环境考虑 - GIL从事碳,石墨和其他产品的制造,因此仍面临几种环境风险,尤其是与碳排放有关的风险。增加监管要求减少温室气体排放和更严格的空气污染标准可能会在中期提高成本,从而影响盈利能力和覆盖率指标。反过来,这可能会导致通过各种技术干预措施减少碳足迹,例如用天然气代替化石燃料,以及使用可再生能源资源作为减少温室气体(GHG)排放的持续努力的一部分。GIL还采取了各种能源效率计划,以减少绘画过程中的特定能源消耗。该公司还通过废物重新利用来关注可持续运营,通过回收利用杜尔加普尔工厂的用水量减少了50%。
此外,数据中心的电力AI需要水来冷却现场和发电。培训大型语言模型(例如GPT-3)可能需要数百万升的淡水来进行冷却和发电。43这给当地的淡水资源带来了压力:美国能源部估计,2014年美国数据中心每天消耗17亿升,占美国每日用水量的0.14%,弗吉尼亚理工大学的研究人员的报告发现,至少有一个数据中心至少在高度供水到高度供水的水上服务中,至少有一个数据中心。45因此,这个口渴的行业在已经脆弱的地区有助于当地水的稀缺性,并且可能会加剧水压力的风险和强度46和干旱47,而计算需求更大。就像能源使用,不透明和不一致的报告一样,很难说明当地和全球水资源压力的规模。
停产的ESG指标 - 温室气体强度,仅CHP植物(取代了温室气体强度的业务单位分解,以包括Renescience工厂的热锅炉和发电)。- 与剥离分布业务有关的指标: - 系统平均中断指数(SAIFI)。- 系统平均中断持续时间指数(Saidi)。- 电源分配。- 避免了分配的绿色债券收益的排放(数据可以在“ 2020年绿色债券影响报告”中找到)。修订的ESG指标 - 我们的SuppPlier评估报告已扩展到包括所有类型的供应商评估。- 废物报告术语已及时与最近的全球报告计划(GRI)的废物报告标准保持一致。我们还扩大了范围,以包括发电厂的粉煤灰。- 在我们的发电厂中添加了用于冷却的海水和地表用水,以报道用水量。
农场每天在地面上产生数十万个数据点。借助人工智能,农民现在可以实时分析这些数据,例如天气状况、温度、用水量或土壤条件,以更好地为决策提供信息。农业正在迅速数字化,农业中的人工智能正在出现三大类别,即 (i) 农业机器人、(ii) 土壤和作物监测,以及 (iii) 预测分析。农民越来越多地使用传感器和土壤样本来收集数据。这些数据存储在农场管理系统中,以便更好地处理和分析。这些数据和其他相关数据的可用性为在农业中部署人工智能铺平了道路。本模块涵盖人工智能 (AI) 的基础知识。该模块概述了人工智能及其哲学。它涵盖了人工智能的基本原理:逻辑推理、在不确定性情况下的推理和机器学习。它展示了如何使用搜索来解决人工智能中的各种问题。涵盖了人工智能中的代理和不确定性等概念。
可持续设计,建筑和工厂的模型被构想在价值链(业务开发,工程和建筑,运营和维护,重新利润的阶段)中的业务中的维持能力,并基于创建共享价值(CSV)的原则,以在业务和领域的需求之间建立协同作用,建立长期关系。,他们一直在改变柱子,旨在减轻我们的工厂对领土的影响,增加并鼓励与社区的合作并提高效率,并基于CSV,循环经济和创新的原则,并基于我们操作的上下文的深刻知识。将当地人力用于建筑活动和采取的行动,以最大程度地回收产生的废物并减少用水量的消耗。尤其是,可持续设计和建筑工地的支柱在工厂的建筑阶段进行,直到其完成为止,而可持续的植物支柱则应用于操作和维护(O&M)阶段,例如。工厂的运营和生产活动。
气候变化的预期后果和已经显现的后果可能会影响降雨和山地冰川融化,从而进一步加剧淡水供应问题,进而影响河流系统。此外,淡水储备可能因洪水而受到污染,全球对农作物灌溉的需求可能会增加。2015 年至 2018 年开普敦的水危机表明,一个大城市可能会缺水,导致该省约 370,000 个工作岗位流失,从而对健康造成潜在影响,并对经济造成影响(Neille 等人,2017 年)。它还表明,采取临时措施可以在很短的时间内将城市用水量减半。未来几年,其他几个大城市也可能面临严重的水问题,包括印度尼西亚首都雅加达,该市北部沿海地区面临被海水淹没的迫在眉睫的危险,主要是由于过度开采地下水造成的地面沉降或下沉。
1. 亚马逊网络服务新加坡 (AWS 新加坡) AWS 新加坡在数据中心运营中表现出对节水和可持续性的非凡承诺,为其行业内外的水资源管理树立了鼓舞人心的标准。这是由 AWS 到 2030 年实现水资源节约的目标推动的,即向社区返还的水量要超过其直接运营所用的量。他们的努力为他们赢得了当之无愧的 SWMA 2024。 运营中的用水效率 自 2010 年启动 AWS 亚太地区 (新加坡) 区域以来,AWS 新加坡已为其数据中心实施了节水冷却塔设计,以减少用水量。他们还一直在升级运营能力以优化用水,使 AWS 新加坡跻身数据中心领域表现最好的 10% 之列。最近,AWS 新加坡与当地一家初创公司合作,投资并共同开发废水回收技术,使他们能够在现场处理和回收水,从而实现更大的节水效果。
近年来,年度气候变化,持续的温度升高以及全球环境变化的影响严重影响了农业生产。太阳能温室(SG)系统旨在维持植物的合适温度和湿度水平。为此,可以将接地热交换器(EAHE)与SG结合起来,以提供维持合适的植被条件所需的必要加热和冷却。本评论介绍了有关SG-EAHE系统的全面文献调查。为SG-EAHE系统提供了加热和冷却模式的热特性。报告表明,将EAHE与SG集成可以满足SG的加热和冷却需求,同时大大降低了用水量。EAHE的设计参数,例如配置,管道直径,管道长度和掩埋深度,可能会影响SG-EAHE系统的性能。此外,讨论了与SG-EAHE系统的集成光伏(PV)和光伏/热(PVT)系统。此外,确定了SG-EAHE系统的挑战和方面。
工作范围 2.1. 协助获取 CGWA NoC 顾问需要: • 评估设施的地下水开采需求,并向 CGWA 提交获取 NoC 所需的文件。 • 根据最新指南准备并向 CGWA 提交所有申请表、支持文件和技术细节。 • 促进 IIM Kashipur 和 CGWA 之间的沟通,包括回应 CGWA 提出的任何澄清、异议或疑问。 • 确保及时提交和跟进,直到 NoC 获得批准。 2.2. 水审计 顾问需要: • 进行详细的水审计,以评估 IIM Kashipur 设施当前的用水量、水源和使用效率。 • 评估现场的水平衡,包括地下水开采、地表水使用(如果有)和废水管理。 • 根据审计结果,推荐节水和提高用水效率的策略。 • 提供审计结果的详细报告,包括建议改进的成本效益分析。 3. 资格标准 咨询顾问应: 1. 至少有 3 年环境咨询经验,特别是在水资源方面
我们展示了关键的经济概念如何能够有效应用,从而改变全球水资源的使用者、使用对象、使用地点和使用时间。这一机遇的出现是因为世界上许多地方都遭受水资源过多(洪水)、过少(水文干旱)或水质过脏的困扰,导致数十亿人的生活质量下降和生活质量下降,环境恶化。鉴于未来几十年世界人口预计将增加约 25 亿,气候变化及其与水的无数相互作用带来的连锁风险、全球用水量增加、大型粮食生产区含水层减少、过度开采导致的河岸环境恶化以及水污染,水资源的常规使用方式必须改变。为了实现经济效率和更公平公正的结果,对水进行适当定价和单独评估,以及应对长期存在的水治理失败,可能会带来巨大的全球利益,并将支持实现可持续发展目标 6“人人享有水”。