植物纤维与水泥基质的结合在材料新鲜状态和硬化状态下会产生不同的问题。一些研究建议用化学、物理或热处理方法处理植物纤维。这项研究的目的是通过使用无污染产品白醋来处理掺有短亚麻纤维的水泥砂浆,以改善其性能。选择这种天然处理方法是为了清洁纤维表面,部分去除已知会严重干扰材料在新鲜状态下的行为(尤其是在稠度和凝固时间方面)的非纤维素化合物。测试了两种处理的浸泡时间,分别为 2 小时和 24 小时。为了评估这种处理的效率,对处理过的纤维和原始纤维进行了拉伸、热和吸水测试。制备了不同的砂浆配方(对照砂浆、含有原始纤维的砂浆和含有处理过的纤维的砂浆),并在新鲜和硬化状态下进行了表征。结果表明,纤维的吸水率显著降低,平均拉伸强度增加。水泥复合材料的稠度、初凝时间和机械性能等方面的性能也得到了改善。
MNZ-PEAK群集合作伙伴关系是我担任APPG主席最激动人心的CCS项目之一。这是英国最先进的项目之一,提供了将英国最大的天然气场之一重新利用的机会,为一家较差的LD领先碳店,接受了一个数百年来一直是该行业的碳。超出了项目的重大经济利益,所提供的存储规模使MNZ-PEAK群集成为一个在国内和国际上具有重要意义的项目。
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联邦法律要求处于危急状态的养老金计划采用旨在恢复计划财务健康的恢复计划。这是该计划处于危急状态的第十二年。法律允许养老金计划减少甚至取消被称为“可调整福利”的福利,作为恢复计划的一部分。2009 年 6 月,您收到通知,该计划减少或取消了可调整福利。您还收到通知,自 2009 年 6 月 9 日起,该计划在处于危急状态时不得支付一次性福利(或超过单一人寿年金每月支付金额的任何其他付款)。如果计划的受托人确定需要进一步削减福利,您将在未来收到单独的通知,说明并解释这些削减的影响。任何可调整福利的减少(除了废除最近的福利增加,如下所述)都不会降低参与者在正常退休时应支付的基本福利水平。此外,减免仅适用于福利开始日期为 2009 年 7 月 1 日或之后的参与者和受益人。
复杂性的增加要求企业能够掌握不同的技术、行业特定流程和网络安全,并从早期设计阶段到系统调试和维护为最终用户提供所需的咨询和帮助。采用数字解决方案的水泥业主将获得更高的绩效和更低的资本成本,以及运营、流程、维护、环境和供应链管理实践的全面标准化,这将有助于减少和管理固有的复杂性。
TobiasVölker,Gerd Wilsch,Igor B. Gornushkin,Lucie Kratochvilova,Pavel Porizka等。在具有激光器诱导的分解光谱的水泥糊状物中定量氯分析中的定量氯分析比较。Spectrochimica Acta B部分:原子光谱,2023,202,pp.106632。10.1016/j.sab.2023.106632。CEA-04466642
能源效率是降低水泥过程和遏制碳排放的最有效措施之一。提高能源效率的干预区域与热能收集有关。水泥制造工艺需要大量的热量,但由于能量转化的效率低下,几乎40%的它变成了排气热,但没有开发。这代表了废热恢复(WHR)的重要机会,可以极大地提高整体效率。根据Persson等人的分析。在KC ORC关于欧洲能源密集型行业的研究中,热能仅用于总能量输入的25%,这意味着目前浪费了从初级燃料中获得的热能的75%。1分析确定了1175个欧洲工业地点,其废热电位超过50 mW。通过在本研究中映射的水泥厂中恢复估计的废热,可以使用有机兰金循环(ORC)技术产生大约447.3 MW的电力。
合格:根据以下标准进行水泥的生命周期评估:PN-EN 15804,PN-EN 16908,PN-EN ISO 14025,PN-EN ISO 14040和产品分类规则规则ITB PCR-A。宣布的参考单位:1千克CEM I,CEM II,CEM III,CEM IV,CEM V水泥在波兰生产。参考服务寿命:根据EN 16908,由于它们是用于建筑中使用的中间产品,因此没有宣布水泥的参考服务寿命。时间代表性:数据是由波兰水泥协会(波兰缩写:SPC)成员收集的,2017年1月至12月(12个月),是2017年使用的生产技术的代表。数据库和LCA软件使用:Ecoinvent 3.6数据库,原始地点的分配,用于GY PSUMS的EPD和由ITB制备的ANHYDRITES,由ITB编制的藻类,燃料和电力的Kobize数据,波兰水泥协会提供的特定生产数据,ITB数据,ITB数据,二级成分,奴隶和Pozzolanas。ITB未使用商业计算软件,LCA评估是使用用于计算LCA/EPD的内部ITB算法进行的,并且在过去10年中该行业收集的数据。根据EN 16908所采用的系统边界描述。cement是一种中间产品,具有许多最终用途(现成混凝土,预制混凝土产品,筛选,板块,砖石砂浆),通常不可能向构造,操作和生命末端的水泥产生的环境影响提供信息,因为它在很大程度上取决于水泥和使用场景的目的。根据EN 15804的指南。concretes)。用于本文档目的进行的计算涵盖了原材料生产率(A1)的LCA评估阶段,其运输到生产地点(A2)和生产过程(A3),即EPD不包括产品生命周期A4,A5,C1-C4和D,根据EN15804。波兰的CEM I - CEM V水泥的III型环境产品声明提供了有关在特定产品阶段生产水泥的信息,该过程根据EN 15804的产品重量(1 kg)。此信息可用于准备在建筑物中整个生命周期中特定水泥使用的评估(例如水泥的生产受国家和欧洲的环境影响的法规,例如挖掘自然资源,矿山的开垦,从废物中恢复的能量和物质,噪音,灰尘和其他有害物质的排放(NOX,SO2,重金属等)。根据IPCC指南(MRV)计算熟料的碳足迹。CEM I,CEM II,CEM III和CEM IV水泥涵盖了III型环境产品声明,符合统一的欧洲标准EN 197-1。CEM I,CEM II,CEM III和CEM IV水泥涵盖了III型环境产品声明,符合统一的欧洲标准EN 197-1。
普通波特兰水泥(OPC) - 由于其出色的TES能力,良好的机械性能和低成本,因此已广泛用于热量储能(TES)应用。在这项尝试中,这项工作提出了一种升级程序,以对两种由OPC和杂化水泥制成的水合糊的特性进行建模(即一种替代的H污染物粘合剂),后者用于基于Geopolymer的复合材料(GEO)。首先,采用基于能量最小化和分子动力学的原子方法来建模CSH(硅酸盐水合钙)和NASH(铝硅硅酸盐水合物)阶段的热行为和热储存能力,这是基于OPC的Paste和Geo的主要阶段。然后,提出了提出的上缩放优化程序和中尺度的FEM均质化技术,以将基于OPC的糊和GEO的原子主要阶段的TES参数与均质的Meso/Macro量表值联系起来。为此,在OPC和GEO糊剂上的实验程序的结果都被视为校准/验证数值工具的基准。在几个尺度上进行的有希望的模拟和上刻度程序的模拟在均质化的温度依赖性热容量和热扩散率方面证明了与分析混合物的实验数据良好的一致性。2023作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放式访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。