摘要:本文总结了 Net Built 2024 会议上的演讲。演讲结合环境挑战,探讨了当前线性经济的不可持续性,其特点是“获取、制造、处置”模式。该系统的低效率导致能源消耗增加、二氧化碳排放量增加以及气候变化加剧。它研究了气候变化和可持续资源管理方面的设计和施工现状。此外,演讲还介绍了一种整合技术和设计理念的方法,能够推动重大的积极变化。通过倡导对建筑物和组件的预期寿命采取变革性方法,本演讲探索了基于循环经济原则的新范式。为了说明这些策略及其结果,作者提供了一系列案例研究。演讲深入探讨了管理建筑系统的开放方法和策略,重点关注生命周期影响、耐用性、可用性和过时性。关键词:循环经济、使用寿命、再利用、回收、循环性。 1. 简介 当前实现可持续发展和碳中和的政策、措施和工具在很大程度上已被证明是不充分和有限的。其中许多只能处理短期愿景和规划程序、设计和建筑过程的影响。然而,鉴于长期未来的不可预测性,现在必须采取有效和前瞻性的措施。碳中和挑战现在被认为是一个目标,它能否成为实现这一目标的有用手段?我们如何规划、设计和建设未来的变化,这些变化几乎肯定会意味着资源(物质和非物质)的逐渐稀缺以及其他尚未到来的挑战? 1.1 背景 人们对全球变暖的认识不断提高,实现净零碳排放的紧迫性促使政府、建筑行业和建筑商在方法和方法上转向更可持续和对环境负责的做法。 1.2 原因 工业革命始于 18 世纪末,经历了四个技术发展阶段。现代世界受益于它的生产。线性
1.控制器 - 将控制器与定时器的 110 或 230V 输出并联连接到再循环泵。这样可以防止泵未运行时意外注入化学品。确保遵守电气规范。2.传感器 - 将 ORP 和 pH 传感器安装在再循环管路或可选旁通管路上。两个传感器可以直接安装在主再循环管路上,使用 2 英寸 PVC 三通,如示意图所示。对于直径超过 2 英寸的再循环管路,传感器应该
高效微粒空气 (HEPA) 过滤器在处理 SARS-Cov-2 病毒大小的颗粒(约 70-120 nm)方面表现出色。使用客舱空气再循环的运营商应根据制造商的规格安装和使用 HEPA 过滤器,或者完全避免使用客舱空气再循环,前提是确认它们不会对任何安全关键功能(例如航空电子设备冷却等)产生影响。在这方面,运营商应根据飞机制造商提供的信息审查空调系统中再循环风扇的使用程序,如果没有,则向他们寻求建议。此外,安装 HEPA 过滤器时,不得停止再循环风扇,但应通过选择高 PACK FLOW 来增加新鲜空气流量,无论何时
环境空气从前开口不锈钢底座的槽口吸入,然后通过工作台面下方,从那里吸入并吹入再循环和排气风扇的集气室。负压集气室的“生物动力密封系统”确保所有受污染颗粒都保留在系统内部,并自动吸入集气室或压力室,由主再循环和排气 HEPA 过滤器捕获。风扇系统确保柜体的任何部分都不会受到实验室的正污染压力,从而保护和保护环境和操作人员免受生物污染物的侵害。70% 的过滤空气以 ISO 5 层流模式再循环(通过 H14 HEPA 后)向下进入工作室,其余 30% 通过另一个 H14 HEPA 过滤器排放到大气中。
作者:RD Finlay · 2020 · 被引用 96 次 — 海洋沉积物通过俯冲或构造力抬升进行再循环,伴随火山排气和玄武岩等富含基底的火成岩的喷发……
• 为电力、半导体和一般工业等工业应用提供超纯水。 • 连续生产混床质量的水。 • 无需使用苛性碱或酸来再生堆内的离子交换树脂。 • 保证无泄漏。 • 无需盐水注入和浓缩液再循环,简化系统设计。
循环经济解决方案,用于低质量废料流的价值化、高回收率的材料再循环以及残渣价值化,以实现零浪费的长期目标(清洁钢铁伙伴关系)(RIA)