人工智能时代的到来彻底改变了每个行业,导致一些行业衰落甚至从市场上消失。要制定人工智能时代的可持续增长战略,必须在建设性破坏的框架下建立新的范式。简单的范式转变已不再足够。造纸业也不例外;如果有什么不同的话,那就是它对适应的需求更加明显。在人工智能时代,该行业面临着一把双刃剑。一方面,人工智能通过创新和效率提供了推动可持续增长的巨大潜力。另一方面,如果适应延迟或不足,则会带来加速行业衰落的巨大风险。具有创造性思维的创新人才对于推动可持续增长至关重要。值得注意的是,这样的人才不太可能被机器人等人工智能技术取代。造纸行业的可持续增长战略强调与人工智能技术和谐相处而不是与之竞争的重要性。在这种情况下,值得回顾一下“因祸得福”这句话。
我们有着共同的愿景,即森林、纸浆和造纸行业将为地球上所有生命创造一个清洁、健康、公正和可持续的未来。我们寻求一个拥有新消费模式的世界,这种消费模式既能满足所有人的需求,又能消除浪费和过度消费,纸张生产对原生纤维的依赖程度较低,不会造成生物多样性或森林的丧失,最大限度地利用再生材料,尊重人权(包括当地人民的土地权),提供就业机会,产生有益、无冲突和公平的社会影响。我们寻求成功过渡到纸浆和纸张,这是气候变化解决方案的一部分,由负责任的纤维制成,使用完全低碳、可再生能源,用水在造纸后与造纸前一样清洁,产生零废物和零排放。我们寻求完全透明并与各种利益相关者建立合作伙伴关系,以成功实现这一愿景。
表格清单 表 1:根据生产规模,根据 1986 年《E(P) 规则》对纸浆和造纸行业公布的排放标准.........................................................................................................................................6 表 2:《宪章 2.0》中纸浆和造纸行业的分类、特定淡水消耗量和特定污水排放量的基准.........................................................................................9 表 3:《宪章 2.0》中建议的处理后污水质量目标标准.........................................................................................9 表 4:2022 - 2023 年在恒河和亚穆纳河主要干流州发现的按类别运营并有实际生产的纸浆和造纸行业数量.........................................................................11 表 5:2023 年按类别发现的特定淡水消耗量和污水排放量.........................................................................................................................................12 表 6:2022 - 2023 年纸浆和造纸行业的州分布、特定淡水消耗量和污水排放量2023................................................................................................................................................ 12 表 7:恒河和亚穆纳河盆地主要干流州不同类别纸浆和造纸行业在 ETP 入口处观察到的典型废水特征............................................................................................................. 13 表 8:印度纸浆和造纸行业按类别划分的特定电能和蒸汽消耗与全球数据的比较......................................................................................................... 19 表 9:宪章 3.0 下按类别划分的特定淡水消耗和废水排放目标......................................................................................................................... 21 表 10:宪章 3.0 下的处理后废水质量规范......................................................................................................................... 21 表 11:除宪章 2.0 中已提及的技术之外的最低限度技术(强制性)......................................................................................................................... 29 表 12:纸浆和造纸行业、SPCB 和行业协会应采取的建议性一般措施......................................................................................................................... 31 表13:节省燃料和能源以及提高工艺安全性的建议措施(可选) 34
膜的油水分离效率通过紫外可见光谱进行评价(Lu & Yuan,2017)。膜(1-6)的分离效率如图5(a,b,c)所示,依次代表三个分离时间的分离效率,纸基(35°SR)为对照
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1 巴斯克研究与技术联盟 (BRTA) Tecnalia 研究与创新基金会,Mikeletegi Pasealekua 2, 20009 Donostia-San Sebastián,西班牙; asier.oleaga@tecnalia.com 2 LGI 可持续创新,总部 I 6 Cité de l'Ameublement,75011 巴黎,法国; camille.auriault@gmail.com 3 Acciona Construcci ón SA,技术创新理事会,28108 马德里,西班牙; anurag.bansal@acciona.com 4 斯洛文尼亚国家建筑和土木工程学院 (ZAG),Dimiˇceva 12, 1000 Ljubljana, 斯洛文尼亚; karmen.fifer@zag.si 5 土木工程系,CICECO,阿威罗大学,3810-193 阿威罗,葡萄牙; hpaiva@ua.pt 6 吕勒奥理工大学土木、环境与自然资源工程系,瑞典吕勒奥 971 87; Christian.Maurice@ltu.se 7 RISE Processum AB, Box 70, SE-891 22 Örnsköldsvik, 瑞典; gunnar.westin@processum.se 8 GAIKER 技术中心,巴斯克研究与技术联盟 (BRTA),比斯开科技园区,202 号楼,48170 Zamudio,西班牙; rios@gaiker.es 9 Greenize Projects SL, c/Iruña 9D, 2ºD, 48014 Bilbao, 西班牙; acanas@greenize.es * 通讯地址:amaia.sopelana@tecnalia.com
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