Scania的目的是推动向可持续运输系统的转变。整体观点是支持客户业务并解决环境影响的关键。为了跟踪当前状态和可持续性进步,Scania使用了科学,基于事实的方法。使用的一种方法是生命周期评估(LCA),它可以详细分析所研究产品的整个生命周期中的环境影响。手头的报告总结了2024年秋天完成的LCA研究的工作过程和关键发现。根据DIN EN EN ISO 14040/44亮进行的研究是对电池电动卡车的比较生命周期评估,并在长途运输段中进行了传统的柴油机驱动卡车。它涵盖了从摇篮到坟墓的整个车辆生命周期,包括与产品生命周期直接相关的所有过程,例如原材料提取,制造,使用,使用,维护和处置。该研究评估了几种影响类别,但着重于气候变化影响,通常称为碳足迹,目前在内部和整个社会中都受到最高关注。
3.2 物联网应用领域 ...................................................................................... 49 3.2.1 航空航天(系统状态监控、绿色运营) .............................................................. 50 3.2.2 汽车(系统状态监控、V2V 和 V2I 通信) ........................................................ 50 3.2.3 电信 ...................................................................................................................... 51 3.2.4 智能建筑(自动电能计量/家庭自动化/无线监控) ............................................................................. 51 3.2.5 医疗技术、医疗保健(个人区域网络、参数监控、定位、实时定位系统) ............................................................. 52 3.2.6 独立生活(健康、移动性、老龄化人口监控) ............................................................. 52 3.2.7 制药 ................................................................................................................ 53 3.2.8 零售、物流、供应链管理 ............................................................................................. 53 3.2.9 制造、产品生命周期管理(从摇篮到3.2.10 加工工业 - 石油和天然气 ...................................................................................... 53 3.2.11 安全、保障和隐私 ................................................................................................ 54 3.2.12 环境监测 ................................................................................................................ 54 3.2.13 人员和货物运输 ...................................................................................................... 54 3.2.14 食品可追溯性 ............................................................................................................. 55 3.2.15 农业和养殖业 ............................................................................................................. 55 3.2.16 媒体、娱乐和票务 ...................................................................................................... 55 3.2.17 保险 ............................................................................................................................. 55 3.2.18 回收 ............................................................................................................................. 56
背景 全球环境基金 (GEF) 通过支持发展中国家履行其在多边环境协定下的义务,实现全球环境效益 (GEB),解决地球上最紧迫的环境问题。这些问题中很大一部分源于线性材料生产和消费模式,这种模式导致了温室气体排放、生物多样性丧失、土地退化以及化学和水污染。循环经济方法是线性“获取、制造、使用、处置”模式的替代方案;它寻求尽可能长时间地使用资源,在使用过程中从中获取最大价值,并在产品和材料使用寿命结束时回收和再生它们。实际上,该方法提倡一种基于设计再利用和回收材料的生产和消费模式。 1 循环经济方法确保产品、材料和资源尽可能长时间保持最高的效用和价值,同时最大限度地减少废物产生和危险材料的使用。它包含系统思维和创新,并寻求确保材料价值链中的利益相关者能够在实现更高效的资源利用方面发挥重要作用。循环经济方法寻求经济结构模式的转变。这需要采用系统方法来开发项目。仅仅考虑“回收”等报废选项是不够的。循环性需要从摇篮到摇篮全面核算材料和能源流动,例如通过生命周期方法,一些 GEF 项目已经采用了这种方法。2 GEF 影响计划(特别是可持续城市和粮食系统、土地利用和恢复)为扩大循环经济方法提供了重要机会。GEF 已在实施示范性循环经济项目,包括塑料和纺织行业。3 科学和技术咨询小组 (STAP) 迄今已发布三份循环经济报告。塑料报告 4 展示了循环方法如何减少塑料污染并在生物多样性、化学品和废物、气候变化、国际水域和土地退化等许多领域带来益处。未来粮食体系报告 5 强调了循环经济在提高粮食生产和消费资源效率以及避免农业粮食体系对土地、水和气候产生不利影响方面的作用。 STAP 关于循环经济和气候变化缓解的报告 6 展示了循环经济方法如何支持更雄心勃勃的气候行动并带来其他地方环境和社会经济效益。它介绍了不同经济部门的 14 项干预措施,并列举了在世界不同地区成功实施的案例研究。总之,这三份报告为循环经济方法提供了全面的科学和技术基础。
体育是生活中高度多样化的方面,自古以来就成为社会地位、心理和身体技能以及应对意外情况的能力的指标,经常转化为非体育生活。在古希腊,文明的摇篮和以奥运会为代表的体育竞赛,体育被认为是教育和性格培养的关键要素[1]。体育更戏剧性的作用是准备战争和与敌人直接战斗。直到后来,可衡量的结果或外观才变得重要。体育赛事总是伴随着宗教仪式,强调心灵和躯体或身心的重要性。这种方法与世界卫生组织 (WHO) 对健康的现代定义相呼应,该组织认为健康不仅仅是没有疾病,而且是身体、心理和社会福祉的状态。几千年来,竞技体育一直是世界各地社会的一部分,形式和活动各不相同,但目标始终如一:取得最佳成绩。自文明诞生以来,结果一直是进步的驱动力。随着技术进步和全球化,比赛开始寻找能够提高成绩的元素,分析运动员的姿势,并根据收集到的经验进行改进。这也导致了
碳足迹用于量化整个生产过程中发出的碳量。在全球变暖的问题上,它被认为是至关重要的环境公制,引起了消费者和生产者的关注。鉴于中国是全球蜂蜜领先的生产国的地位,因此需要对环境可持续性指标进行迫切需要评估与养蜂相关的生命周期碳排放,以期可持续发展。本研究评估了从“摇篮”到“门”的中国蜂蜜产品的碳足迹,表明碳足迹为0.81±0.106 CO 2 EQ/kg蜂蜜。此值分布在蜂蜜生产的各个阶段,包括蜂巢管理,用于授粉的长距离运输,蜂蜜提取和加工以及加工后的蜂蜜的运输。值得注意的是,与这些阶段相关的计算出的碳排放量分别为0.054、0.339、0.299和0.118千克CO 2 EQ/kg蜂蜜,分别为6.84%,40.29%,37.93%和14.92%的蜂蜜蜂蜜产量的总碳排放量的6.84%,40.29%,37.93%和14.92%。这表明授粉的长距离运输和蜂蜜提取过程在蜂蜜生产过程中起着关键作用,而化石燃料用于长距离运输和用于蜂蜜萃取和加工的电力,并且是主要来源。
摘要 国防媒体活动 (DMA) 是美国国防部 (DoD) 向全球美军提供新闻和信息的直接沟通渠道。该机构向国防部受众提供信息,为海外国防部受众提供娱乐,培训公共事务和视觉信息专业人员,并管理国防部的视觉信息。国防图像管理运营中心 (DIMOC) 运营国防部 (DoD) 视觉信息记录中心 (DVIRC),该中心接收来自所有美国军事部门的图像,格式多种多样,例如静态和动态数字、胶片、音频、插图等。DIMOC 代表国防部收集此 VI,并准备将其转移到美国国家档案和记录管理局 (NARA),使用国防部 VI 记录时间表作为具有永久历史价值的物品指南。从个人创建到转移到 DIMOC,再到考虑记录的永久历史价值的整个过程称为视觉信息 (VI) 的生命周期管理。这是一个从摇篮到坟墓的过程,从 VI Professional 开始,这是国防部视觉信息社区对摄影师/摄像师的称呼。本文将描述视觉信息资产(包括物理资产和数字资产)的生命周期。
摘要:对电力的需求不断增长和各个部门的电气化需要更有效,可持续的储能解决方案。本文着重于新颖的充值镍锌电池(RNZB)技术,该技术有可能在安全性,性能,环境影响和成本方面替换传统的镍–加速电池(NICD)。该论文旨在通过建模从摇篮到坟墓的生命周期成本(LCC)来对RNZB进行全面的系统分析。本文还将此LCC模型应用于两种情况下估算RNZB生命周期的成本:每公斤电池质量和每千瓦时释放的Enmergy。该模型通过将其结果与用于LCC分析的已识别软件提供的成本进行比较,显示出可靠的。还提供了三种广泛使用的电池技术的LCC:铅 - 酸,锂离子LFP和NMC电池(可以是NIZN的市场竞争对手)的比较。该研究得出的结论是,NIZN电池在整个生命周期中都是最便宜的,而NIZN配方1是最便宜的选择。还发现释放的每单位能量成本是NIZN电池最低的。当前的研究疼痛点是镍与锌电池的可用性,该数据正在研究和de-
这些排放计算由第三方(独立认证机构)验证。请注意,生命周期阶段A1至A3和Scopes 1、2和3之间的关系在于以下事实:与每个生命周期阶段相关的排放可以分为GHG协议的相应范围。也可能注意到,尽管EPD(环境产品声明)为与注册EPD证书中所产生的特定钢产品相关的温室气体排放提供了指导,但绿色钢制证书证明了与钢质质量相关的实际GHG排放。它基于产品的A1 - A3温室气体排放(摇篮到门),基于产品碳足迹,PCF,根据ISO 14067计算,并遵循钢铁行业的产品类别规则中规定的指南。根据ISO 14067的PCF-PCR,绿色钢制证书是经过验证的文件,该文件证实了与证书和阿联酋钢铁工业公司中声明的产品质量相关的温室气体排放。PJSC,PJSC,由证书中声明的GHG排放值。真诚的阿联酋钢铁工业公司。PJSC授权代表的名称:Dimitrios Dimitriou公司指定:ESG副总裁&可持续性授权签名:
海得拉巴,2021年6月25日:印度理工学院海得拉巴是发明和创新的摇篮。它为科学,技术和文科的学生推动了知识和技能。将他们装备以应对21世纪的国家和世界的挑战。按照这个愿景,该研究所很高兴宣布七个在线MTECH计划和一个在线MDES计划,该计划从2021年8月开始。对IIT Hyderabad的猛mm象学术扩张感到高兴,IIT Hyderabad主任B. S. Murty教授说:“ IIT Hyderabad是该国前十名的主要技术研究所。去年我们启动了六个面向行业的MTECH计划。今年我们将启动七个在线MTECH程序和一个在线MDES计划。此外,我们还为BTECH学生启动了双学位MTECH计划。的目的是在行业的帮助下以创造力,技术和对改善国家和人类的热情发展人类权力。我很高兴为工作专业人员分享这些独特而精心构建的在线MTECH&MDES计划。这是迈向加强我们的行业 - 学院合作的下一步。去年,我们已经采取了多个步骤来增强我们的行业互动,例如学期的BTECH实习,MTECHS的强制性行业讲座课程,行业定义的MTECH项目,还放弃了行业人员的博士学位。更多的措施正在朝这个方向进行。”
摘要:中国科学院国家空间科学中心是中国空间科学的门户,统筹管理全国科学卫星任务,是中国第一颗人造卫星“东方红一号”的诞生地。在60多年的发展历程中,国家空间科学中心牵头实施了中国第一个科学驱动的航天任务“双星计划”,并陆续实施了暗物质粒子探测器(悟空号)、量子实验卫星(墨子号)、硬X射线调制望远镜(慧马号)、太极一号、空间太阳天文台(夸父号)、爱因斯坦探测器(EP)等一批国家空间科学战略优先项目一、二期科学任务。目前,我国空间科学卫星系列已经基本形成,取得了丰硕的科研成果。未来,中欧联合发射的太阳风磁层电离层链路探测器(SMILE)也将于2025年发射。此外,刚刚发布的《国家中长期空间科学发展规划(2024-2050)》是我国首部国家级规划,确定了五大科学主题。围绕这些主题展开的一系列未来科学任务,将深化人类对宇宙的科学认识。
