人类健康和生态系统。一种创新的方法涉及利用微生物进行生物修复,将污染物转化为有害形式较小的形式。微生物发展了对重金属的抗性机制,从而降低了水泥中的浓度和迁移率。在该项目中,收集了各种品牌和水泥类型,并培养了不同的细菌。对使用原子吸收光谱(AAS),能量分散X射线分析(EDAX)和扫描电子显微镜(SEM)进行生物治疗前后的机械性能,重金属浓度,元素组成,表面形态和水泥的粒径进行了比较。比较了传统和细菌诱导的水泥样品之间从进行的测试中获得的结果。这种生物技术方法的实施不仅解决了环境问题,而且还促进了建筑中创新和可持续解决方案的发展。关键字:水泥,重金属,生物修复,微生物,原子吸收光谱(AAS),能量分散X射线分析(EDAX),扫描电子显微镜(SEM),可持续性。
本分析估计了 Ambuja 水泥基金会 (ACF) 在西孟加拉邦豪拉区三个街区实施的三项生计干预措施所创造的社会价值。它衡量了三个计划的社会投资回报率 (SROI),即农业生计 (ABL) 计划,该计划旨在通过引入创新的农业技术使农民收入翻番。妇女赋权计划 (WEP) 侧重于经济赋权和性别平等,而技能与创业发展学院 (SEDI) 为贫困青年提供职业培训,提高他们的就业能力并培养创业精神。研究期为 2019-20 年至 2021-22 年。分析结果将有助于通过纳入利益相关者的意见来优化价值。通过量化创造的社会和经济价值,SROI 值将有助于衡量计划的有效性,改善计划管理,并增进对企业社会责任影响的理解和沟通。它以社会价值国际的原则为指导,以确保流程健全、透明。
摘要。建筑业是全球CO 2排放的主要贡献者,特别是通过波特兰水泥生产。在印度尼西亚,现成混凝土中的粉煤灰利用提出了一种有希望的可持续建筑方法。该策略通过潜在减少排放和支持全球气候变化的缓解工作来使基础设施的发展与环境目标保持一致。这项研究调查了将粉煤灰纳入日益卡尔塔 - 巴尼(Yogakarta-Bawen)收费公路项目的现成混凝土的环境影响,并特别侧重于减少CO 2排放。认识到可持续建筑实践在解决气候变化中的关键作用,该研究旨在量化在FC 30 MPA Ready-Mix混凝土中用粉煤灰代替40%的波特兰水泥的环境收益。全面的分析表明,尽管良好的骨料有边缘增加,但与粗骨料相关的排放量下降了18%,水泥的排放量降低了55%。总体而言,该方法的总CO 2排放量显着降低了47%,这证明了粉煤灰在增强建筑材料的可持续性方面的有效性。这种实质性的减少强调了粉煤灰整合的潜力,这是减轻大规模基础设施项目的环境影响的关键策略。关键字:CO 2,发射,粉煤灰,现成混凝土,还原
废热回收电厂的发电能力在全球水泥行业中名列前茅 维持 55% 以上的绿色电力消费,为印度水泥行业最高 投资 1050 千万卢比安装 236 兆瓦太阳能和风能发电厂。计划在 25 财年进一步投资 700 千万卢比,在 5 个州安装 148 兆瓦电厂 Shree Cement 是印度最大的水泥生产商之一,装机容量超过 56 MTPA,该公司自豪地宣布其已加入备受推崇的 RE100 倡议,这是一项由气候组织牵头的全球倡议,倡导企业将其所有运营转换为 100% 可再生电力。这一承诺凸显了 Shree 致力于在有影响力的企业中加速全球向 100% 可再生电力消费的转变。 Shree Cement Ltd 董事总经理 Neeraj Akhoury 先生就这一里程碑表示:“加入 RE100 计划是我们成为现代绿色建筑材料公司的重要一步。我们致力于将我们的运营转变为 100% 可再生电力消耗,并加快对可再生电力基础设施的投资。我们的目标是为水泥行业的可持续发展树立标杆,并激发整个行业的积极变革。”气候组织印度系统变革总监 Atul Mudaliar 先生表示:“Shree Cement 承诺到 2050 年实现 100% 使用可再生电力,这一承诺值得称赞。作为我们 RE100 倡议的一部分,他们的计划表明,如果水泥和其他难以减排行业的企业着眼于这一目标,它们可以将其业务转型为更具可持续性的行业。这是世界需要企业正面应对气候变化的视野。” Shree Cement 致力于与国家目标保持一致,减少火电消耗并增加可再生电力使用量。该公司已投入大量资金扩大太阳能和风能发电组合,印度各地安装了 236 兆瓦太阳能和风能发电厂,资本支出超过 1050 亿卢比。五个邦(贾坎德邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、北方邦和北阿坎德邦)正在安装另外 112 兆瓦太阳能发电厂。36 兆瓦风力发电厂正在规划中拉贾斯坦邦。这些太阳能和风力发电厂的总资本支出预计超过 70 亿卢比。