磁性和拓扑是冷凝物理物理学的两个主要领域。磁性和拓扑的结合产生了更多新颖的物理效应,这引起了人们强烈的观念和实验性的关注。最近,引入了altermagnetism的概念,其特征是双重性质:真实空间的抗fiferromagnetism和相互空间各向异性自旋极化。Altermagnetism与拓扑的合并可能导致以前未观察到的拓扑阶段的出现和相关的物理效应。在这项研究中,利用融合了Altermagnetism和自旋组对称性的四波段晶格模型,我们会在Altermagnetic Systems中存在I型I型,II II和III型双极化的Weyl semimetals。通过第一原理电子结构计算,我们预测了四个理想的两维型A型双极二极化的Weyl Semimetals Fe 2 WTE 4和Fe 2 Moz 4(Z = S,SE,TE)。更重要的是,我们引入了量子晶体谷霍尔效应,这是在考虑旋转轨道耦合时,在这些材料中的三种现象中可以实现的现象,即Fe 2 WTE 4,Fe 2 MoS 4和Fe 2 Mote 4。此外,这些材料有可能从量子级别的晶体谷霍尔相过渡到应变下的Chern绝缘体相。相反,在自旋轨道耦合下,Fe 2 Mose 4仍然是一个Weyl半准,但仅通过仅拥有一对Weyl点来区分。此外,可以通过调整N´eel载体的方向来操纵Fe 2 WTE 4和Fe 2 Moz 4中的位置,极化和韦尔点的数量。因此,Fe 2 WTE 4和Fe 2 Moz 4作为研究各种Altermagnetic拓扑阶段的独特物理属性的有前途的实验平台。
数量的适当的WTE植物(焚化炉和新技术)数量是最少的空气污染物,从废物中恢复更好的能量,以遵循废物管理原则,并通过减少零废物来实现循环经济。4
(WTE)设施位于达卡北部的Amin Bazar垃圾填埋场的南侧,并连接到Savar变电站的六公里的传输线。它包括四个焚化线和两组35 MW涡轮增生器系统。这是孟加拉国第一个从垃圾填埋场转移市政固体废物并产生可再生能源的项目。该项目从一系列25年的项目协议中受益,包括与孟加拉国政府(GOB)(GOB)的实施协议(IA),与BPDB的电力购买协议(PPA),与达卡北部城市公司(DNCC)(DNCC)的废物供应协议(WSA)以及与DNCC的DHAKA NORTH CONSID协议(DNCC)和土地使用协议(LUA)。预期的结果废物从垃圾填埋场转移;可再生能源产生;减少温室气体排放;当地居民的废物处理服务。环境和社会类别
摘要 此项建议县政府与 Atkins North America, Inc. (也称为 AtkinsRealis USA Inc.)签署一份专业服务协议(PSA 或协议),为迈阿密戴德县的新垃圾焚烧发电厂提供设计标准专业人员和业主代表服务,以获得建筑和工程服务。该 PSA 将提供对县政府至关重要的建筑和工程服务(附件 A)。合同金额高达 65,000,000 美元(含应急费用),期限为十年,PSA 项下的服务包括在设施建设期间担任县政府的业主代表。由于建造一座新的 WTE 设施的成本估计在 10 亿至 15 亿美元之间,本合同项下的总金额代表了设计标准专业人员和业主代表服务的合理费用。
建设废物转化能源 (WtE) 设施是 JFE 工程的核心业务。在这一领域,我们在日本的客户(例如地方当局)除了简单的 EPC 合同外,对中长期管理和运营合同更感兴趣。目前,许多此类管理和运营合同正在进行中,但为了降低运营成本,需要以少量操作员进行高效运营。此外,由于“出生率下降/人口老龄化”和“劳动力短缺”,我们面临着经验丰富的操作员短缺的问题。为了解决这一问题,JFE 工程于 2014 年 9 月在横滨总部开设了一个远程支持设施,并一直从该设施为经验丰富的操作员提供远程协助工厂运营。此外,为了支持每年增加的 WtE 设施,这些设施的“全自动化运营”是必要的。
三菱重工环境化学工程有限公司 (MHIEC) 开发了 MaiDAS ®,这是用于废物转化能源 (WtE) 工厂的下一代基于 AI 的远程监控和运营支持系统。该系统可实现先进的自动化操作,同时保持工厂运行重要设备的正常运转,并优化蒸发量和废气浓度输出,同时消除与个别操作员相关的可变因素的影响。使用该系统可以实时预测低热值 (LHV)、废物进料量和燃烧条件等值。由系统控制的先进自动化操作可以大大减少人工干预。主蒸汽流量的稳定性也得到了确认。与该系统一起,已经开发的废物坑混合和进料支持系统的改进被认为可以实现稳定运行和降低成本,同时最大限度地提高 WtE 工厂的可持续性。
MSW Municipal solid waste AD Anaerobic digestion CC Combined cycle CHP Combined heat and power CNG Compressed natural gas CO 2 e CO 2 equivalent CRF Capital recovery factor FOG Fats, oils and grease FW Food waste GHG Greenhouse gas HRT Hydraulic retention time LCA Life cycle analysis NPV Net present value O&M Operation and maintenance PNG Pipeline natural gas RNG Renewable natural gas TMP理论甲烷产生TS总固体TS总固体百分比的总固体百分比占食品浪费美元美元美元与挥发性固体相对于挥发性固体的百分比,总固体与破坏性百分比的挥发性固体百分比破坏了wte wte浪费
•2b。PFA从垃圾填埋场的暴露途径是什么?与其他暴露源相比如何?•2C。评估是否在废物管理系统(例如垃圾填埋场)中隔离PFA,如果是的,通常是在隔离的地方进行隔离。•2D。PFA中的PFA和加载到从固体废物到其他行业和基础设施(例如军事基地,机场,制造业,水/废水,城市雨水径流等)的环境的比较)•2e。通过垃圾流和终点(例如,包装,食物浪费,消费产品,水和废水处理污泥)或PFA的浓度(例如,垃圾流和终点)(例如,MSW到垃圾填埋场与WTE,C&d,C&d浪费,对MRF的可回收设施,有机设施)通过垃圾流和终点(例如,包装,食物浪费,消费产品,水和废水处理污泥)或PFA的浓度(例如,垃圾流和终点)(例如,MSW到垃圾填埋场与WTE,C&d,C&d浪费,对MRF的可回收设施,有机设施)
背景1.2.1政府于2021年2月颁布了“香港2035年的废物蓝图”(废物蓝图),主张“减少废物资源流通·零垃圾填埋场”的愿景。废物蓝图规定了人均城市固体废物(MSW)处置和恢复率的目标,以及开发足够的废物到能源(WTE)设施的目标,目的是摆脱2035年2035年对MSW处置的依赖。1.2.2政府还于2021年10月宣布“香港的气候行动计划2050”(气候行动计划),阐明了“零碳排放的愿景·可居住的城市·可持续发展”,并概述了四个主要的脱碳化和度量和度量,即净产生净能量,能源储蓄和绿色,绿色的运输和绿色,绿色和绿色的建筑,绿色的策略和绿色,绿色,绿色,绿色,绿色,并改造了绿色,绿色的建筑和绿色。1.2.3在废物蓝图和气候行动计划中规定,开发更先进的废物到能量设施是一项重要策略,是为了减少碳排放并将废物转化为电力,逐步淘汰了垃圾填充MSW处置。,要在2035年左右远离对MSW处置的垃圾填埋场的依赖,并在2050年之前实现废物管理中的碳中度,政府不仅致力于促进减少废物的减少和各种回收手段,而且还致力于发展足够的WTE设施,以期将不可避免的和不可避免的MSW全面地转化为资源。i park1的目标是在2025年进行调试,每天的治疗能力为3 000吨MSW。1.2.4现在正在Shek Kwu Chau附近建造的综合废物管理设施I park1阶段,将是第一个采用先进的焚化技术来治疗香港MSW的WTE设施。在计划开发I park1时,已经为Tuen Mun的Tsang Tsui的中灰泻湖进行了深入的研究,这是一个潜在的地点之一。鉴于香港需要建立更多的WTE设施,以实现在2035年左右之前摆脱对MSW处置的依赖的目标,因此将进行调查和环境影响评估(EIA)研究,以开发Tsang Tsui网站的IPark2。
吉宝的旗舰技术型可持续发展解决方案包括废物转化能源 (WTE)、区域制冷以及净零能耗发电和电动汽车充电基础设施,这些都由数字孪生和基于人工智能的运营和监控提供支持。吉宝目前正在为香港建设首个用于处理城市固体废物的综合废物管理设施 (IWMF)。2017 年,吉宝和振华工程获得香港政府的合约,负责设计、建造和运营位于石鼓洲沿岸的综合废物管理设施。综合废物管理设施将利用吉宝的专有技术——吉宝西格斯 WTE,包括其风冷炉排、锅炉设计和先进的燃烧控制系统,以及吉宝西格斯烟气净化系统。竣工后,吉宝将运营和维护综合废物管理设施 15 年。该设施不仅将减少送往香港垃圾填埋场的废物总量,每年还将输出约 4.8 亿千瓦时的电力。