[1] Simapro,“在Simapro中结合循环经济和LCA的7个步骤”,[在线]。可用:https://support.simapro.com/articles/article/7- spect-tos-combining-combining-circular-economy-and-and-lca-in-simapro/。[2023年4月20日访问]。[2] A. S.(。D. E. Peter Shonfield(ThinkStep)。[在线]。可用:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2591272/circularity/gabi-circularity-tool.pdf.pdf。[访问28 06 2023]。[3] Oneclick LCA,“建筑物循环:圆形评估”,[在线]。可用:https://oneclicklca.zendesk.com/hc/en-us/articles/360014998199-building-circularity-circularity-circular-Assessment。[访问28 06 2023]。
A. Bodoga*,A。Nistorac和M.C. Loghin Faculty of Industrial Design and Business Management, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania (E-mail: Alexandra.bodoga@academic.tuiasi.ro , andreea.nistorac@student.tuiasi.ro , maria- carmen.loghin@academic.tuiasi.ro ) Abstract: As the footwear sector is臭名昭著的因其污染,重要的是要通过降低碳足迹来沿着整个价值和供应链进行可持续性。 本文使用LCA介绍了一双鞋子的环境影响。 可以通过使用某些工具来分析产品的碳足迹。 Simapro是一个软件套件,可有效实现生命周期评估以增强商品及其环境影响。 这是一种专家工具,用于在环境方面收集,检查和监视产品和服务的性能。 simapro可以对产品生命周期进行系统的建模和分析,并对所有商品和服务的整个价值链沿着环境效应进行量化。 软件工具包括用于建模产品系统的用户界面,生命周期单元过程数据库,影响评估数据库,其中包括支持多个生命周期影响评估方法的信息,以及在产品建模后结合数据库中数据的计算器。 关键字:环境影响;鞋类;产品生命周期;价值和供应链A. Bodoga*,A。Nistorac和M.C.Loghin Faculty of Industrial Design and Business Management, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania (E-mail: Alexandra.bodoga@academic.tuiasi.ro , andreea.nistorac@student.tuiasi.ro , maria- carmen.loghin@academic.tuiasi.ro ) Abstract: As the footwear sector is臭名昭著的因其污染,重要的是要通过降低碳足迹来沿着整个价值和供应链进行可持续性。本文使用LCA介绍了一双鞋子的环境影响。可以通过使用某些工具来分析产品的碳足迹。Simapro是一个软件套件,可有效实现生命周期评估以增强商品及其环境影响。这是一种专家工具,用于在环境方面收集,检查和监视产品和服务的性能。simapro可以对产品生命周期进行系统的建模和分析,并对所有商品和服务的整个价值链沿着环境效应进行量化。软件工具包括用于建模产品系统的用户界面,生命周期单元过程数据库,影响评估数据库,其中包括支持多个生命周期影响评估方法的信息,以及在产品建模后结合数据库中数据的计算器。关键字:环境影响;鞋类;产品生命周期;价值和供应链产品的生命周期中的所有步骤,从原材料的提取开始,生产投入材料(皮革,纺织品,橡胶,金属,塑料,尼龙),制造过程,使用,最终可与Simapro访问,提供有效的支持工具,以评估产品的环境影响。
“闭环分配过程适用于闭环产品系统。它也适用于开环产品系统,在回收材料的固有特性中没有发生变化。在这种情况下,避免了分配的需求,因为二级材料的使用置换了维珍(主要)材料的使用。”
Mikaela Algren博士•生命周期评估,技术经济评估,材料流量分析•BAH之前:西北大学在系统分析的新兴水和废物到能源技术的系统分析(1年)
简介:数字化有望改变我们生产和提供服务的方式 [1]。数字化涵盖了广泛的系统,例如可选择传感设备的物联网 (IoT) 系统和具有数据存储和集成到健康数据生态系统的人工智能系统。虽然该行业正在开发更智能和数字化的解决方案,但人们对此类系统的运行以及产品服务系统 (PSS) 领域的了解较少 [2]。医疗服务领域的数字化,例如提供家庭监控服务,可以解决当今医疗系统中医护人员短缺、预算紧张等挑战。这对于孕妇和新生儿护理尤其重要,因为这个弱势群体的健康和安全应该得到保障。该研究项目包括医院服务领域数字化解决方案的实际操作以及家庭监控解决方案的环境和社会效益评估。
从化石到可再生能源的过渡需要开发可持续的电力储能系统,能够在更大的动力和更长的时间内适应越来越多的能量。流量电池被视为面对这一挑战的一种有前途的技术。由于该技术领域的不同创新仍在开发中,因此可再现,可比较和可验证的生命周期评估研究对于提供有关不同流量电池系统可持续性的明确证据至关重要。基于对1999年至2021年之间的20个相关生命周期评估研究的综述,该贡献探讨了有关ISO 14,040系列中定义的阶段序列的相关方法论选择:目标和范围定义,库存分析,影响分析,影响评估和解释。受到良好实践的启发,发现了常见的差距和弱点,并提出了比较生命周期评估研究的建议。这包括有关扩展功能单元定义的建议,使用输入/输出表的同时,提供了更详细和透明的LCI数据报告。这项研究的结果也与修改2006/66/EC的修改有关,在欧洲理事会中,初稿正在修订中,包括引入电池护照,这应该鼓励电池生产商减少碳足迹并避免有问题的材料。
摘要:建筑物行业是世界上最不可可持续的活动之一,约占全球总能源需求的40%。旨在减少该行业的环境影响,近年来已经研究了使用可再生能源与建筑物中的储能系统相结合的。建筑物中用于冷却,供暖和家用热水的创新解决方案可以通过减少保持舒适条件所需的建筑电气消耗来促进建筑物的脱碳。然而,新系统的环境影响不仅与其从电网中的电消耗有关,而且与系统组件的制造和处置阶段产生的环境负载相关。这项研究调查了通过生命周期评估,提出了针对地中海气候中住宅建筑物提出的创新系统的环境影响。结果表明,由于系统的复杂性,制造和处置阶段具有很高的环境影响,这并不能通过在操作阶段减少影响来弥补。还进行了一项参数研究,以研究存储系统设计对整体系统影响的影响。
与传统方法相比,其Hydro-to-cathode®直接前体合成技术可更有效地从用过的锂离子细胞中产生新的PCAM和CAM,从而降低了成本,提高性能和降低的温室气体排放。随着垃圾填埋场和清洁制造过程的电池较少,上升元素正在将锂离子电池行业提高到更高的可持续性水平。