我们指出,威尔士政府已经就威尔士的垃圾和预防计划(2021年1月)进行了咨询。在您面前出现时,我们要求提供有关其开发的最新信息。您的官员告诉我们:“人们普遍强调试图不发布更多的文件,但是我们是否实际上是根据行动计划来发布它,我们将传达我们建议做的事情以及我们建议这样做的时间表。”从那以后,您发布了一份书面声明,提供了有关解决垃圾和fly脚的操作更新。虽然我们欢迎这一点,但我们感到失望,您选择不按原本打算发布预防计划。我们认为,一个计划,具有目标和时间表的计划,将有助于提供明确的方向,提高透明度和可访问性并加强问责制。
用户应联系他们从许多商店提供通过制造商提供回收计划的商店。此外,个人可以注册Terracycle的免费vape墨盒回收计划。
一半的征费资金将用于领土当局(城市和区议会),用于促进或实现其废物管理和最小化计划中规定的废物最小化活动。剩余的征收资金(减去管理费用)用于促进或实现浪费最小化的项目。这些项目通常通过废物最小化基金(WMF)和塑料创新基金(PIF)资助。
班加罗尔的CIPET的R&D机翼之一APDDRL APDDRL的高级研究学院。 APDDRL及其最先进的技术基础架构致力于研发,咨询,技术支持服务和专业培训计划。 APDDRL致力于开发新颖的技术,环保的可持续聚合物,电力储存和能源收集设备,生物医学和医疗保健应用的聚合物,以与全球科学界保持同步。 实验室还满足了社会的当代需求,例如开发用于替代单一使用塑料的材料,各种产品的可回收性分析,生物降解性研究以及生物基聚合物和复合材料的开发。APDDRL的高级研究学院。APDDRL及其最先进的技术基础架构致力于研发,咨询,技术支持服务和专业培训计划。APDDRL致力于开发新颖的技术,环保的可持续聚合物,电力储存和能源收集设备,生物医学和医疗保健应用的聚合物,以与全球科学界保持同步。实验室还满足了社会的当代需求,例如开发用于替代单一使用塑料的材料,各种产品的可回收性分析,生物降解性研究以及生物基聚合物和复合材料的开发。
各种生物量废物的可用性以及针对森林砍伐的严格规则导致了颗粒板开发中废物生物量的利用增加。如果无法正确管理,这些生物量废物会变成环境污染物。因此,它们在开发刨花板中的利用有助于实现可持续的环境,这是联合国可持续发展目标之一。这项研究回顾了来自稻壳,木屑,玉米棒,甘蔗渣,燕麦酱,燕麦壳,椰子纤维,槟榔,黑麦稻草,番茄,番茄粉,榛子,榛子和Castor husk等生物质量废物的一些生产技术。对使用扫描电子显微镜的发达颗粒板的特性(物理,机械,化学和热的)和显微结构进行了严格审查。密度值用于将颗粒板分类为低密度,中密度和高密度颗粒板。使用吸水和厚度肿胀值确定颗粒板的耐用性,存放性和尺寸稳定性。弹性和破裂模量的模量有助于确定按照适当标准的颗粒板的质量和适用性。较低的热导率表示更好的绝缘性能。陈述了刨花板生产和利用的挑战和前景。废物生物量用于颗粒板生产是可持续的,以防止环境污染和森林砍伐。
从废物塑料和轮胎中测定热解油中的烯烃对于优化热解过程至关重要,尤其是在圆形经济方面进一步先进的这些油。识别烯烃,即使使用GC×GC等高分辨率技术,也没有TOF-MS具有挑战性,这允许修改电离步骤。当前,确定塑料热解油中烯烃的唯一方法是GC-VUV,最近标准化为ASTM D8519。但是,对于许多从事塑料回收工作的研究团队来说,TOF-MS和VUV在条件中不起作用。本文引入了一种简单的方法,用于在AGNO 3 /SIO 2上选择性微尺度吸附,然后进行GC×GC-FID分析。烯烃在去除前后各个碳氢化合物群中的色谱区损失间接确定。仅需要50μl样品和15分钟的样品分离。我们的方法得到了广泛的验证,并可靠地确定了在轻度氢处理后,来自塑料和轮胎及其产品的多种热解油中的烯烃含量。对于所有通过热化学过程进行塑料回收利用的研究人员和工业公司来说,它负担得起,因为它不需要MS检测器。
“在没有商定的转换因素的情况下,NHS英格兰使用了一份研究论文中发表的碳数据(Rizan等,2021 - 英国医院废物流的碳足迹)。然而,他们的方法最重要的问题是,他们采用了“ MSW焚化”的BEIS转换因子(即仅运输图)作为其碳等效的,这是由MSW焚化引起的。尽管许多人使用的默认数字大约为500 kg CO2E,该数字以“ MSW焚烧”为燃烧的一吨废物发射,但Rizan等人的论文使用了249千克CO 2 E的图,而Beis Tigure/NHS England使用21.294kg CO 2 E。
研究结果强调了综合废物管理的重要性,并展示了能够无缝集成到现有系统中的可持续替代方案。本研究探讨了生产者问责制在促进持久转型方面的必要性,以及创新的废物管理策略(例如循环经济模式、强化回收技术和塑料降解方法)在减轻环境损害方面的重要性。该研究还探讨了对可持续发展至关重要的环境、社会经济、心理和消费者行为问题。重要的研究表明,创新的废物管理技术与可持续的塑料替代品相结合,可以显著减少塑料污染的负面影响。在承认政策和监管框架的重要性的同时,本研究也强调了新技术突破和工业5.0在实现循环经济方面的革命性潜力。在有效应对全球塑料污染挑战方面,得出的结论强调了采取综合方法,平衡技术创新、政策实施和消费者参与的重要性。
摘要。本文的目的是在科学数据库中搜索相关的关键词并采用描述性方法的帮助下,以摘要和系统化的形式以概括和系统化的形式展示,这是一些有关土豆废物和红薯废物利用的可能性的当前研究趋势。在马铃薯废料和甘薯废料的领域正在进行强烈的工作是异质的和多样的,例如生物乙醇的产生,厌氧消化,染料的吸附,重金属的吸附,重金属的恢复,生物活性化合物的恢复,生物效果的产生,纳米构成的纳米构成,构成纳米构成的纳米构成,它们是富含食品的杂物,它们是构成食品中的纳米构成,它们是在竞争中制作的。对这些废料进行适当治疗和可持续处理的目的是赋予它们额外的价值和效用,从而从中获得最大可能的收益,以最大程度地减少对环境的风险和负面影响,并保护整个社会的福祉。