•Elekta的大部分排放量都在范围3中出现,在那里我们设定了两个基于科学的目标,分别解决了产品使用阶段和供应链。第一个目标涵盖了我们产品的使用和终止处理,并通过每次放射疗法癌症治疗过程来衡量。通过跟踪每个癌症治疗过程的排放,Elekta促进了更有效的环境治疗解决方案,以治疗癌症。第二个目标着重于我们通过与供应商设定基于科学的目标来推动整个价值链变化的工作,这是Elekta在2022/23期间扩大的供应链参与工作的一部分。在物流中,我们继续改善排放数据的粒度,从而改善了物流见解和优化的过程。改进的示例是更好的运输容器利用,减少每年的海上运输数量,并继续从机场转移到海运运输模式。
能源过渡和脱碳的趋势(其经济,环境和地缘政治影响)对电动汽车(EV)电池市场产生了深远的影响。这两种趋势与循环经济的概念非常有联系 - 鉴于欧盟的新电池调节,这一事实更加重要,这将确保在使用阶段或操作寿命结束时重新利用,回收和再利用EV电池。1指令将具体:(1)扩大要重新利用,回收和重复使用的电池的范围; (2)引入电动电池电池和“电池护照” 2的碳足迹标签2; (3)在新电池中要求最低比例的再生材料(如钴,铅,锂和镍); (4)对电池制造商提出尽职调查的义务; (5)对便携式电池进行更严格的收集目标。
•在产品使用阶段产生的排放由两个主要因素确定:设备所需的能量以及能源的位置和能源。请记住,不同的能源网格将根据生产方法(可再生,煤炭,核等)产生不同的碳排放。Dell Technologies正在不断努力使我们的产品更节能。到2030年,我们计划将与使用产品的使用相关的绝对范围3温室气体排放量减少30%。•类似的产品配置将具有可比的能量抽奖,而不论使用位置如何。但是,能源采购决策如电网的变化以及我们的客户使用的电力来源,影响了与我们产品相关的碳排放。例如,与插入由太阳能或核能驱动的电网相比,戴尔产品在很大程度上取决于化石燃料的网格将具有更高的碳排放量。
分析部门的提案,以确定为州或社区提供最大总体价值的提案,其中包括:!项目的初始成本和长期生命周期成本,包括全生命周期分析使用阶段评估,该评估是服务环境的特定于服务,并考虑了腐蚀,可预测的服务环境变化,维护以及对经济和环境影响的替代率;呢将初始成本与长期价值之间的平衡,考虑到优先级耐用性,最小维护和生命周期绩效以实现可持续成果的提案;呢技术质量和项目性能;呢可持续性,包括资源效率,减少废物和节能;呢环境影响,特别是整个项目生命周期中碳排放的评估和减少;呢对当地社区的影响,包括创造就业机会,社会公平以及对居民的干扰最小化;呢长期的公共资产价值,包括针对气候影响的弹性和最小化的维护负担,以降低资产寿命的总成本;和 !基于可预测风险的韧性。
8.1 项目要素 36 8.1.1 管理/部署 36 8.1.2 组织 36 8.1.3 人员/培训 36 8.1.4 物流 37 8.1.5 基础设施 37 8.1.6 安全操作和人体工程学 38 8.1.7 安全管理 38 8.1.8 架构、标准化、频率可用性、IT 和数据管理 39 8.1.9 德国联邦国防军地理信息 41 8.1.10 可持续性、环境保护和危险材料管理 42 8.2 项目相关需求覆盖和使用各个阶段的任务 43 8.2.1 分析阶段的任务 43 8.2.2 实施阶段的任务 44 8.2.3 使用阶段的任务 45 8.3 定义 46 8.4 项目相关需求覆盖和使用各个阶段的截止日期需求覆盖和使用 51 8.5 缩写列表 52 8.6 参考期刊 55 8.7 更改期刊 56
选择材料和制造工艺并规定新产品的使用。因此,如果立法者成功制定出切合实际、明确和准确界定的实施措施,它们将成为决定新产品对环境影响的主要因素。另一方面,影响范围显然是有限的。产品设计师可以选择具有不同特性和环境影响的材料,但单个材料生产过程的资源消耗和排放在很大程度上不在该影响范围之内。此外,材料采购地点通常不能由产品设计师决定。制造工艺也是如此,设计师可以根据所采用的技术调整产品的几何形状和其他特性,但到了某个时候,具体的资源效率和排放就属于生产工程师的范畴。从下游来看,设计师可以设想产品的使用方式和最终处置方式,但实际用途可能有所不同。这一点尤其重要,因为与许多非 EuP 不同,耗能产品 (EuP) 在产品使用阶段具有相关的环境影响。
nOPV2 在 2020 年 11 月获得使用建议后,正在根据世卫组织的紧急使用清单 (EUL) 程序进行部署。EUL 是世卫组织的一项监管机制,它涉及对现有数据进行仔细和严格的分析,以便尽早有针对性地使用尚未获得许可的疫苗、诊断检测和治疗,以应对国际关注的突发公共卫生事件 (PHEIC)——自 2014 年以来,脊髓灰质炎就属于这一类别。EUL 用于确保快速提供多种疾病所急需的卫生产品。世卫组织免疫战略咨询专家组 (SAGE) 分别于 2019 年 10 月和 2021 年 10 月批准加快 nOPV2 的临床开发及其根据 EUL 的评估,并根据初始使用期的积极安全性结果过渡到疫苗的更广泛使用阶段。
能源效率指标是跟踪各种目的能源效率进度的关键(例如,政策制定,监视目标,制定能源预测,制定场景和计划以及基准测试)。本指南适用于专业人士和决策者,描述了能源最终用途数据的选择和良好实践,以及在国家一级的能源效率指标的开发。同时,它也可以用作评估工具,帮助各国/经济来定位其起点,并根据各自的国家利益和优先事项确定适当的目标。此处介绍的路线图涵盖了各个国家的咨询活动的结果,并提出了良好的实践和实践提示。它承认没有单一的解决方案,而是许多可能的途径,具体取决于国家环境和优先事项。路线图是一份战略文档,研究效率指标开发的整个价值链,从最初的数据和指标的需求出现到后来的传播和数据使用阶段,因此对于全球从业人员的开发中来说,这是一种有用的资源。
我们的简要发现(按任务顺序)如下:任务 1:变压器被定义为用于电力传输和配电系统。这些变压器可以根据其应用进行细分。配电变压器由配电系统运营商或最终用户安装,并且最常提供与低压 (LV) 配电网 (230/400 VAC) 的连接。这些变压器包括用于连接分布式能源 (DER)(例如风力涡轮机)的变压器。由输电系统运营商安装的变压器也称为“电力变压器”。它们用于中压 (MV) 和/或高压 (HV) 电网。另一类较小的工业变压器是隔离(分离)变压器或安全超低压 (SELV)(控制)外部电源变压器。较小的工业变压器是根据其他标准制造的,并且不连接到中压系统,因此很容易区分。根据 EN 60076-1(IEC 60076-1),电力变压器一般被视为 1 kVA 单相和 5 kVA 多相以上的变压器(包括自耦变压器),因此本研究不考虑较低的额定值。任务 1 还准确地揭示了正在使用的立法和标准。变压器最重要的效率参数是空载和负载损耗,它们是使用阶段电力损耗的原因。根据变压器类型,这些参数由不同的标准涵盖:
摘要。数字化转型和 AEC 领域的技术采用可以提高设施管理 (FM) 的效率。数字孪生是物理资产建设的活生生的代表,可以促进实时数据收集、数据监控、基于数据的决策和支持预测管理。本研究的目的是分析数字孪生在 FM 中的应用理论与实践之间的差距,并了解在建筑物使用阶段实施数字孪生的好处和挑战。尽管学术界对这一主题的兴趣日益浓厚,但与 FM 相关的数字孪生概念在 AEC 行业的实践中却很少使用。通过文献综述和对该领域专家的一系列半结构化访谈获得的结果表明,FM 中数字孪生的主要挑战与组织文化有关,而强大的信息管理框架有利于数字孪生的实施。在建筑环境中采用数字孪生需要在数字化转型的背景下考虑。该研究支持从业者采用数字技术来管理建筑资产,并建议未来的研究应进一步深入探讨实施数字孪生所面临的挑战。