摘要:由于人类活动引起的气候变化以及资源和材料稀缺等各种因素,产品的可持续发展受到行业和消费者的极大关注。为此,萨克森州可持续增材制造模拟 + 生活实验室 (SAMSax) 已建立为一个物理实验空间,旨在提高产品的可持续性。这包括选择资源高效的制造工艺、使用可再生材料、减少使用过程中的能源消耗以及可回收性设计。实验室的创新方法还整合了一个开放式创新过程,让现有和潜在的利益相关者参与其中。与来自工业、学术界和政府的利益相关者密切合作,促进了创意的产生,提供了解决方案,并提高了接受度和实际实施。从方法论上讲,SAMSax 专注于升级有机和无机残留物以及工业和农业的副产品,使用增材制造(“3D 打印”)将它们重新整合为工业生产中的创新组件。生活实验室通过数字技术、分析和协作开发提供了一个网络和主动知识转移的空间,从而能够在现实环境中测试和评估创新。已经确定了几种适合增材制造和新产品的潜在废料。除了工业废料外,纸张和木屑等材料、沙子等工业副产品以及收获残渣等农业残渣也在实验室中使用增材制造进行分析、加工和测试。通过这种方式,SAMSax 可以为综合、一致的循环经济做出贡献。该研究旨在证明 SAMSax 生活实验室是增材制造领域创新的关键驱动力。此外,这项研究还通过将生活实验室展示为一个面向应用的研究环境做出贡献,重点关注中小企业的创新实施。
征集条件 ................................................................................................................................ 22 制造业 ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02:高精度或复杂产品制造——可能包括使用光子学(欧洲制造和光子学合作伙伴关系)(IA) ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04:再制造的工厂级和价值链方法(欧洲制造合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................................................. 27 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07:通过建模和制造即服务实现价值网络的弹性(欧洲制造合作伙伴关系)(RIA) ............................................................................................................................................. 29 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08:制造即服务的预见和技术转让(欧洲制造伙伴关系)(CSA) ............................................................................. 31 能源密集型过程工业 ............................................................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31:过程工业的能源效率突破(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ............................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33:高温加热系统的电气化(Processes4Planet 伙伴关系)(IA) ............................................................................. 35 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36:模拟行业向气候中和、可持续性和循环性的过渡(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ................ ... HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37:近零排放区域的循环中心,将工业共生和合作方式应用于重工业化集群和周围生态系统(Processes4Planet 合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................. 40 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40:可持续和高效的工业用水:通过能源和溶质回收(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 43 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42:过程工业中的循环经济:大量二次资源的升级再造(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 45 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43:用于熔化含铁进料的低二氧化碳排放技术或通过流程集成实现智能碳使用和提高能源与资源效率(清洁钢铁伙伴关系)(IA) ............................................................................................................. 48 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45:循环经济解决方案,用于低质量废料流的价值化、高回收率的材料再循环和残渣价值化,以实现零浪费的长期目标(清洁钢铁伙伴关系)(RIA) ........................................................................................................................... 52
征集条件 ................................................................................................................................ 22 制造业 ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02:高精度或复杂产品制造——可能包括使用光子学(欧洲制造和光子学合作伙伴关系)(IA) ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04:再制造的工厂级和价值链方法(欧洲制造合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................................................. 27 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07:通过建模和制造即服务实现价值网络的弹性(欧洲制造合作伙伴关系)(RIA) ............................................................................................................................................. 29 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08:制造即服务的预见和技术转让(欧洲制造伙伴关系)(CSA) ............................................................................. 31 能源密集型过程工业 ............................................................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31:过程工业的能源效率突破(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ............................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33:高温加热系统的电气化(Processes4Planet 伙伴关系)(IA) ............................................................................. 35 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36:模拟行业向气候中和、可持续性和循环性转型(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ................ ... HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37:针对近零排放区域的循环中心,采用工业共生和合作方式,应用于重工业化集群和周围生态系统(Processes4Planet 合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................. 40 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40:可持续和高效的工业用水:通过能源和溶质回收(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 43 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42:过程工业中的循环经济:升级回收大量二次资源(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 45 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43:用于熔化含铁进料的低二氧化碳排放技术或通过流程集成实现智能碳使用和提高能源与资源效率(清洁钢铁伙伴关系)(IA) ............................................................................................................. 48 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45:循环经济解决方案,用于低质量废料流的价值化、高回收率的材料再循环和残渣价值化,以实现零浪费的长期目标(清洁钢铁伙伴关系)(RIA) ........................................................................................................................... 52
征集条件 ................................................................................................................................ 22 制造业 ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02:高精度或复杂产品制造——可能包括使用光子学(欧洲制造和光子学合作伙伴关系)(IA) ................................................................................................................................ 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04:再制造的工厂级和价值链方法(欧洲制造合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................................................. 27 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07:通过建模和制造即服务实现价值网络的弹性(欧洲制造合作伙伴关系)(RIA) ............................................................................................................................................. 29 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08:制造即服务的预见和技术转让(欧洲制造伙伴关系)(CSA) ............................................................................. 31 能源密集型过程工业 ............................................................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31:过程工业的能源效率突破(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ............................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33:高温加热系统的电气化(Processes4Planet 伙伴关系)(IA) ............................................................................. 35 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36:模拟行业向气候中和、可持续性和循环性转型(Processes4Planet 伙伴关系)(RIA) ................ ... HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37:针对近零排放区域的循环中心,采用工业共生和合作方式,应用于重工业化集群和周围生态系统(Processes4Planet 合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................. 40 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40:可持续和高效的工业用水:通过能源和溶质回收(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 43 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42:过程工业中的循环经济:升级回收大量二次资源(Processes4Planet 合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 45 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43:用于熔化含铁进料的低二氧化碳排放技术或通过流程集成实现智能碳使用和提高能源与资源效率(清洁钢铁伙伴关系)(IA) ............................................................................................................. 48 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45:循环经济解决方案,用于低质量废料流的价值化、高回收率的材料再循环和残渣价值化,以实现零浪费的长期目标(清洁钢铁伙伴关系)(RIA) ........................................................................................................................... 52
征集 - TWIN 绿色和数字化转型 2023 .......................................................................... 22 征集条件 .......................................................................................................................... 22 制造业 .......................................................................................................................... 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02:高精度或复杂产品制造——可能包括使用光子学(欧洲制造和光子学合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................................................. 24 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04:再制造的工厂级和价值链方法(欧洲制造合作伙伴关系)(IA) ............................................................................................. 27 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07:通过建模和制造即服务实现价值网络的弹性(欧洲制造合作伙伴关系)(RIA) ................................................................................................................................... 29 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08: 制造即服务(欧洲制造伙伴关系) (CSA) 的远见和技术转让 ............................................................................. 31 能源密集型过程工业 ............................................................................................................. 33 HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31:能源效率突破
新闻稿 新加坡,2023 年 9 月 7 日 新加坡南洋理工大学的科学家开发出一种新方法,从过期的太阳能电池板中回收高纯度硅,以升级改造为锂离子电池 新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 的科学家设计出一种有效的方法,从过期的太阳能电池板中回收高纯度硅,以生产锂离子电池,这有助于满足全球对电动汽车日益增长的需求。 高纯度硅构成了太阳能电池的大部分,但它们通常在 25 至 30 年后使用寿命结束时被丢弃。 将硅与铝、铜、银、铅和塑料等其他太阳能电池组件分离是一项挑战。 此外,回收的硅有杂质和缺陷,不适合用于其他硅基技术。 现有的回收高纯度硅的方法是能源密集型的,并且涉及剧毒化学品,因此成本高昂,限制了它们在回收商中的广泛采用。 NTU 的研究人员通过使用磷酸(一种常用于食品和饮料行业的物质)的新提取方法克服了这些挑战。 NTU 的方法比目前的硅回收技术具有更高的回收率和纯度。该工艺也更高效,只涉及一种试剂(磷酸),而传统方法至少包括两种化学品(强酸性和强碱性)。这项研究的首席研究员、材料科学与工程教务长兼 NTU 能源研究所 (ERI@N) 集群主任 Nripan Mathews 副教授说:“我们的硅回收方法既高效又有效。我们不必使用多种化学品,从而减少了化学废物后处理所花费的时间。同时,我们实现了与能源密集型企业生产的纯硅相当的高回收率
(1) Seuferling, T.;Larson, T.;Barforoush, J.;Leonard, KC 用于高电流密度下电化学分解水的碳酸盐衍生多金属催化剂。ACS Sustainable Chem. Eng. 2021 ,9 ,16678 − 16686。 (2) Stalcup, MA;Nilles, CK;Lee, H.-J.;Subramaniam, B.;Blakemore, JD;Leonard, KC 在 CO 2 膨胀电解质中进行有机电合成:实现选择性苯乙酮羧化生成阿卓酸。ACS Sustainable Chem. Eng. 2021 ,9 ,10431 − 10436。 (3) Farris, BR;Niang-Trost, T.;Branicky, MS; Leonard,KC 使用人工策划的数据集评估电化学 CO 2 还原的机器学习模型。ACS 可持续化学工程。2022,10,10934 − 10944。 (4) Park,S.-H.;Yang,C.;Ayaril,N.;Szekely,G. 来自生物质衍生构建块的耐溶剂薄膜复合膜:壳聚糖和 2,5-呋喃二甲醛。ACS 可持续化学工程。2022,10,998 − 1007。 (5) Voros,V.;Drioli,E.;Fonte,C.;Szekely,G. 通过连续和同时分离抗氧化剂进行工艺强化:一种橄榄叶废料的升级回收方法。ACS 可持续化学工程。 2019, 7, 18444 – 18452。 (6) Didaskalou, C.;库派,J.;切里,L.;巴拉巴斯,J.;瓦斯,E.;霍尔茨尔,T.; Szekely, G. 用于集成合成-分离平台的膜接枝不对称有机催化剂。 ACS目录。 2018, 8, 7430 – 7438. (7) 李杰;特雷奇科,M.;尹,J.;朱,Y。李,G。宋,S。杨,H。李,J。吴,J。卢,J。 Wang, X. 分子成像中的机器视觉自动手性分子检测和分类。 J. Am.化学。苏克。 2021 ,143 ,10177 − 10188。 (8) Zheng, Y.;Wang, X.;Wu, Z. 间歇结晶过程的机器学习建模和预测控制。Ind. Eng. Chem. Res. 2022 ,61 ,5578 − 5592。 (9) Zhu, X.;Ho, C.-H.;Wang, X. 生命周期评估和机器学习在绿色化学替代品高通量筛选中的应用。ACS Sustainable Chem. Eng. 2020 ,8 ,11141 − 11151。
印度恰蒂斯加尔邦。摘要,新兴趋势和当代风格的时尚饥饿渴望对生态碳足迹产生了重大贡献,从而导致了巨大的环境退化。过去几十年来的时尚正在经历向可持续实践和方法的变革性转变。这项研究通过对可持续时尚方法(例如可持续原材料,道德生产实践和循环经济)等可持续时尚方法进行全面评论,调查了绿色衣柜的多方面观点。这项研究探讨了可持续材料的采用程度,包括再生织物和可生物降解纤维,从而减少了该行业的碳足迹。它还涵盖了绿色实践,例如零废物模式制造和可持续的牛仔布。它还突出了技术在减少生产过程中能源和资源的使用中的作用。此外,它涉及设计师慢速,租赁服务,胶囊衣柜和升级等设计师实践的新时装模型的潜力,以促进负责任的消费并最大程度地减少废物的产生。关键词:可持续性,绿色衣柜,循环时装模型,缓慢的时尚,回收,升级。简介:时尚本质上是动态的。尖端的技术和信息的广泛传播共同减少了风格的保质期,从而促进了快速时尚。这反过来增加了全球碳足迹,从而导致温室气体排放。这种快速的时尚文化加剧了环境状况,导致最终在垃圾填埋场中产生的大量纺织品废物。为了通过更绿色的方法来解决这种情况,需要将可持续性注入时尚。可持续实践是指习惯和行为的适应性,这些习惯和行为满足了当代的要求,而无需谈判未来一代满足他们需求的可能性(Kustenkova,2017年)。从外行人的角度来看,可持续性意味着以有意识的方式满足自己的需求,而不会耗尽自然资源,从而保留它以供未来的一代。在纺织和时尚的背景下,它是指时尚和纺织行业内的倡议,以减少其环境影响,实施道德实践,保护工人权利和维护动物福利。根据日内瓦环境网络的说法,当今情况下,第二大消耗行业是时尚产业,占全球碳排放量的近2-8%(环境
亲爱的同事和2023年Memdes的与会者,我们很高兴地宣布,2023年Memdes 2023,第六届使用膜技术的国际淡化国际会议将在2023年11月19日至23日之间在西班牙的Sitges举行。memdes 2023将重点放在与海水淡化技术扩散面临的当前挑战有关的关键主题上,以实现可持续的水生产。这将包括先进的化学和膜的预处理(超滤,微滤到),膜脱盐(反向渗透,纳米过滤,正向渗透,压力低下,渗透渗透)和热脱盐过程和热脱水过程(膜蒸馏和透明度),以及电源降低和电化学(电源)(电源)(电源)(电源)(电源)(电源)(电源)(电源)(电源)(电源))脱位)。非常强调修复膜结垢的路线,成本效益的先进材料(仿生水,2D膜和离子通道膜)的发展,以及新兴的淡化和非传统水生产技术,以揭示新兴趋势。此外,还将探索通过间隔和模块设计以及更好的基于模块的流体动力学控制的过程强度以及新型混合系统。将讨论盐水/浓缩物开采和价值的潜力以及选择性资源恢复以实现更多能源和可持续过程。涉及大规模和深入生命周期以及经济评估的研究以及涉及膜材料回收和升级的新兴领域的研究也受到欢迎。最后,将与行业代表小组一起探索有关COVID19大流行过程对增生过程的影响和工业需求,以增加对膜的商业操作的研发,以增加研发的影响。我们期待继续在本地和海外代表之间培养讨论,参与和网络的平台的遗产。在会议期间,将向所有代表提供技术研讨会和旅行,这将重点介绍实验室到tap的方法,临近膜的膜价和学术写作讲习班。我们也很高兴宣布我们的Memdes 2023个全体演讲者,包括Geoffrey Johnstan-Hall博士(澳大利亚Dupont Water),Suzana Nunes教授,Kaust,KSA),Moyamed Khayet教授(Moyamed Khayet教授)中国孔)。现在开放了在线摘要提交,我们期待您提交有关状态研究和行业的进展,以建立刺激性计划,以推动脱水科学工程的前沿。我们期待着您在西班牙美丽的西尔西斯(Sitges)的2023年欢迎您!MEMDES 2023联合主席
第 503 (2024) 号决议 2 1. 欧洲委员会地方和区域当局大会(“大会”)指的是: a. 《欧洲地方自治宪章》(ETS No.122,“宪章”),特别是其第 3、4 和 9 条; b. 大会 2021-2026 年优先事项,特别是优先事项 d:城市和地区的环境问题和气候行动; c. 大会第 500 (2024) 号决议“地方和区域应对自然灾害和气候危害:从风险防范到复原力”; d. 大会第 489 (2022) 号决议“基本环境权利:地方和区域当局的事务。走向对《欧洲地方自治宪章》的绿色解读”; e.联合国可持续发展目标和 2030 年可持续发展议程,特别是目标 1“在世界各地消除一切形式的贫困”、目标 3“良好的健康与福祉”、目标 6“为所有人提供清洁饮用水和卫生设施”、目标 11“可持续城市和社区”、目标 12“确保可持续消费和生产模式”、目标 13“采取紧急行动应对气候变化及其影响”、目标 14“保护水下生物”以及目标 16“创建和平包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能获得司法公正,在各级建立有效、负责和包容的机构”。 2. 大会强调: a. 俄罗斯对乌克兰的侵略战争和 COVID-19 疫情的影响暴露了全球供应链中的重大弱点;再加上气候变化和由此导致的全球变暖的持续影响,这些发展凸显了重新构想经济各个方面并使其更能适应当前政治现实和未来挑战(特别是气候变化)的紧迫性;b. 20 世纪使用的“获取-制造-浪费”线性经济模式对环境和社会正义造成了重大损害,不再可行;c. 循环经济是一种恢复性模式,它将经济增长与自然资源使用脱钩,强调长寿、再利用和再循环,已成为线性经济的替代方案;d. 循环经济有潜力提高地方社会和经济的复原力并促进平等,从而实现资源和就业的重新分配并解决资源稀缺问题;e. 要实现循环经济的宏伟目标,需要采取多层次和多学科的战略方针。社区参与对于循环计划的成功至关重要;f. 地方和区域当局具有独特的优势,可以为发展具有复原力的循环经济做出贡献,这些经济扎根于其社区的特殊需求并制定循环政策。 3. 鉴于上述情况,大会呼吁欧洲委员会成员国的地方和区域当局:a.制定并积极实施适合当地和区域情况、促进人权和当地民主的当地和区域循环经济战略和行动计划;建立明确的目标和指标来定义和跟踪循环利用的进展;支持循环实践的发展,如再利用准备、回收、升级再造、当地可再生能源生产、城市绿化(包括解除土壤密封)、本地粮食种植、低排放和零排放流动性;
