• 收集低价值纺织品,加工成纺织原料、垫子和其他商品。 • 与新南威尔士大学 SMaRT 中心和新南威尔士州环境保护局合作,安装微型工厂,生产“绿色”瓷砖和台面(使用玻璃砂和纺织品的混合物)和 3D 打印机长丝(来自回收的塑料)。 • 安装橡胶碎屑厂,将轮胎和其他橡胶制品加工成碎橡胶。 • 开始在 Bioelektra 高压釜现场进行土方工程(处理红箱材料)。 • 开始在新的材料回收设施 (MRF) 上进行土方工程,并签订了建设和安装合同。 • 开始在表面活化泡沫分馏渗滤液处理厂进行施工。 • 通过升级垃圾填埋气基础设施、增加太阳能发电和建筑屋顶电池,产生了 6MW 的可再生能源。 • 开设资源回收学习中心,为循环经济旅游、参观、研讨会和教育提供集中中心。
研讨会目的 全球人类社会正面临着严峻的挑战,需要全球层面的紧急应对。现有技术及其渐进式改进无法提供有效的解决方案。颠覆性技术变革的需求迫在眉睫,只有国际科技合作才能提供实现长期可持续发展、全球经济增长和普遍福祉的工具。如今,大规模合作涵盖了广泛的学科,从物理、空间和材料研究到生物技术、健康和生命科学,从微电子、信息和通信技术到食品和饲料研究,从气候建模到大数据、机器学习和人工智能。这些努力的成果将从根本上改变我们的社会。由 ISIS@MACH ITALIA 研究基础设施和 PRIN 2017(意大利研究部)赞助“科学、技术和国际关系:意大利外交政策案例研究”。研讨会的重点是大型研究设施 (LSF)、中程研究设施 (MRF) 和学术界之间的合作。在此背景下,外交促进国际科学合作,例如通过谈判人员交流计划和设计建设和运行大型设施所需的政府间协议。另一方面,科学为全球政策目标提供建议,为解决跨境利益提供指导,通过学术交流、分享共同目标、转让技术诀窍和促进能力建设,促进建立建设性的外交关系。CERN、DIAMOND、ILL、ISIS、ITER、ISS、ELETTRA、ESRF、PSI、SNS、SESAME 只是成功的国际合作的几个例子,展示了协同科学和外交方法的力量。研讨会将聚集外交科学、科学外交和科学外交方面的国际专家。全体会议将讨论这种“新外交”形式的一般方面,重点关注当前迫切关注的话题。平行会议将致力于准备 LSF、MRF 和学术界在文化、创造力和包容性社会;数字、工业、空间和网络安全;外交、管理和培训方面的合作项目提案。
穿过场地东部。拟建两台 CPH 发动机,它们将使用沼气发电,供现场使用以提供热量,保持最佳工作温度并为 AD 过程提供电力。13. 出入安排与现有场地相同,所有交通(包括重型货车交通)将继续使用 A31 进出场地。关于重型货车运输,TA 指出,2016-2019 年期间,与现有 MRF/WTS 相关的重型货车平均每天有 126 次双向运输。拟议开发项目预计每天有大约 113 次双向重型货车运输。这些重型货车运输将包括将消化物运出场外的运输。14. 拟议开发项目不是《2017 年城镇和乡村规划(环境影响评估)条例》规定的环境影响评估 (EIA) 开发项目。15. 提出的关键问题是:
“印度理工学院海得拉巴分校的机械与航空航天工程系 (MAE) 在印度独树一帜,是唯一一所拥有航空航天与机械工程联合系的印度理工学院。MAE 成立于 2008 年,当时只有 30 名本科生,如今已发展到拥有 36 名教职员工、1 名名誉教授、16 名教职员工、229 名本科生、122 名研究生和 105 名博士生。该系最初专注于机械工程,后来扩展到包括航空航天工程,以利用海得拉巴作为航空航天研究中心的地位,与 DRDO、ISRO、霍尼韦尔、现代、MEITY、山特维克、MRF、BHEL 等行业和研究实验室广泛合作。如今,MAE 的教职员工和学生共同完成了近一半的行业资助项目。此外,MAE 还开发了印度首个金属 3D 打印设施,由 S. Surya Kumar 教授领导。除了其他教职员工在各个领域建立的主要设施外,还有 Syed N. Khaderi 教授建造的用于不同等级的分离式霍普金森压杆装置和 C P Vyasarayani 教授建造的惯性矩装置等研究设施。
协作感知允许在多个代理(例如车辆和基础)之间共享信息,以通过交流和融合来获得对环境的全面看法。当前对多机构协作感知系统的研究通常会构成理想的沟通和感知环境,并忽略了现实世界噪声的效果,例如姿势噪声,运动模糊和感知噪声。为了解决这一差距,在本文中,我们提出了一种新颖的运动感知robus-Busban通信网络(MRCNET),可减轻噪声干扰,并实现准确且强大的协作感知。MRCNET由两个主要组成部分组成:多尺度稳健融合(MRF)通过驱动跨语义的多尺度增强的聚集到不同尺度的融合特征,而运动增强机制(MEM)捕获运动上下文,以补偿动作对物体引起的信息,从而解决了姿势噪声。对流行的协作3D对象检测数据集的实验结果表明,在噪声方案中,MRCNET优于使用较少的带宽感知性能的噪声方案。我们的代码将在https://github.com/indigochildren/collaborative-ception-mrcnet上进行重新释放。
常见的通用分割方法会因照明突然变化而受阻。由于打开灯而导致的亮度显著增加以及物体投射的阴影通常会导致这些方法产生错误的分类。为了实现照明不变分割,本文讨论的共线向量模型从局部像素邻域构建 RGB 颜色向量。亮度变化只会对这些向量的长度产生标量值的影响。因此,可以采用正交距离测量来确定照明不变下的局部颜色相似性。在存在加性噪声的情况下,通过找到从向量到未知无噪声信号的最小正交距离来估计向量共线。距离最小化可以定义为最小特征值问题。该最小值被纳入贝叶斯框架,从而允许最大化决策的后验概率 (MAP)。将结果值与静态和自适应阈值进行比较。分类标签被认为是通过马尔可夫随机场 (MRF) 采样的,以对像素相互依赖性进行建模。相应的能量函数定义为证据在空间邻域上的积分。这会导致前景蒙版的空间紧凑性和平滑边缘。使用 PETS 2001 数据集和特定照明测试集来衡量性能。
采用新技术实现加州有机废物转移目标 随着各大城市和企业努力实现加州到 2025 年 75% 的回收目标,Athens Services 正利用创新技术为客户迎接挑战。 目前,大多数有机废物和食物废物最终都被填埋。 这不仅是资源浪费,而且随着这些材料随着时间的推移而降解,它们会产生大量的甲烷气体。 据 CalRecycle 称,加州每年仅食物垃圾就估计有 600 万吨被填埋,约占所有垃圾填埋场垃圾的 18%。 加州已设定目标,到 2020 年将有机废物处理量减少 50%,到 2025 年减少 75%,到 2030 年将温室气体 (GHG) 排放量减少 40%。 加州各地的社区都在努力寻找实现这些目标的方法。 “这些更高的转移目标意味着要攻击更受污染的废物流,其中大部分都会被填埋,”Athens Services 资源回收总监 Riel Johnson 说。 “我们收到的有机物中,20-30% 可能是‘干净的’;我们需要处理剩余的有机物,以实现这些新的、更高的转移目标。” 雅典拥有南加州技术最先进的材料回收设施 (MRF),在垃圾填埋场转移垃圾方面处于该地区领先地位。现在,雅典正在开拓创新技术,结合现有工艺,将提高转移率。 雅典开发了一种名为有机分离压机 (OSP) 的机器,与一家工业压实机和粉碎机制造商合作制造。 “我们对这项技术有助于填补废物、回收和‘干净’有机物之间空白的潜力感到兴奋,”约翰逊说。 OSP 工艺 工作原理如下: 进入雅典工业城 MRF 的有机废物被装入有机处理系统。OSP 配备悬臂式螺旋钻或钻头,将废物推向液压启动门,将液体从材料中挤出并进入收集罐。然后将富含营养的液体装上油罐车,运往处理厂,在那里它可以被消化用于生产能源,或者被堆肥以将养分返回加州农田。洛杉矶县官员已经进行了几次测试,并批准对提取的有机物进行此类处理。剩余的干燥物质被分类以供有益再利用或转移至垃圾填埋场。该机器每小时处理约 40 吨并回收 20-40% 的材料;以前,这些材料 100% 都被运往当地的垃圾填埋场。该技术和团队俄亥俄州的 Komar Industries 是一家重型工业压实机和粉碎机制造商,他们为雅典开发了这台设备。OSP 将 Komar 压缩螺旋钻与专门的脱水装置相结合,该脱水装置是为处理机场跑道上使用的除冰液而开发的。Komar 总裁马克·科尼格 (Mark Koenig) 表示:“我们看到这种趋势在全球范围内发展。”
摘要:零废物管理的概念促进了可持续生产和消费、废物的最佳回收和资源回收、废物产生量的最小化等。本研究旨在探索 Raj Bhavan、阿萨姆邦校园的固体和液体废物管理实践计划以及社区对在 Raj Bhavan、阿萨姆邦实现零废物校园的看法。采用定性方法来确定影响社区对固体和液体废物管理实践的认识和参与的因素。该研究旨在分析社区参与度,评估废物产生量、可持续消费以及有限制的规则和法规在实现零废物管理系统中的作用。通过焦点小组讨论 (FGD) 和集群会议探讨了社区成员的看法、态度、信念、观点和想法,以确定影响他们零废物环保行为 (PEB) 的主要因素。深入访谈 (IDI) 用于进一步了解社区对 FGD 和集群会议定义的主题的看法。项目现场建立了材料回收设施(MRF)、堆肥装置,设计、建造并投入使用用于处理灰色和黑色废水的地下水平人工湿地,以及化粪池的生物强化等。