1-3号柜顺序相同。3号柜时,首先选择打开1号线,然后从1号开关-2号开关,每次间隔4-6秒。特别注意(2-3号开关间隔不小于15秒,关机时每次开关间隔至少1分钟)。 (3)前端送电注意事项:
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全美最全面的法案,该法案涉及华盛顿州奥林匹亚的所有电池类型 - 州长杰伊·伊斯利(Jay Inslee)今天签署了一项新法律(SB 5144),该法律将根据生产者责任计划为整个华盛顿提供电池回收。该法案以两党的强烈支持来到他身边,参议院投票42-6和众议院57-40。该法案是通过回收小型,便携式主和可充电电池的开始,首先从2027年1月1日开始。然后,从2029年1月1日开始,中等格式电池将包括在回收计划中。中格式电池是重量超过4.4磅但不超过25.0磅的主电池,并且可充电电池重量超过11.0磅,但不超过25.0磅(具有特定的瓦数阈值)。较大的电池将受到华盛顿州生态部的研究,必须在2027年7月1日之前完成。华盛顿成为第10个司法管辖区,该管辖权采用了用于电池的产品管理计划,并且是最全面的。大多数旧法律仅涵盖有限的电池化学。在过去两年中,华盛顿特区和加利福尼亚通过了类似的法律,但仅限于规范较小的便携式电池。华盛顿的法律在中型电池中有所不同,例如电池,踏板车和较大的室外动力设备。该法案是由参议员德里克·斯坦福(Derek Stanford)(D-Bothell)领导的2022年秋天的广泛利益相关者程序的结果。锂离子电池在垃圾或回收卡车和基础设施中被损坏时会造成大火。“斯坦福大学对这项具有里程碑意义的立法的坚定承诺将使华盛顿州处于电池扩展生产者责任的最前沿。”“在漫长而复杂的立法过程中,他能够平衡许多利益相关者的利益,并应为他的努力而鼓掌。”该法案的主要赞助商德里克·斯坦福(Derek Stanford)说:“我很高兴我们的新法律是美国最先进的法律。”“随着我们进入可再生能源的未来,重要的是,我们必须回收关键的矿物质,例如锂,钴,锰,镍和石墨,以新电池和其他产品为例。” “这项新法律将使全州的居民和企业轻松在方便的下车地点回收电池,”代表Chipalo Street(D-Seadtle)表示,他在众议院倡导了该法案。“现在将禁止使用我们的垃圾和回收垃圾箱,以便我们可以减少固体废物系统中的火灾。”金县危险废物管理计划的政策顾问阿什利·埃文斯(Ashley Evans)进一步解释说:“由于对便携式电子设备和可再生能源存储系统的需求不断增长,进入废物管理系统的电池数量越来越多,这对于建立管理它们的有效系统至关重要。本法律将使电池回收为我们的社区更容易访问,从而帮助我们避免潜在的危害并朝着更可持续的未来发展。”
新的回收技术和创新合作伙伴关系在法国首次为循环经济服务,宠物锅和托盘的回收领域正在将历史回收利益与制造商Carbios和Eastman等新玩家汇集在一起。所选项目将机械回收与化学或生物学(使用酶)回收技术相结合,以使宠物罐和托盘与食物接触。可以机械回收的一些盆和托盘,具有更简单的组成(清晰,单层)。从2025年的Paprec中处理至少17,000吨包装的两个获胜项目,已被选为Citeo提出的吨位的70%。首先,将开发单层托盘的机械回收,从而可以与食物接触。然后,由于与伊士曼的商业合作伙伴关系,盆和托盘将由该工厂处理,该工厂将在服务端(76)中建造。该包装将使用一项通过解散化学回收利用化学回收的技术进行回收,从而可以重用与食物接触。Paprec已与Citeo签订了为期9年的合同。已选择由Carbios,Wellman和Volorplast组成的财团,占Citeo提出的吨位的30%。该财团将确保从2023年开始的单层和多层托盘回收。Wellman最初将操作单层托盘的分离,该托盘将机械回收并重新用于食品包装。从2025年开始在Longlaville的未来工厂开始,Carbios将由Carbios处理其余部分(54)。该植物将是世界上第一个能够生物鉴定所有类型的宠物的植物,尤其是多层。通过该项目,法国公司Carbios将使用高度选择性的酶将宠物锅和托盘转变为适合与食物接触的宠物,将其独特的技术应用于大规模。这也是9年的合同。宠物锅和托盘:与食物接触的备受期待的再利用,在法国销售的宠物锅和托盘一直在机械上进行回收,并且仅在欧洲有限的数量。一些宠物锅和托盘具有确保产品安全性所必需的复杂结构,直到现在,这使他们的回收变得困难。这个新的活动领域将能够处理它们,从这个意义上讲,这是一场真正的革命,这是循环经济不断增长的家庭包装建筑的新砖块。
图 1. CRISPR-Cas9 RNP 促进 C. higginsianum 中与供体 DNA 的同源重组。(a)CRISPR-Cas9 RNP 介导的 HDR 示意图。首先,将重组 Cas9 蛋白(橙色)和针对目的基因 (GOI) 的合成 gRNA(洋红色)在体外混合以形成 RNP。其次,用 RNP 和供体 DNA 转化 C. higginsianum 原生质体,其中供体 DNA 具有选择标记 NPTII,两侧是两个同源臂。最后,通过结合选择培养基和基于 PCR 的筛选来分离用选择盒替换 GOI 的菌株。(b)URA3 敲除的构建设计。供体 DNA 具有选择标记,即 NPTII 表达盒,两侧是 0.5 kb 的同源臂,以浅灰色框表示。箭头表示扩增 ura3 基因组中特异性存在的“片段 1”和“片段 2”的引物。(c)转化子数量和 URA3 敲除率。左图显示每板转化子数量,右图显示每板 URA3 敲除率(n =5)。“-gRNA”和“+gRNA”分别代表不含和含 gRNA 的结果。星号表示统计差异(p < 0.001,Welch t 检验)。通过 PCR 筛选评估 URA3 的敲除,如 (d) 所示。(d)ura3 突变体的 PCR 筛选。使用 (b) 中所示的引物组,在含有 500 µg/ml G418 的 MA 上使用每个菌落进行 PCR。显示了从 -gRNA 和 +gRNA 转化子中随机选择的七个菌落的结果。 C. higginsianum 肌动蛋白基因 (CH63R_04240) 的 238 bp 片段被指定为肌动蛋白。凝胶左侧的数字表示 DNA 大小标记 (bp) 的位置。
并非所有收集的材料都适合回收到高质量的材料中。MTM Plastics的姊妹公司MTM紧凑型GmbH,位于柏林附近的Fürstenwalde,将低级材料处理为商品名称Compactat™下的塑料颗粒。compactat™被钢厂用作爆炸炉中的还原剂,使氧气水平耗尽以将铁与矿石分开。这通常是使用燃烧煤或石油释放的一氧化碳进行的。如果钢厂切换到Compactat™作为还原剂,它不仅可以节省主要资源,而且还会降低气候破坏温室气体排放。
随着全球锂离子电池 (LIB) 消费的持续加速,推进 LIB 回收技术并建立更强大的回收基础设施的需求已成为提高 LIB 可持续性和回收关键材料以用于新 LIB 生产的重要考虑因素。电池的收集、分类、诊断和二次利用都构成了 LIB 物流网络,这些领域的发展都可以提高最终的回收和再利用率。LIB 回收技术的最新进展旨在增加可回收的有价值的金属化合物、电极材料和其他 LIB 组件的数量,并可在新 LIB 生产或其他市场中重新部署。本综述概述了这些发展,并讨论了每种主要回收技术的优缺点。特别值得注意的是不同 LIB 市场对回收技术和基础设施要求的差异,以及基于不断发展的 LIB 格式和组件组成的不同回收方法的技术经济考虑。
•范围内的范围运作过程全面运行,可能会恢复生产新的NMC牵引力电池的气候影响的一半,这是当前最常见的牵引电池化学。主要原因是自2018年以来,钴生产的气候影响(数据)已折叠。它强调了回收稀缺电池材料的重要性。•范围LIB工艺不取决于碳 - 稀释的电力,以实现大量的气候影响。使用平均欧洲电力混合物(约400 g CO 2 -EQ/kWh)而不是瑞典电力混合物(约40 g CO 2 -EQ/kWh),只会减少气候影响避免,而低于1 kg CO 2 -EQ/kg电池或小于10%。•碳酸乙酯的恢复和回收(在LIB电解质中用作溶剂)的潜在气候益处要比金属的恢复和回收利用要小得多。•范围LIB过程的资源耗尽收益遵循与气候影响增长相同的趋势,除铝外。为了补充LCA,进行了基于生命周期的风险映射,该风险映射确定了在NMC电池中存在的燃料和电解质中存在的氟化材料的特定高风险,该材料可能在回收过程中可能形成危险的化学排放(例如持久性PFAS),因此需要特别注意。
据估计,仅考虑铝,钴,镍和锂,在2030年,每年可以在每年400至5亿欧元之间恢复400至5亿欧元。还估计,在2025年,用过的电池将构成约800 000
多年来,这种趋势一直很明显,而且似乎在加速。这尤其适用于塑料回收。仅在 2021 年,欧洲的装机容量就增长了 17%,这得益于约 17.5 亿欧元的投资,欧洲塑料回收组织 (PRE) 给出的数据。欧盟 27+3 拥有 730 多个回收站,总产能将达到 1130 万吨。“这表明塑料回收行业是一个重要的就业创造者,在整个欧洲拥有超过 30,000 名员工”,并以 87 亿欧元的营业额为该地区的社会经济福利做出重大贡献。德国、西班牙、意大利、英国和法国是装机容量最高的国家,占欧洲市场的三分之二。此外,增长显著的国家是波兰和荷兰。