Das Projekt "ECO-efficient management of WAter in the MAnufacturing industry (ECOWAMA)" wird/wurde gefördert durch: Kommission der Europäischen Gemeinschaften Brüssel. Es wird/wurde ausgeführt durch: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung.Objective: The ECOWAMA Project proposes a new eco-efficient closed cycle management model for the treatment of effluents of the metal and plastic surface processing industry (STM). Such STM waste water is extensively contaminated with oils and greases, organic loading, a salt fraction and especially with heavy metals (e.g. nickel, copper, zinc and others). Hence STM enterprises have high interest on efficient, cost-effective and sustainable treatment of their effluents. ECOWAMAs approach combines wastewater treatment with recovery of ultrapure water, highly valuable metals and energy. Therefore an environmental friendly, effective and innovative system will be developed including Electrocoagulation, Electrooxidation and Electrowinning technologies. Additionally hydrogen produced during Electrocoagulation/Electrooxidation processes will be used to deal as feed for fuel cells to generate electricity which reduces the energy demand of the whole process. Pre- and post-treatment will be carried out to remove oils/greases and conductivity. The heavy metals will be separated from the waste water stream through an electro-precipitation process. After metal dissolution from precipitation sludge a novel electrowinning process using novel electrodes, optimised geometry and process management will reduce the dissolved metal ions to a solid aggregate state with high purity. The outcome of this is a valuable raw material that can be easily sold or reused for STM operations. Due to the extremely high level of prices for metals at the global market ECOWAMAs participants and post-project clients will have strong economic benefits beside the positive environmental impacts of the process.
Das Projekt "Sonderforschungsbereich (SFB) 564: Nachhaltige Landnutzung und ländliche Entwicklung in Bergregionen Südostasiens; Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia, B 4.1: Land vulnerability and land suitability analysis in Northern Vietnam" wird/wurde gefördert durch: Deutsche Forschungsgemeinschaft / Ministry of Science and Technology (MOST) / National Research Council of Thailand (NRCT). Es wird/wurde ausgeführt durch: Universität Hohenheim, Institut für Bodenkunde und Standortslehre.As populations are steadily increasing in VN, farming land becomes scarce and new areas are opened up for cultivation, mainly in mountainous regions. On the fragile steep slopes deforestation and soil erosion are the well-known consequences. Land use in Yen Chau District, the study area in Son La, has significantly changed in the last decades. Until now, mainly soil degradation is reported on upland fields, but also soil erosion is increasing, both decreasing crop yields. In this project a database for topography, land use and soil properties within two subcatchments in Yen Chau will be created. The main goal of the project will be to carry out land suitability analysis and land vulnerability analysis, based on the data stored in the database, to provide tools for future sustainable land use planning. For this, a broad approach is intended by assessing land suitability for various crops, fruit trees and livestock production as well as to work out land vulnerability of the research area based on soil characteristics and topographic situation. The land suitability and vulnerability analysis will be carried out with the adopted SOTER (Soil and Terrain) approach. Normally used for a 1:500000 scale the SOTER technology will be developed for a 1:50.000 scale for two subcatchments. This is especially necessary because the closely cooperating projects C4.1 (Land use modelling), B5.1 (Water quality analysis) and G1.2 (Sustainability strategies) will rely on the spatial data of this scale. A totally new objective will be attempted by breaking down the SOTER technology to a scale of 1:5.000 for a village area in one of the selected subcatchments to regard the typical small-scale land use mosaic of a village area. Only with this scale the typical small scale land use mosaic of a village area can relatively precisely be mapped taking settlement areas, fish ponds, homegardens, fields, pastures, forests and scrubland as well as streams and creeks into account. With this approach it will be the first time possible to evaluate agricultural production on a village level using the SOTER technology. The SOTER database will be used with algorithms and soil transfer functions in order to derive soil suitability and soil vulnerability of certain areas. For the suitability analysis of different crops mainly the static approach for water regime, nutrient regime and potential root zone will be generated. As an important tool for decision making the erosion hazards due to water and especially gravity has to be visualized. As participatory soil mapping provides valuable additional information for land use evaluation and potential planning, this approach will be integrated on both the subcatchment and the village level in joint cooperation with A1.3 (Participatory Research). Finally, land use scenarios regarding different factors, e.g. change of cropping patterns, introduction of fruit trees, intensification of fish production or changes in market access, will be modelled.
Das Projekt "Faktoren für erfolgreiche Existenzgründungen im Bereich Erneuerbare Energien" wird/wurde gefördert durch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Es wird/wurde ausgeführt durch: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH.Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und das Institut für Gründungs- und Innovationsforschung beschäftigen sich im Rahmen des Forschungsvorhabens mit technischen Innovationen bei Technologien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien (EE) und den daraus resultierenden erfolgreichen Existenzgründungen. In Auftrag gegeben wurde das Projekt von der Technischen Universität Berlin im Rahmen des thematisch übergeordneten Projekts 'Innovationsbiografie Erneuerbare Energien'. Ziele des Projekts sind: - eine bessere Steuerung zukünftiger Innovationsprozesse im Bereich erneuerbarer Energietechnologien durch die Identifikation vor allem technischer Innovationen und ihrer Träger in den einzelnen EE-Märkten; - die Identifikation relevanter Faktoren für erfolgreiche Unternehmensgründungen in den einzelnen EE-Märkten in Deutschland - die Analyse dieser Faktoren im Hinblick auf ihre Beeinflussbarkeit von außen sowie auf ihre Beiträge zum Unternehmenserfolg und zur jeweiligen Marktentwicklung der EE - und auf dieser Basis die Ableitung von Empfehlungen für die Politik zur Gestaltung möglichst adäquater Rahmenbedingungen in Sinne eines weiterhin erfolgreichen, robusten Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Die Projektergebnisse werden zusammengeführt und in einer von der Technischen Universität Berlin aufbereiteten Broschüre als Teil des Forschungsvorhabens 'Innovationsbiografie Erneuerbare Energien' veröffentlicht.
Das Projekt "Dynamisches Demand-Response-System für eine nachhaltige Fertigung durch informationstechnische Vernetzung zur effizienten Energienutzung, -vermarktung und -erzeugung, Teilvorhaben: Evaluierung eines dynamischen Demand-Response-Systems in der Fertigung von Gummiformteilen" wird/wurde gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es wird/wurde ausgeführt durch: MaTec Gummiwerk GmbH.Im Rahmen des Delfine-Teilvorhabens soll der Demand-Response (DR) Ansatz anhand der auftragsbezogen Kleinserienproduktion von Gummiformteilen und Gummi-Metallverbindungen evaluiert werden. Hierbei muss vor allem für die kleinen und in der Regel stark schwankenden Fertigungsaufträge eine Lösung gefunden werden, mit dessen späterer Einführung in die Produktion eine verbesserte operative Planung und Steuerung der Fertigungsprozesse sowie eine aus langfristiger Sicht strategische Auftragsplanung bewirkt werden kann. Zum einen sollen damit die aktuell rein manuell und nach Priorität durchgeführten Fertigungsdurchläufe durch ein effizientes Energiemanagement bzgl. des bestehenden DR-Verhältnisses und damit verknüpften Preisschwankungen geplant werden. Zum anderen soll eine auf langfristiger strategischer Auftragsdisposition basierende Energiebedarfsplanung erfolgen, für die sich ein individuell passender Stromtarif beziehen lässt. Im Idealfall werden hierbei auch ökologische Aspekte durch einen höheren Anteil regenerativer Energie berücksichtigt. Das Teilvorhaben erstreckt sich schwerpunktmäßig über folgende Arbeitspakete: In AP2 werden die Testszenarien für die spätere Validierung der Produktionsprozesse im Spritzguss und Tempern sowie der zugehörigen Schnittstellen definiert. Weiterhin erfolgt die Definition von Testszenarien für die spätere Evaluierung in der Gummiproduktion. AP3 definiert die relevanten Anwendungsfälle, jeweils für den Spritzguss und das Tempern. In AP4 werden die durch die Partner bereitgestellten Simulationsmodelle für die Gummiproduktion evaluiert und angepasst. Ihre Integration in die Produktionsprozesse für den Spritzguss und das Tempern wie auch in die gesamte Wertschöpfungskette liefert AP5. Ziel des für MATEC zentralen AP6 ist es, die entwickelten Gesamtlösungen in der Gummiteilefertigung zu verifizieren. In AP7 werden für MATEC geeignete Geschäftsmodelle entwickelt, die die Faktoren Markt, Kunden und Lieferanten berücksichtigen.