这些技术中的许多都源自非核工业。例如,使用 HAZOP(危险和可操作性研究)技术来评估化工厂设计的充分性是一种成熟的方法。这是一种特别有用但耗时的方法,适用于工厂设计的不同阶段。它可以识别工厂元件的重要故障模式以及需要更详细评估的工厂部件,如下所述。举个例子,在开发英国 THORP 工厂的设计和安全案例时,广泛使用了 HAZOP 方法。
由于人类的消费不断增加,我们的星球正在迅速变化,这依赖于自然资源的大量投入,例如水,土地和能源。由增加的消费水平和对高科技金属的依赖驱动,采矿活动有望增长。这将增加对生物多样性的压力,生物多样性已经受到威胁:生命星球报告显示,自1970年以来,物种种群平均下降了69%。在保护工作有所帮助的同时,如果我们要扭转自然损失,则需要紧急行动。以及不断扩大的农业和不断增长的城市化,采矿是生态系统退化的主要驱动因素之一。通过一系列与勘探,提取,加工,冶炼,精炼和运输相关的一系列严重和持续直接和间接的环境影响,这有助于退化。重要的负面环境影响包括:•大地占地面积:采矿项目,尤其是开放坑地雷,通常占据大片土地,从而通过破坏生态系统,侵蚀或森林砍伐而导致环境退化。•能源使用和温室气体(温室气)排放:采矿是高能源密集型,占全球工业能源总使用的38%以上。•用水:在已经遇到严重水压水平的国家,采矿中高水需求的不利影响尤其明显。•废物:采矿通常会产生大量的废岩和尾矿,这些废物和尾矿需要存储并需要大型存储设施。•污染和污染:采矿过程的有毒残基,例如砷和铅或放射性物质,可以释放到周围环境中,并造成不可逆转的伤害。•生物多样性的丧失:采矿项目严重破坏了生态系统,威胁到生命环境中的栖息地和自然周期。•崇拜,海洋和深海开采:深海矿物质的探索和提取正在发展,并且会增加以前原始,未知和易受伤害的生态系统的人类足迹。•废弃的矿山,不足的康复:尽管法律要求大多数国家的矿业公司在矿山关闭后修复采矿地点,但康复通常不足,而且生态系统通常不可能恢复到其前州。•任何进一步的间接影响:通常是在以前未开发的地区建立采矿作业,建立了基础设施,以散布动物栖息地和导致人类迁徙,居住区的发展以及诸如偷猎等有害活动。
为四个单独的马尔伯勒案例研究物业提供一个新的行业。本报告涵盖了上述列表中的“ E” - 根据其土地类型以及与两个加工中心之一的邻近性,为评估每个物业增长和市场耐用桉树的潜力而进行的四个单独的财产案例研究。现有和新种植可以抵消基于土地活动的温室气体排放以及根据当前排放式交易计划(ETS)规则可以得出的经济利益的程度。案例研究的结果是通知马尔伯勒的其他土地所有者。马尔伯勒地区案例研究的完成提供了一种基于市场和科学的途径,用于开发可持续的耐用硬木行业和供应链。结果表明,开发耐用的桉树供应链将需要长期的区域规划,合作和投资对土地所有者的投资,从而将基因改进的树木通过培训者营销耐用的硬木产品。该研究提供了证据,表明耐用的硬木行业可以使该地区的经济多样化。向农民,森林所有者,葡萄种植者和酿酒师提供财务和环境成果;并在林业和木材加工领域创造新的工作。
摘要:山区未开发的松针具有很高的发电潜力,这不仅浪费资源,而且还会增加森林火灾和温室气体排放等环境危害的可能性。这项研究旨在提出一种新的混合系统(光伏/风能/生物质),利用丰富的松针资源替代现有的屋顶光伏/风能混合系统,并使用多种能源混合优化(HOMER)分析其可行性。在 NIT-Hamirpur 能源与环境工程中心大楼,生物质气化炉被集成在一起,以满足从 4.3 kW 增加到 29.5 kW 的负载需求。本研究考虑了两种情况(有和没有存储)。发现新的优化配置是一个 1kW p 光伏阵列、一个容量为 5kW 的风力涡轮机、容量为 17 kW 的气化炉、10 个串联的 12v 电池和 10 kW 转换器。离网混合系统的比较分析表明,与不带储能装置的系统相比,带储能装置的系统更经济,发电成本为 0.222 美元/千瓦时。所提出的混合系统更可靠、经济、环保,在仅使用柴油满足相同能源需求的情况下,每年可节省约 27815 千克二氧化碳。因此,分散式小型发电厂中的生物质气化炉可以更好地替代柴油发电机。
摘要 本研究项目旨在设计和评估乌干达 Kebisoni Rukungiri 地区农村电气化的太阳能光伏-生物质混合能源系统。该研究使用自适应神经模糊推理系统 (ANFIS) 方法来提高精度和建模准确性。太阳辐射水平和生物质来源来自 NASA 网站和乌干达气象中心。MATLAB/Simulink 工具用于建模和模拟各种混合系统设置。结果显示能源成本和净现值之间存在权衡,净现值显着降低,范围从 68.75% 到 77.95%。与现有系统的比较表明,可以节省大量成本并带来潜在的财务收益。这种经济高效且可持续的农村电气化方法为满足偏远地区的电力需求、促进经济发展和提高生活水平提供了可行的解决方案。
使用半导体材料从太阳能驱动的水生产氢是化石燃料的可持续替代品。这项研究的起源可以追溯到1972年,当时Fujishima和Honda报告了二氧化钛催化的光电化学氢产生。尽管有五十年的发展,但光催化材料在不同的方面已大大发展。然而,无论催化剂是有机的还是无机的,光催化氢产生的基础机制仍然尚不完全了解。广泛接受的物理模型提出,光产生电子 - 孔对,然后进行分离和转移。与有机光催化剂相对复杂,这与无机光催化剂相比,由于激子结合能高,并且有机半导体中电子 - 孔对或自由载体的迁移和运输不足。在这篇综述中,我们介绍了我们小组的有机光催化剂和先前报道的发现的最新研究。我们为有机半导体的未来光物理机制提供了范式,并讨论了挑战,我们认为这将为探索光催化氢生产的研究人员提供宝贵的见解。
摘要:甲状腺激素(Th)对于正常的脑发育,影响神经细胞分化,迁移和突触发生至关重要。在环境中发现了多种内分泌中断化学物质(EDC),这引起了人们对它们对TH信号的潜在影响以及对神经发育和行为的影响的关注。虽然大多数对EDC的研究都研究了单个化学物质的影响,但人类健康可能会受到化学物质混合物的不利影响。EDC暴露对人类健康的潜在后果是深远的,包括免疫功能,生殖健康和神经系统发展的问题。我们假设胚胎暴露于化学物质的混合物(含有酚,邻苯二甲酸盐,农药,重金属和含氟氧化,多氯化和多溴化合物)中,如在人羊膜流体中通常发现的,可能会导致大脑发育的改变。我们评估了其对两栖动物模型(Xenopus laevis)对甲状腺破坏高度敏感的影响。将受精卵暴露于TH(甲状腺素,T 4 10 nm)或羊膜混合物(在实际浓度下),直到达到NF47期,我们在其中使用RT-QPCR和RNA测序分析了thep tadpoles的基因表达。结果表明,尽管存在Th依赖性基因的某些重叠,但T 4和混合物具有不同的基因特征。免疫组织化学显示,在T 4处理的动物的大脑中增殖增加,而羊膜混合物没有观察到差异。此外,我们证明了t端的运动能力减少,以响应T 4和混合物暴露。由于组成混合物的各个化学物质被认为是安全的,因此这些结果突出了检查混合物以改善风险评估的影响的重要性。
许多发展中国家已经在供应世界市场(例如刚果民主共和国)中发挥了至关重要的作用,从那里,钴进口的68%起源,智利,大量锂出口商和印度尼西亚,占镍出口的48%。2自2010年以来,由于总能源生产中可再生能源的比例不断增长,每个新发电单元所需的典型矿物质数量增加了50%。3对某些关键矿物质的需求预计在净零排放方案中将迅速增加:钴的净排放量为115%,锂在2022年至2030年期间为454%。4随着需求的增加,在2021年和2022年宣布的新的关键矿物项目数量是前十年的两倍以上。5
以及利用化学气相沉积(CVD)技术基于石墨烯材料的可改性传感器。8 对于基于聚合物的传感器的制造,Yan Jin 等人预测了两种技术。一种是拉伸工艺,另一种是挤压技术。9 Helwig,A.等人10 提出了基于光化学传感器技术和多通道非色散(NDIR)系统的健康监测方法,用于监测航空液压油。Mamun,MAA 和Yuce,MR 11 研究了一种基于纳米材料的可穿戴化学传感器。他们提出了基于化学转导原理的可穿戴化学环境传感器,并总结了它们的电、光化学和电化学行为。同样,Kim,Y.等人12 提出了一种基于二维材料(即石墨烯)的柔性化学传感器。他们利用晶圆级直接转化技术在聚合物基底上获得了石墨烯微图案。所提出的传感器表现出快速的响应时间。Alshoaibi, A. 和 Islam, S. 13 提出了一种热稳定的光化学传感器。该传感器基于 ZnO 掺杂的 SiO 2 - TiO 2 纳米复合材料。该传感器表现出快速的响应时间。此外,许多研究人员已经研究过光化学传感器并取得了良好的结果,如参考文献 14 - 16 所示。在这项研究中,我们研究了石墨烯薄膜并尝试将其用于制造光化学传感器。石墨烯薄膜借助射频磁控溅射技术沉积在干净的玻璃基板上,并分别暴露于丙酮、IPA 和甲苯中;我们根据其结构特性选择了暴露化学品,