Jump to content

Промышленный симбиоз

Пример промышленного симбиоза: отработанный пар ( мусоросжигательного завода справа) подается по трубопроводу на завод по производству этанола (слева), где он используется в качестве сырья для производственного процесса.

Промышленный симбиоз [1] подмножество промышленной экологии . В нем описывается, как сеть разнообразных организаций может способствовать экоинновациям и долгосрочным изменениям культуры, создавать и обмениваться взаимовыгодными сделками, а также улучшать бизнес и технические процессы.

Хотя географическая близость часто ассоциируется с промышленным симбиозом, она не является ни необходимой, ни достаточной, а также не требует особого внимания к обмену физическими ресурсами. Стратегическое планирование необходимо для оптимизации синергии совместного размещения. На практике использование промышленного симбиоза как подхода к коммерческим операциям — использованию, восстановлению и перенаправлению ресурсов для повторного использования — приводит к тому, что ресурсы дольше остаются в продуктивном использовании в экономике. Земли Это, в свою очередь, создает возможности для бизнеса, снижает потребность в ресурсах и обеспечивает ступеньку на пути к созданию экономики замкнутого цикла . [2]

Промышленный симбиоз — это часть промышленной экологии , в которой особое внимание уделяется обмену материалами и энергией. Промышленная экология — относительно новая область, основанная на естественной парадигме, утверждающая, что промышленная экосистема может вести себя аналогично природной экосистеме , в которой все перерабатывается, хотя простота и применимость этой парадигмы подвергаются сомнению. [3]

Введение

[ редактировать ]

Экопромышленное развитие является одним из способов, с помощью которого промышленная экология способствует интеграции экономического роста и защиты окружающей среды . Некоторые примеры экопромышленного развития:

Промышленный симбиоз вовлекает традиционно отдельные отрасли в коллективный подход к конкурентному преимуществу, включающий физический обмен материалами, энергией, [4] вода, [5] и/или побочные продукты. [6] Ключом к промышленному симбиозу являются сотрудничество и синергетические возможности, предлагаемые географической близостью». [7] Примечательно, что это определение и заявленные ключевые аспекты промышленного симбиоза, то есть роль сотрудничества и географической близости в их различных формах, были изучены и эмпирически проверены в Великобритании посредством исследований и публикаций Национальной программы промышленного симбиоза. . [8] [9] [10]

Системы промышленного симбиоза коллективно оптимизируют использование материалов и энергии с эффективностью, превышающей эффективность, достижимую с помощью любого отдельного процесса. Системы ИБ, такие как сеть обмена материалами и энергией между компаниями в Калундборге, Дания, спонтанно развились из серии микроинноваций, произошедших в течение длительного времени; [11] однако инженерное проектирование и внедрение таких систем с точки зрения макропланировщика в относительно короткие сроки оказывается сложной задачей.

Часто доступ к информации об имеющихся побочных продуктах получить сложно. [12] Эти побочные продукты считаются отходами и обычно не продаются и не котируются на каких-либо биржах. Лишь небольшая группа специализированных торговых площадок по отходам занимается этим конкретным видом торговли отходами. [13]

В недавней работе рассмотрена государственная политика, необходимая для строительства фотоэлектрической фабрики мощностью в несколько гигаватт, изложены дополнительные меры по защите существующих солнечных компаний, а также технические требования к симбиотической промышленной системе изучены для повышения эффективности производства и одновременного улучшения воздействия солнечных фотоэлектрических элементов на окружающую среду . Результаты анализа показывают, что промышленная симбиотическая система из восьми заводов может рассматриваться любым правительством как среднесрочная инвестиция, которая не только получит прямую финансовую отдачу, но и улучшит глобальную окружающую среду. [14] Это связано с тем, что был выявлен синергетический эффект от совместного размещения производства стекла и производства фотоэлектрических систем. [15]

Отходящее тепло промышленного размера от производства стекла можно использовать в теплицах для производства продуктов питания . [16] Даже внутри самой фотоэлектрической установки завод по переработке вторичной химической продукции может снизить воздействие на окружающую среду, одновременно улучшая экономические показатели группы производственных предприятий. [17]

В DCM Shriram Consolidated Limited ( подразделение Кота ) производит каустическую соду , карбид кальция , цемент и ПВХ- смолы. Хлор и водород получают как побочные продукты производства каустической соды, а полученный карбид кальция частично продают, а частично обрабатывают водой с образованием суспензии (водного раствора гидроксида кальция ) и этилена . Полученные хлор и этилен используются для образования соединений ПВХ , а суспензия расходуется на цемента производство мокрым способом . Соляную кислоту получают путем прямого синтеза, при котором чистый газообразный хлор можно объединить с водородом для получения хлористого водорода в присутствии УФ-света. [18]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Ломбарди, Д. Рэйчел; Лейборн, Питер (февраль 2012 г.). «Переосмысление промышленного симбиоза». Журнал промышленной экологии . 16 (1): 28–37. дои : 10.1111/j.1530-9290.2011.00444.x . S2CID   55804558 .
  2. ^ Фраккасия, Лука; Джанноккаро, Илария (июнь 2020 г.). «Что, где и как измерять промышленный симбиоз: обоснованная таксономия соответствующих показателей» . Ресурсы, сохранение и переработка . 157 : 104799. doi : 10.1016/j.resconrec.2020.104799 . hdl : 11573/1376814 .
  3. ^ Дженсен, Пол Д.; Бассон, Лорен; Лич, Мэтью (октябрь 2011 г.). «Переосмысление промышленной экологии» (PDF) . Журнал промышленной экологии . 15 (5): 680–692. дои : 10.1111/j.1530-9290.2011.00377.x . S2CID   9188772 .
  4. ^ Фраккасия, Лука; Язданпанах, Вахид; ван Капеллевеен, Гвидо; Язан, Деврим Мурат (30 июня 2020 г.). «Энергетический промышленный симбиоз: обзор литературы по переходу к круговой энергетике» . Окружающая среда, развитие и устойчивое развитие . 23 (4): 4791–4825. дои : 10.1007/s10668-020-00840-9 . hdl : 11573/1427821 . ISSN   1573-2975 .
  5. ^ Тиу, Брайан Тимоти С.; Круз, Деннис Э. (1 апреля 2017 г.). «Модель MILP для оптимизации водообмена в экоиндустриальных парках с учетом качества воды» . Ресурсы, сохранение и переработка . Пути устойчивого развития перерабатывающих отраслей с ограниченными ресурсами. 119 : 89–96. doi : 10.1016/j.resconrec.2016.06.005 . ISSN   0921-3449 .
  6. ^ Якобсен, Ноэль Брингс (2006). «Промышленный симбиоз в Калундборге, Дания: количественная оценка экономических и экологических аспектов». Журнал промышленной экологии . 10 (1–2): 239–255. дои : 10.1162/108819806775545411 . ISSN   1530-9290 . S2CID   153973389 .
  7. ^ Чертоу, Мэриан Р. (ноябрь 2000 г.). «Промышленный симбиоз: литература и систематика» . Ежегодный обзор энергетики и окружающей среды . 25 (1): 313–337. дои : 10.1146/annurev.energy.25.1.313 .
  8. ^ Дженсен, Пол Д.; Бассон, Лорен; Хеллавелл, Эмма Э.; Бейли, Малкольм Р.; Лич, Мэтью (май 2011 г.). «Количественная оценка« географической близости »: опыт Национальной программы промышленного симбиоза Соединенного Королевства» (PDF) . Ресурсы, сохранение и переработка . 55 (7): 703–712. doi : 10.1016/j.resconrec.2011.02.003 .
  9. ^ Ломбарди, Д. Рэйчел; Лейборн, Питер (февраль 2012 г.). «Переосмысление промышленного симбиоза». Журнал промышленной экологии . 16 (1): 28–37. дои : 10.1111/j.1530-9290.2011.00444.x . S2CID   55804558 .
  10. ^ Дженсен, Пол Д. (февраль 2016 г.). «Роль геопространственного промышленного разнообразия в содействии региональному промышленному симбиозу» (PDF) . Ресурсы, сохранение и переработка . 107 : 92–103. дои : 10.1016/j.resconrec.2015.11.018 .
  11. ^ Эренфельд, Джон; Гертлер, Николас (декабрь 1997 г.). «Промышленная экология на практике: эволюция взаимозависимости в Калундборге». Журнал промышленной экологии . 1 (1): 67–79. дои : 10.1162/jiec.1997.1.1.67 . S2CID   8076213 .
  12. ^ Фраккасия, Лука; Язан, Деврим Мурат (сентябрь 2018 г.). «Роль онлайн-платформ обмена информацией в работе сетей промышленного симбиоза» . Ресурсы, сохранение и переработка . 136 : 473–485. doi : 10.1016/j.resconrec.2018.03.009 . hdl : 11573/1242256 .
  13. ^ ван Капеллевеен, Гвидо; Амрит, Чинтан; Язан, Деврим Мурат (2018). Ожак, Бенуа; Хитцельбергер, Патрик; Науманн, Стефан; Вольгемут, Волкер (ред.). «Литературный обзор информационных систем, способствующих выявлению промышленного симбиоза». От науки к обществу . Прогресс в ИБ. Чам: Springer International Publishing: 155–169. дои : 10.1007/978-3-319-65687-8_14 . ISBN  978-3-319-65687-8 .
  14. ^ Пирс, Джошуа М. (май 2008 г.). «Промышленный симбиоз очень крупномасштабного производства фотоэлектрических систем» (PDF) . Возобновляемая энергия . 33 (5): 1101–1108. doi : 10.1016/j.renene.2007.07.002 . S2CID   18310744 .
  15. ^ Носрат, Амир Х.; Джесвит, Джек; Пирс, Джошуа М. (2009). «Чистое производство через промышленный симбиоз производства стекла и крупномасштабного производства солнечных фотоэлектрических систем». 2009 Международная конференция IEEE в Торонто «Наука и технологии для человечества» (TIC-STH) . стр. 967–970. дои : 10.1109/TIC-STH.2009.5444358 . ISBN  978-1-4244-3877-8 . S2CID   34736473 .
  16. ^ Эндрюс, Р.; Пирс, Дж. М. (сентябрь 2011 г.). «Эколого-экономическая оценка теплообмена тепличных отходов» (PDF) . Журнал чистого производства . 19 (13): 1446–1454. дои : 10.1016/j.jclepro.2011.04.016 . S2CID   53997847 .
  17. ^ Крейгер, Массачусетс; Шоннард, доктор медицинских наук; Пирс, Дж. М. (январь 2013 г.). «Анализ жизненного цикла переработки силана в производстве солнечных фотоэлектрических систем на основе аморфного кремния» . Ресурсы, сохранение и переработка . 70 : 44–49. дои : 10.1016/j.resconrec.2012.10.002 . S2CID   3961031 .
  18. ^ Годовой отчет DSCL, 2011–2012 гг. (PDF) . стр. 22–23. Архивировано из оригинала (PDF) 1 августа 2014 года . Проверено 18 мая 2015 г. [ не удалось пройти проверку ]


[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bf283b6feb4b507029406214c30e4a05__1705950420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/bf/05/bf283b6feb4b507029406214c30e4a05.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Industrial symbiosis - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)