通过专注于建设循环经济,我们继续投资进一步减少浪费并扩大回收和再利用计划。这包括与我们的合作伙伴合作,为我们的制造副产品和报废材料创造更多的用途和终端市场,包括建立瓦片回收计划,这将有助于我们实现到 2030 年在美国每年回收 200 万吨瓦片的目标。我们还在全球多个市场倡导更好的玻璃回收和再利用计划。虽然浪费仍然是我们业务以及整个行业面临的持续挑战,但我们正在积极寻求更多的废物减少和回收创新和应用。
通过专注于构建循环经济,我们继续投资进一步减少浪费并扩大回收和再利用计划。这涉及与我们的合作伙伴合作,为我们的制造副产品和报废材料创造更多的用途和终端市场,包括建立瓦片回收计划,这将有助于我们实现到 2030 年在美国每年回收 200 万吨瓦片的目标。我们还在全球多个市场倡导更好的玻璃回收和再利用计划。虽然浪费仍然是我们业务以及整个行业面临的持续挑战,但我们正在积极寻求更多的废物减少和回收创新和应用。
ˤ 回收设计是一种设计原则,旨在解决各种物品的可回收性问题,因此在生命周期的早期阶段就包括了报废考虑。对可回收性的广义理解还包括考虑现行的收集、分类和回收系统。例如在德国,如果存在收集基础设施,如果材料在常用的分类方案中得到识别,如果可以在工业规模上进行回收,如果材料中可回收材料含量高,并且不存在所谓的回收系统不兼容问题(如层压板或某些化学品),则包装可描述为可回收的。这些准则应确保与废物管理系统兼容,但不是下游的实施措施
ˤ 回收设计是一种设计原则,旨在解决各种物品的可回收性问题,因此在生命周期的早期阶段就包括了报废考虑。对可回收性的广义理解还包括考虑现行的收集、分类和回收系统。例如在德国,如果存在收集基础设施,如果材料在常用的分类方案中得到识别,如果可以在工业规模上进行回收,如果材料中可回收材料含量高,并且不存在所谓的回收系统不兼容问题(如层压板或某些化学品),则包装可描述为可回收的。这些准则应确保与废物管理系统兼容,但不是下游的实施措施
同时,欧洲的千兆交易的兴起有望产生大量的生产废料(即从分配的用于测试,维护和翻新与销售无关的产品和电池中,这将极大地有助于回收原料,尤其是在短期内。在十年结束时,将有超过100 gwh的生产废料回收,代表原料的主要来源。这也是报废量达到顶峰然后稳定的时间,因为公司提高了生产和成熟,从而达到了运营效率。从2030年代中期开始,EOL电池的涌入将逐渐开始统治回收流,占2035年的原料的72%,到2040年。
锂离子电池广泛用于各种消费和工业应用,包括智能手机、笔记本电脑、电动汽车和可再生能源存储系统。随着对这些电池的需求不断增长,对有效回收方法来管理报废电池的需求也在不断增长。锂离子电池回收涉及回收和再利用电池中所含的有价值材料,减少对新资源的需求,并最大限度地减少废弃电池对环境的影响。本期特刊邀请研究人员就锂离子电池回收先进技术的发展撰写原创研究/评论/观点文章。感兴趣的主题包括但不限于:- 直接回收(例如,直接回收和升级再造
使用报废产品和生产残渣作为原料的主要目的是利用可持续的材料来源来生产先进燃料,并通过减少专门种植用于生产生物燃料的农作物的使用来最大限度地减少对土地和自然资源的压力。专门生产的原料是初级(副)产品,与次级产品不同,它们的供应具有弹性,这意味着如果市场价值增加,可能会生产更多这种材料。此外,使用生产残渣可以通过减少与处理和处置相关的流程和成本来提高整个系统的效率(例如水、能源的使用)。初级产品和次级产品之间的区别对于充分分配环境影响至关重要。
注意:204X 合同并非仅提供服务的合同。任何增值服务必须与根据本合同进行的硬件或软件购买相关或结合。对于增值服务,供应商和代理机构应根据本合同的条款和条件制定双方同意的书面工作说明,以详细描述供应商向代理机构提供的增值服务以及这些增值服务的具体定价。与 IT 基础设施解决方案相关的增值服务包括路线图规划、现场评估、设计、配置、制造(例如组装、配置)、安装、实施、培训、移动/添加/更改、硬盘保留、报废处置/回收以及支持和维护,包括硬件和相关软件、中间件和固件的延长维护续订。
在其倡导者看来,CE 范式将通过改变生态系统与经济活动之间的关系来推动环境可持续性的前沿(Ghisellini 等人,2016 年)。这应该通过改变社会经济代谢的设计来实现,从基于“开采-生产-消费”的线性模型转向循环模型,其中废物、副产品和报废产品理想情况下可以完全再利用、回收或再制造(Genovese 等人,2017 年)。CE 支持者不仅关心减少将环境用作残留物的吸收池,还关心彻底重新思考生产方法,这涉及减少资源使用和实施先进的规划方法(Genovese 等人,2017 年)。