3.0 我们的战略 13 3.1. 概述 13 3.2. 适应性规划和未来情景 13 3.2.1. 适应性规划简介 13 3.2.2. 情景开发 13 3.2.3. 核心路径和替代路径 14 3.3. 投资领域 14 3.4. 核心路径摘要 15 3.5. 按投资领域划分的核心路径 17 3.5.1. 清洁水 17 3.5.2. 饮用水质量 18 3.5.3. 废水 18 3.5.4. 恢复力 20 3.5.5. 净零 21 3.6. 替代路径 21 3.6.1. 替代路径 1:法定投资计划 21 3.6.2. 替代路径 2:我们最有可能的 WRMP 路径 22 3.6.3.替代途径 3:拆除约克郡所有铅管道 22 3.6.4. 替代途径 4:焚烧污泥以减轻土地储备损失 22 3.6.5. 替代途径 5:焚烧污泥以去除永久性化学物质 23 3.6.6. 替代途径 6:废水处理以从最终废水中去除永久性化学物质 23 3.6.7. 替代途径 7:增强排水和废水管理能力 24 3.7. 监测计划 25 3.8. 对客户账单的影响 28 3.9. 经验教训 28
4.C. 焚化和浪费的开放燃烧1。 (afolu)在农场/果园上燃烧农业废物等的排放。 作物残留物(例如谷物,豌豆,豆类,豆类,甜菜,油籽强奸等。 ),木材,修剪,斜线,叶子,塑料和其他一般废物(未运输异地),应包括在Afolu中,而不是浪费。 1。 注意:AGR的定义。 需要进一步讨论废物燃烧4.C.焚化和浪费的开放燃烧1。(afolu)在农场/果园上燃烧农业废物等的排放。作物残留物(例如谷物,豌豆,豆类,豆类,甜菜,油籽强奸等。),木材,修剪,斜线,叶子,塑料和其他一般废物(未运输异地),应包括在Afolu中,而不是浪费。1。注意:AGR的定义。需要进一步讨论废物燃烧
自2015年以来,NatureWorks与Ellen MacArthur基金会合作,支持该基金会的新塑料经济计划,该计划是建立基于循环经济原则的全球塑料系统的综合战略。使用三个主要野心,我们能够与客户和烙公司合作设计,以设计可再生原料的生物材料,并配合多种后使用选项,例如机械回收,堆肥,化学回收,能量回收和厌氧菌消化。
教授兼 ECE 主任,KSIT,班加罗尔,印度 5 摘要:对可持续且经济高效的能源解决方案的需求日益增长,这导致了利用废物作为资源的创新方法。本文探讨了一种结合自动废物分类、焚烧和热电能转换发电的集成系统。使用传感器、Arduino 微控制器和伺服电机,废物会自动分为干湿类别,确保高效处理。它还调查了通过基于焚烧的系统从干废物中发电的过程。该研究的重点是设计和实施一个系统,该系统采用 TEC 12706 Peltier 模块将废物燃烧过程中产生的热能转化为可用的电能。所提出的方法通过利用焚烧干废物的热能同时最大限度地减少环境影响来解决废物管理中的关键挑战。该过程涉及干废物的系统收集、净化和燃烧,并经过优化以实现最大的热电转换效率。通过回顾现有技术和方法,本文重点介绍了 TEC 12706 珀尔帖模块在小规模、分散式能源生产中的潜力。研究结果和发现有望促进开发经济高效、环保的能源解决方案,促进可持续的废物转化为能源的实践。关键词:自动分类、焚烧、TEC 12706 珀尔帖模块、废物转化为能源。
废弃电子电气设备 (WEEE) 指令 2002/96/EC 旨在通过要求收集和回收来减少送往垃圾填埋场或焚烧的 WEEE 数量。为了遵守 WEEE 指令,Kramer Electronics 已与欧洲先进回收网络 (EARN) 达成协议,并将承担废弃 Kramer Electronics 品牌设备抵达 EARN 设施后处理、回收和再利用的所有费用。有关您所在国家/地区 Kramer 回收安排的详细信息,请访问我们的回收页面 https://www.kramerav.com/esg/responsible-use-of-materials/。
该项目将解决与世界各地医疗保健环境中使用和处置的使用和处置相关的高碳足迹问题。目前,麻醉药直接直接通向大气或绑定到注定要进行垃圾填埋场或焚化的过滤器。通过垃圾填埋场处置最终将导致大气排放,因为过滤媒体降解。焚烧效率低下,并且具有在此过程中产生有毒降解化学物质的潜力。两种方法都忽略了使用的挥发性麻醉剂中的固有值,<5%是代谢的,并且它们稳定,因此为重复使用做出了极好的目标。