使用专为现实的能源产生投影而设计的复杂计算器,这些预测是所有潜在因素,包括现场环境条件,面板类型,间距配置和加热系数。每个太阳能电池板类型具有不同的能力变化。这些能力还取决于将它们放置在何处以及面板本身的物理组成。可行性研究不一定需要精确的计算,而是可以准确地说明现实的生产能力。
摘要:本文旨在研究以经济,环境和社会负责的方式确保未来矿产资源的部门政策,到2030年的可持续发展目标和到2050年。本研究提出了一个负责任的矿物质生产的路线图,研究驱动因素和目标,资源需求和供应趋势,技术和责任问题以及当前的解决方案。我们得出的结论是,在采用循环经济原理中,通过最大程度地减少废物,改善恢复设计,仅回收利用将不足以满足对越来越复杂的金属范围的需求,因此,在可预见的未来将需要初级采矿。各种作者提出了自上而下的方法,以实现全球供应的可持续矿产采购和协调,但没有证据表明这些方法正在接受。相反,为了加速向可持续,负责任和低碳矿物质生产的过渡,我们建议通过在特定矿物质和金属的特定生命周期或价值链中的各种参与者的行动来定义和实施“物质管理”的作用。自下而上的过程已经开始,尽管术语尚无共同的定义。
技术领导者 - 钦奈奥拉加达姆全球汽车研究中心学者。摘要全球环境问题主要归因于汽车行业,即与温室气体排放,资源消费和产生废物有关。随着全球越来越多地支持可持续性,汽车行业承受着越来越多的压力,无法实施更可持续的实践。本文研究了用于促进环境可持续性的车辆制造和设计中使用的众多策略和技术进步。它着眼于减少废物,材料的选择,制造过程中的能源效率,使用生命周期方法的车辆设计以及技术在促进可持续发展中的作用。本文还解决了可持续汽车制造的障碍和潜在途径,强调了整个行业合作,立法支持和持续创新的必要性。关键字:环境可持续性,汽车制造,生命周期方法,创新,循环经济。1。引言由于需要解决资源耗竭,气候变化和环境恶化,因此环境可持续性已成为全球企业的关键问题。具有巨大的环境影响,汽车行业对于这一变化至关重要。汽车的生产历史上与高水平的废物生产,能源消耗和污染有关。2。但是,汽车设计和生产的范式转变是对可持续实践的需求日益增长的(BMW Group,2021; Ford Motor Company,2021)。重点是设计和开发阶段,本文旨在对汽车行业内环境可持续性的发展进行详尽的回顾。将包括用于汽车生产的生命周期方法,开发技术的整合,能节能的制造过程,可持续的材料选择和减少废物减少技术都将包括在内(国际能源机构,2020年)。可持续车辆设计的生命周期方法2.1生命周期评估概述(LCA)概述产品的环境效应在整个生命周期中进行了整个生命周期的环境效应,从生产和使用在其使用寿命结束时进行回收或处置,使用称为Lifecycle评估(LCA)。LCA在汽车领域越来越多地利用了可能会降低环境影响的位置(世界经济论坛,2021;欧洲委员会,2019年)。
摘要:医院内的医疗活动导致抗生素的大量消耗,从而导致抗生素残留物的排泄率很高。当这些抗生素被人体服用时,它们不会被人体完全吸收,通常会与受感染的人类患者的生物废物一起排入环境中。医院的大量用水和医疗机构废水中的药物影响促进了抗生素耐药细菌 (ARB) 和抗生素耐药基因 (ARG) 在环境中的出现和传播。医院废水可能在各种生态系统中双重参与抗生素分子和多重耐药细菌的传播。本综述的目的是通过评估环境(水生环境;河流)中这些医院废水中的抗生素浓度和抗生素耐药细菌的多样性来表征医院废水,以及清点医院废水和环境中存在的细菌和携带抗生素耐药性的细菌。
初级治疗后的水不适合饮酒,必须接受进一步的治疗。这是通过二级或生物治疗完成的。一种常用的方法是允许被污染的水散布在一块大床上的石头和砾石上,以便鼓励需要营养和氧气的不同微生物的生长。在一段时间内建立了快速移动的食物链。例如,细菌从污染的水中消耗有机物;原生动物活在细菌上。此过程涉及以下步骤:
注释1:LTC和Mix是原则上的特色菜,只能特殊用作患者或顾问专业(例如,对于LTC,使用MEDGEN,GER,GER,RHB代替;用于混合,仅使用患者主要疾病的特殊疾病)。
债务管理和借贷能力效应:将自然资本整合到金融报告中将提高金融市场的审查并改善公共部门发行人的信用风险评估。与某些批评家的担忧相反,而政府资产基库将通过合并自然资本来扩大,公共部门发行人的借贷能力不会改变。评级机构的观点,以及投资者对公共部门信贷的需求和定价,反映了政府借款人的债务服务能力。这种能力基于关键标准,例如运营和资本预算的可持续性,经济基本面以及产生收入的能力,而不仅仅是资产估值。
一氧化二氮(N 2 O)从废水处理厂的排放量,具有变暖的潜力为12 298倍,这是CO 2的降低,对降低其碳足迹构成了重大挑战。当前的13个缓解策略着重于限制氮化和反硝化过程中的n 2 o形成14,但忽略了微生物还原机制。这项研究研究了15种增强一氧化二氮还原酶(NOSZ)活性的潜力,以降低N 2 O至N 2。我们假设16个战略氧操作可以通过连续的NOSZ表达17增强n 2 O的破坏,并在具有优质NOSZ功能的微生物中实现NOSZ激活。我们使用宏基因组学和19种元蛋白质组学评估18个微生物群落功能和代谢调节,以阐明间歇性曝气方案对N 2 O排放的影响。20与周期性缺氧暴露的间歇性充气通过增强菌只菌的代谢活性,从而显着降低了N 2 O的排放,并清除21 71%的氮。nosz 22的活性在系统适应氧气调节后增加了4至6.5倍,将23次与没有缺氧相的连续氧氧化循环相比。后者导致24 N 2 O排放量增加,这是由于NOSZ活性抑制的25甲基杆菌的产生,而N 2 O的产生增加,该甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基的排放量增加了。我们的发现,26个战略氧气操纵可以为N 2 O的破坏提供能量,为27种开发下一代废水处理技术奠定了基础,以减轻N 2 O排放。28
废水处理对于保护环境和人类健康是必要的。传统方法需要花费金钱和资源来实施。在本文中,将设计和开发一种低成本,环保的反应堆,用于从房屋中处理废水。反应堆应使用可再生资源(例如Coir Pith和Acived Charcoal)提供负担得起有效的水净化方式。Coir Pith及其高水位保留和孔隙率是一种自然过滤介质,而活性炭有助于通过吸附去除污染物。这种方法不仅鼓励废水再利用,而且还通过利用农业废物作为产品来支持环境和农村就业。