SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Naturresursteknik) hsv:(Annan naturresursteknik) ;pers:(Tivander Johan 1973)"

Sökning: hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Naturresursteknik) hsv:(Annan naturresursteknik) > Tivander Johan 1973

  • Resultat 1-10 av 29
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Carlson, Raul, 1961, et al. (författare)
  • Establishing common primary data for environmental overview of product life cycles. Users, perspectives, methods, data and information systems
  • 2005
  • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • This report describes how information about the environmental performance of products over their life cycles can be accessed anywhere and by any stakeholder throughout the product life cycle. Particular consideration has been given to different ways of performing a life cycle assessment (LCA). The report covers different users of environmental product information, the various methods and tools used to produce and disseminate that information, and the primary data needed for those methods and tools. The report also outlines an information system organisation for potential use as a cooperative approach to supporting stakeholders of product life cycles with environmental information. Chapter 2 contains a comprehensive (albeit not exhaustive) list of perspectives from which a stakeholder may environmentally view and assess products. A number of examples are given to describe reasons people have in practice for applying each perspective. The intention is to ensure that users find the methods and tools in chapter 3 to be truly relevant. Chapter 3 lists and presents methods and tools for assessing environmental performance, for acquiring information about environmental impacts, and for providing information on environmental properties of products. Particular emphasis is placed on the different types of LCA that have been identified, how they differ, how to use them, and their differing data requirements. Chapter 4 lists and presents the data and information that are used or produced by the methods and tools described in Chapter 3. This chapter includes discussion of data availability, data quality issues and data formatting. Chapter 5 proposes an information system organisation and design taking into account all perspectives and practical needs as described in Chapter 2, as well as all information and data issues described in Chapter 4. Particular attention is paid to the need for compatibility with existing systems, the technical and economic feasibility of building small systems instead of large ones, and the necessity of a short payback time for all investments, particularly those in the private sector. In chapter 6 the authors present outline recommendations for further work.
  •  
2.
  • Molander, Sverker, 1957, et al. (författare)
  • Calculating the Swedish economy‐wide emissions of additives from plastic materials
  • 2012
  • Ingår i: 33rd Annual Meeting SETAC North America.
  • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • "Plastics" are very diverse, multipurpose and ubiquitous materials found in very many types of products like shoes, cars, bags and containers. Plastic materials have these many uses due to the possibility of modifying the polymer matrices constituting the bulk material in very many ways with a large number of additives; compounds that are more or less permanently attached in the matrix. Some of these additives have properties with high importance for the final functionality of the product. Flame retardants is a well know example of an additive making otherwise combustible plastic materials (often textile fibres) much less apt for taking fire. There are however a very large number of substances which have got less attention.Our modeling approach aims at a quantification of emissions from a large set of materials occuring in a typical developed country - Sweden. The approach is "bottom-up" in the sense that it is not based on a back-calculation of measured emitted substances. It is rather a combination of a diffusive mass-transfer emission model with models providing information on aggregated product surface areas and material composition of these areas. This combination of the physico-chemical modeling of substance release from a surface under a specific set of environmental conditions, which also rely on substance and material characteristics, and the substance and material flow models, based on trade statistics, longevity data and product properties, is a unique emission model giving the possibility to feed in results to environmental fate modelling and environmental analysis.Results show that textiles, and the huge number of substances occuring in them, are of particular interest due to the fact that this product category constitutes the largest surface area. Due to wear and washing textiles are also fragmented, giving very small fibers and fragments contributing to a further increased surface area that increase the emission rate from the fibre materials in textiles. The result indicate that a number of substances, beside known environmental pollutant, are emitted from textiles.
  •  
3.
  • Nordelöf, Anders, 1975, et al. (författare)
  • Methodological Approaches to End-Of-Life Modelling in Life Cycle Assessments of Lithium-Ion Batteries
  • 2019
  • Ingår i: Batteries. - : MDPI AG. - 2313-0105. ; 5:51, s. 1-15
  • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
    • This study presents a review of how the end-of-life (EOL) stage is modelled in life cycle assessment (LCA) studies of lithium-ion batteries (LIBs). Twenty-five peer-reviewed journal and conference papers that consider the whole LIB life cycle and describe their EOL modelling approach sufficiently were analyzed. The studies were categorized based on two archetypal EOL modelling approaches in LCA: The cutoff (no material recovery, possibly secondary material input) and EOL recycling (material recovery, only primary material input) approaches. It was found that 19 of the studies followed the EOL recycling approach and 6 the cutoff approach. In addition, almost a third of the studies deviated from the expected setup of the two methods by including both material recovery and secondary material input. Such hybrid approaches may lead to double counting of recycling benefits by both including secondary input (as in the cutoff approach) and substituting primary materials (as in the EOL recycling approach). If the archetypal EOL modelling approaches are not followed, it is imperative that the modelling choices are well-documented and motivated to avoid double counting that leads to over- or underestimations of the environmental impacts of LIBs. Also, 21 studies model hydrometallurgical treatment, and 17 completely omit waste collection.
  •  
4.
  • Tivander, Johan, 1973, et al. (författare)
  • Återvinning av metaller ur uttjänta Li-ion batterier - Slutrapport
  • 2016
  • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
    • Syftet med projektet var att ta fram underlag för resurseffektiva termiska återvinningsmetoder för de litium-jonbatterier som används och kommer att användas i olika applikationer som exempelvis fordon, elektronik, handverktyg och energilagring. Möjligheter till ökad energilagring är avgörande för utvecklingen av flera förnybara energisystem som exempelvis vind och sol men även nya batteritekniker har stor potential att driva utvecklingen av nya energisystem framåt. De kommersiella processer som finns tillgängliga idag för återvinning av litium-jonbatterier är fokuserade på att återvinna vissa strategiskt viktiga metaller såsom kobolt. Sammanställning av kunskap i befintlig litteratur visar på vikten att återvinna Li från uttjänta batterier med den predikterade kraftiga ökningen av Li-jon batterier. Co är identifierat som kritiskt element och en stor del av totala användningen går idag till lithium-jonbatterier. Ytterligare en viktig aspekt ur ett nordiskt perspektiv är att hitta lokala tekniska lösningar för den starkt växande mängd uttjänta batterier som förväntas komma till återvinningsindustrin.Detta projekt har därför syftat till att ta fram grundläggande kunskap om vilka möjligheter som finns att återvinna metaller, framförallt Co, Li, Al och Cu, ur batterierna. Den första delen i projektet har fokuserat på möjligheten att återvinna aluminium och koppar genom att smälta batterier utan förbehandling tillsammans med sekundärt aluminium som smälts om till nya produkter. Koppar används som legeringsmetall i aluminium och därför är det en fördel om koppar som finns i batterierna fördelas till aluminiumsmältan. Resultat från de studier som genomförts visar att det finns potential att återvinna aluminium och tillgodogöra sig en del av kopparn som legeringsmetall genom smältning tillsammans med annat aluminiumskrot. I detta fall tyder resultaten på att metaller som litium och kobolt distribueras till en slaggfas eller avgår med gasen och hamnar i efterföljande rökgasrening. I den andra delen genomfördes grundläggande studier för att undersöka fördelning av kobolt och litium i kopparsmält system (Cu-Fe-S-O systemet). Baserat på resultat från termodynamiska beräkningar genomfördes ett antal försök i labskala för att studera fördelning av kobolt och litium mellan metall-, sulfid, -slagg, och gas under olika förhållanden. För att under kontrollerade förhållanden identifiera parametrar som påverkar fördelning blandades material med väl känd sammansättning. Litium och kobolt tillsattes i form av LiCoO2. Resultaten från studien visar att litium framförallt fördelas mellan slagg och gas, kobolt fördelas mellan metallfas och slaggfas. Under vissa förhållanden fördelades en stor del av litium till gas samtidigt som kobolt till stor del fördelades till en metallfas. Möjligheten att selektivt laka slaggen med avseende på litium med olika slaggsammansättning studerades i ett examensarbete. Resultaten gav ett relativt lågt utbyte av litium men justering av slaggsammansättning kan förbättra utbytet. Sammanfattningsvis tyder de resultat som erhållits inom detta projekt att aluminium från batterierna kan återvinnas genom smältning tillsammans med aluminiumskrot. För en effektiv återvinning av flertal metaller, inklusive Li från uttjänta Li-jon batterier bedöms att en kombination av olika metoder krävs, såsom; Förbehandling genom lågtemperaturbehandling för oskadliggörande av batteriet och mineraltekniska separationsmetoder följt av metallurgisk raffinering. För att erhålla en effektiv återvinning bedöms även att de restprodukter som genereras i olika steg behöver upparbetas.
  •  
5.
  •  
6.
  •  
7.
  • Carlson, Raul, 1961, et al. (författare)
  • Establishing common product life cycle data
  • 2005
  • Ingår i: Proceedings from LCM 2005, 2nd International Conference on Life Cycle Management, Barcelona, September 5-7, 2005.
  • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
  •  
8.
  •  
9.
  •  
10.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-10 av 29

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy