Alfen N.V.(以下简称“ Alfen”或“ Company”)的年度报告提供了二氧化碳(CO 2)在2023年的Alfen活动的排放清单。本报告是Alfen集成的能源管理系统的一部分,已根据ISO 50001能源管理系统标准的要求[201],SCCM认证标准CO 2降低ISO 14001 [202],ISO 14001 [202],版本3.1,CO 2性能阶梯[204]的3.1版[204],Green House Gase(GHG)协议[205] for ISSOS [205]和国际标准ISO [206] 140.140 140.140 140.140 140.140。本报告包含ISO 14064-1:2018的第9.3.1节中的所有主题。所使用的排放因素包含在附录B中。Alfen在执行活动期间没有任何不可接受的风险是可持续的公司。因此,Alfen一直在寻找机会以能源消耗和CO 2减少方式以及以环境友好的方式进行这些活动,从而在此努力在其中持续改进。在Alfen的环境管理政策声明[102]中指出了这一野心。有关二氧化碳排放和改善能量性能的周期性报告是计划检查(PDCA)周期的一部分。PDCA周期在Alfen集成管理系统(AIM)中描述。该报告所涵盖的发射活动包括范围2中的所有直接排放范围中的所有直接排放以及与范围3中商务旅行有关的间接排放,这与CO 2 Performance 2 Performance Ladder Handbook 3.1一致。排除的是与多公司建筑物中办事处租金相关的排放,因为该建筑物不受Alfen的控制,并且能源使用不会单独计量。此能源使用在其他范围3排放中包括。直接排放(范围1)是由Alfen拥有或控制的装置发出的,例如自己的燃气加热系统的排放以及具有化石燃料消耗的车队和设备。间接排放是公司活动的结果,但起源于不拥有公司并未由公司管理的来源。在Alfen报告的间接排放量与公司设施和车辆(范围2)以及商务旅行产生的排放(SCOPE 3)相关。后者涉及公司价值链(范围3)的第6类会计和报道标准GHG协议[207]。图1可视化与公司在具有分类的范围图中可能与公司相关的温室气体排放。本报告讨论了报告范围的总碳足迹(第5章),有关CO 2的详细信息,范围1(第6章),范围2(第7章)和范围3(第8章)的商务旅行(第8章),最后在第9章。
全球城市化导致了所谓的“大城市”,人口为1000万或更多。估计,到2050年,全球68%的人口将居住在城市中心,高于2018年的55%[1]。这种城市化的步伐令人震惊,尤其是在过去30年中城市人口增加一倍以上的中国,而城市土地范围的两倍超过两倍[2]。今天,城市规划师和工程师面临着关于土地管理计划的挑战性决定。为了管理这种人口的增加,有必要培养城市地下空间,以减少地面交通拥堵,控制城市蔓延,并为娱乐空间提供重新使用土地的机会。本讨论文件对城市地下空间开发的几种推荐实践进行了审查,该实践针对计划,预期功能和环境可持续性/弹性。
Newborn Conditions: • Very low birth weight (i.e., less than 1,500 grams) diagnosed at birth or within thirty calendar days after birth with: • (1) Intraventricular hemorrhage (grade III), and/or • (2) Chronic lung disease (bronchopulmonary dysplasia), and/or (3) Retinopathy of prematurity (stage IV or stage V)
如果可以将食物浪费与其他家庭废物分开,则可以防止其他废物的污染,这些废物可以有效地回收。它还确保可以将食物浪费发送到厌氧消化设施,而不是像在汉普郡那样不必要地丢失垃圾填埋场或燃烧,以帮助发电。26食物浪费的真正问题是,如果它分解了空气(氧气)的限制,它将产生强烈的温室气甲烷,在20年中,它会导致比CO2高出86倍。厌氧消化酯收集甲烷并燃烧甲烷,但在许多垃圾填埋场中,甲烷被允许逃到大气中。因此,显然我们应该避免不惜一切代价浪费食物。但是,如果您最终会浪费食物浪费,包括不可食用的零件,则最好在堆肥中或在特殊的食物浪费容器中堆肥未煮过的食物,以使空气进入。
摘要:在学术界和行业中都在做出重大努力,以更好地将锂离子电池电池描述为依赖于从绿色能源存储到电动迁移率增加的应用的技术。锂离子电池中短期和长期体积扩张的测量与多种原因有关。例如,它提供了有关电池和放电周期中电池电池质量和同质性的信息,以及寿命的老化。扩展测量值可用于评估新材料和在细胞生产过程中的终结质量测试的改进。这些测量值还可以通过帮助预测电池的电荷状态和健康状况来表明电池电池的安全性。的扩展测量还可以评估电极和缺陷(例如气体积累和锂电池)的不均匀性。在这篇综述中,我们首先建立了已知的机制,通过这些机制,锂离子电池电池中的短期和长期体积膨胀。然后,我们探讨了触点扩展的接触和非接触量测量的当前最新设备。本评论汇编了现有的文献,概述了旨在通过对单个组件和整个电池电池进行操作的验尸分析来进行现场量扩展测量的各种选项。最后,我们在选择适当的测量技术时讨论了不同的考虑。还考虑了测量设备的成本和所需的空间。选择用于测量电池电池膨胀的最佳方法取决于表征,持续时间,所需分辨率和结果的重复性的目标。
在环境中,细菌竞争利基占用和资源;因此,他们进化了各种各样的抗菌武器来摧毁竞争对手。当前评估抗菌活性的实验室技术通常是劳动密集型,吞吐量低,昂贵且耗时的。典型的测定依赖于竞争后选择性固体培养基上猎物细胞菌落的生长。在这里,我们提出了快速,廉价和互补的优化方案,以定性和定量测量抗菌活性。第一种方法是基于β-半乳糖苷酶的细胞可侵化的色素底物的降解,β-半乳糖苷酶是一种在攻击报告基因菌株裂解过程中释放的细胞质酶。第二种方法取决于攻击细胞在竞争后达到定义的光密度所需的滞后时间,这直接取决于幸存的细胞的初始数量。
摘要:随着锂离子电池的使用正在扩散,大型存储系统(固定存储容器等)中的事件或大型电池和电池存放(仓库,回收商等)。)经常会导致火灾定期发生。水仍然是解决此类电池事件的最有效的灭火剂之一,通常需要大量数量。由于电池包含各种潜在有害的成分(金属及其氧化物或盐,溶剂等)和热跑诱导的电池事件伴随着复杂且潜在的多稳态排放(同时包含气体和颗粒),应考虑并仔细评估火径流水对环境的潜在影响。本文提出的测试重点是分析用于在热失控下喷洒NMC锂离子模块的径流水的组成。强调,用于消防的水很容易含有许多金属,包括Ni,Mn,Co,Li和Al,与其他碳质物种(烟灰,油粉)混合,有时在电解质中使用的溶剂有时未沉积。与PNEC值相比,污染物浓度的外推表明,对于大规模事件,径流水可能对环境有可能危害。
摘要:随着锂离子电池的使用正在扩散,大型存储系统(固定存储容器等)中的事件或大型电池和电池存放(仓库,回收商等)。)经常会导致火灾定期发生。水仍然是解决此类电池事件的最有效的灭火剂之一,通常需要大量数量。由于电池包含各种潜在有害的成分(金属及其氧化物或盐,溶剂等)和热跑诱导的电池事件伴随着复杂且潜在的多稳态排放(同时包含气体和颗粒),应考虑并仔细评估火径流水对环境的潜在影响。本文提出的测试重点是分析用于在热失控下喷洒NMC锂离子模块的径流水的组成。强调,用于消防的水很容易含有许多金属,包括Ni,Mn,Co,Li和Al,与其他碳质物种(烟灰,油粉)混合,有时在电解质中使用的溶剂有时未沉积。与PNEC值相比,污染物浓度的外推表明,对于大规模事件,径流水可能对环境有可能危害。
摘要:古气候代理揭示了在过去的冰川间隔中被称为Dansgaard - Oeschger(DO)事件的北大西洋气候的突然过渡。DO事件的主要特征是在绿地中突然变暖,标志着相对温和的相对阶段,称为间质。这些表现出数百至几千年的逐渐冷却,直到最终的降低使温度恢复到冷场水平。到目前为止,这种千禧一代可变性背后的确切机制仍然没有定论。在这里,我们提出了一个令人兴奋的模型来解释Dansgaard - Oeschger Cycles,该模型以噪声诱导的状态空间偏移而发生,在该模型中。我们的模型包括代表北极大气温度,北欧海洋温度和海冰覆盖的四个动态变量之间的相互尺度相互作用,以及大西洋子午线翻转循环。该模型的大气 - 海洋热量由海冰主持,这又受到快速发展的间歇性噪声动态产生的大型扰动。如果超临界,扰动触发了类似的状态空间段游览,在此期间,所有四个模型变量都经历了定性变化,而定性变化始终类似于相应的代理重新质量中的星座的特征。作为一个产生噪声的物理间歇过程,我们提出了海洋或大气阻塞事件中的对流事件。我们的模型准确地重现了DO循环形状,返回时间以及间质和体积持续时间对背景条件的依赖性。与普遍的理解可变性是基于基础动力学的双态性的相反,我们表明,多尺度,单稳定的兴奋动态为解释与事件相关的千禧年气候变化提供了一种有希望的替代方案。