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登錄可持續(xù)建筑的案例
仿真科普|駕馭風場,筑風為友:CAE風環(huán)境仿真技術驅動建筑可持續(xù)設計
隨著城鎮(zhèn)化進程加速和“雙碳”目標推進,綠色建筑與宜居環(huán)境成為城市發(fā)展的核心議題?!笆奈濉币?guī)劃明確提出“提升城市建設智慧化水平,發(fā)展智能建造”,對建筑能效與環(huán)境適應性提出了要求。[1]在這一背景下,建筑風環(huán)境仿真技術正成為優(yōu)化人居環(huán)境、保障建筑安全的關鍵支撐。CAE風環(huán)境仿真技術,通過高精度數(shù)值模擬還原真實風場與建筑的相互作用,為建筑可持續(xù)設計提供科學決策依據(jù)。
圖源網(wǎng)絡
文件《建筑設計環(huán)境準則》明確要求建筑方案階段需進行環(huán)境影響評估,涵蓋風環(huán)境對行人安全、能耗、自然通風的影響分析,并需提出優(yōu)化措施,同時強調節(jié)能設計,要求通過仿真優(yōu)化建筑布局降低熱島效應,提升室外風舒適性。[2]
“熱島效應” 圖源網(wǎng)絡
海南省《綠色建筑設計規(guī)程》文件,要求建筑群體布局長度超30米時,需設置通風過街樓,并應運用計算流體力學(CFD)手段對場地風環(huán)境進行模擬預測,完成模擬報告,據(jù)此完成規(guī)劃設計。[3]
可見,CAE風環(huán)境仿真技術可在設計階段精準預測建筑群風場分布,為規(guī)劃布局與結構安全提供科學依據(jù)。
當傳統(tǒng)風洞試驗面臨周期長、成本高的困境,建筑風環(huán)境仿真的優(yōu)點在于:
(1)費用省、周期短、效率高;
(2)可方便探討各種參數(shù)變化對結構性能的影響;
(3)基本不受結構尺度和構造的影響,可盡可能真實地模擬實際結構以及所處的環(huán)境,克服試驗中難以滿足雷諾數(shù)相似的困難;
(4)數(shù)值模擬的結果可利用豐富的可視化工具,提供風洞試驗不便或無法提供的繞流流場信息。
展開 仿真科普|駕馭風場,筑風為友:CAE風環(huán)境仿真技術驅動建筑可持續(xù)設計
<p class="ql-align-center"><img class="ztext-gif" width="640" role="presentation" src="https://pic1.zhimg.com/v2-4535bc19aaf1c155e5894f226a8af668_b.webp" data-thumbnail="https://pic1.zhimg.com/v2-4535bc19aaf1c155e5894f226a8af668_b.jpg" data-size="normal" alt="動圖" style="display: block;"></p><p class="ql-align-center"><br></p><p> 隨著城鎮(zhèn)化進程加速和“雙碳”目標推進,綠色建筑與宜居環(huán)境成為城市發(fā)展的核心議題?!笆奈濉币?guī)劃明確提出“提升城市建設智慧化水平,發(fā)展智能建造”,對<strong style="color: rgb(15, 133, 214);">建筑能效與環(huán)境適應性</strong>提出了要求。<sup>[1]</sup>在這一背景下,<strong style="color: rgb(15, 133, 214);">建筑風環(huán)境仿真技術正成為優(yōu)化人居環(huán)境、保障建筑安全的關鍵支撐。</strong>CAE風環(huán)境仿真技術,通過高精度數(shù)值模擬<strong style="color: rgb(15, 133, 214);">還原真實風場與建筑的相互作用</strong>,為建筑可持續(xù)設計提供科學決策依據(jù)。
展開 行業(yè)熱點丨可持續(xù)建筑新紀元:GFRP如何重塑混凝土的未來
Altair 能使跨越廣泛行業(yè)的企業(yè)們在連接的世界中更高效地競爭,并創(chuàng)造更可持續(xù)的未來。
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通過BIM和預制施工,在摩天大樓內打造一座可持續(xù)發(fā)展城市
中國建筑第八工程局有限公司供圖。
如今,普通的城市居民都已精通多任務處理的藝術。隨著全球最發(fā)達的城市開始將目光轉向高空——建造滿足現(xiàn)代生活需求的超高層建筑——摩天大樓本身正在成為大型的多任務處理者。它們拔高了城市的天際線,為城市地區(qū)和居民帶來了互聯(lián)的公用設施,并且只占用最少的地塊面積。如果做得好,摩天大樓使用的資源也會是最少的。
但是,如何建造一個能夠支持商業(yè)、零售、豪華公寓以及五星級酒店的可持續(xù)建筑空間呢?建筑物是否能可持續(xù)且足夠豪華?位于天津市(中國第四大城市)濱海新區(qū)的天津周大福金融中心可以說是摩天大樓內的一座城市了。
該塔樓項目是天津市濱海新區(qū)主要可持續(xù)發(fā)展工作的組成部分,力圖獲得LEED金獎認證。中國建筑第八工程局有限公司供圖。
該建筑是中國建筑第八工程局有限公司(下文簡稱,中建八局)迄今為止最大的項目,高530米,塔樓103層,采用獨特的弧形塔外觀。作為可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)領先者,中建八局通過使用BIM技術和非現(xiàn)場預制施工節(jié)約了資源并減少浪費。
通過這個摩天大樓項目,中建八局將力圖沖擊兩項中國頂級的建筑和工程獎,即魯班獎和詹天佑獎,并在可持續(xù)發(fā)展的三個方面獲得LEED金獎認證標準:樓宇的設計、施工以及維護/運營,這些都是影響整個項目生命周期要考慮的問題。該項目在2017年的歐特克全球工程建設行業(yè)全球卓越獎的施工類別中榮獲第一名,預計將在2019年秋季完工。
跨國界的建筑
在這個混合使用型的“摩天大樓內的城市”中,為了將建筑設計與令人眼花繚亂的系統(tǒng)要求相協(xié)調,由100多人組成的中建八局建筑信息模型(BIM)設計團隊創(chuàng)建了一個存儲在私有云服務器上的集中式模型。該模型需要近1,000個BIM模型以及184,504個組件,因此創(chuàng)建一個單一的平臺可以讓全球利益相關方團隊實現(xiàn)更高效的施工建造過程。
展開 
2024國際數(shù)字能源展,推動全球能源產業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展
2024國際數(shù)字能源展,推動全球能源產業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展
2024國際數(shù)字能源展,推動全球能源產業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展
同時,我們也可以借助這一平臺,加強與國際同行的交流與合作,共同推動全球能源產業(yè)的轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。
為了持續(xù)推動數(shù)字能源產業(yè)發(fā)展,我們誠摯邀請各相關單位、企業(yè)、團體積極參展2024國際數(shù)字能源展或開展合作。讓我們攜手聯(lián)動產業(yè)鏈上下游,共同助力培育打造數(shù)字能源領域一流展會品牌,促進知識、技術、資本和服務等高端創(chuàng)新要素對接,助力數(shù)字能源產業(yè)發(fā)展。我們相信,在全球數(shù)字能源產業(yè)的共同努力下,我們一定能夠迎來一個更加美好的未來。
如果您有意愿成為展商或希望了解更多信息可關注“北京世亞展覽有限公司”也可直接致電185 1555 6762,我們期待您的參與!
展開 一種既可集水,又可持續(xù)冷卻的策略
干旱地區(qū)通常在晴朗的天空條件下?lián)碛谐渥愕淖匀魂柟?,這提供了一種可持續(xù)的方式來增加或減少材料相對于環(huán)境的內能。濕材料的高溫會加速干燥過程,同時水蒸氣會釋放到環(huán)境中。相比之下,根據(jù)菲克定律,吸濕性多孔材料由于水濃度差異而從大氣中捕獲水,從而促進了該過程的可逆性。2017 年,一項概念驗證表明,通過使用多孔金屬有機框架,可以在室外干旱條件下從空氣中收集水分。在短短幾年內,大氣水收集取得了長足的進步,從晝夜設備到每天使用多個周期的設備,即使在沙漠環(huán)境中,不僅通過吸附劑-干燥劑而且使用白天輻射天空冷卻材料迅速匯聚到連續(xù)運行的設備。通過重新設計現(xiàn)有設備而不是重新發(fā)明材料,可以潛在地實現(xiàn)具有冷卻功能的現(xiàn)有集水器的兩用功能。
03
圖文導讀
吸濕性吸附材料從室外空氣中捕獲水蒸氣,同時還通過熱泵或輻射冷卻器降低空氣溫度。飽和后,吸附劑材料通過使用太陽熱能或熱泵進行再生。放出的高溫水蒸氣結露。潮濕的室內廢氣和環(huán)境空氣中的水蒸氣也是水源,后者(環(huán)境空氣中的水蒸氣)在夜間通過使用輻射屋頂涂層進行結露。兩用設備的連續(xù)運行依賴于太陽能蓄熱。由于白天的大氣窗口(8 至 13 μm),輻射天空冷卻材料持續(xù)提供冷卻效果。
干旱地區(qū)降溫制水兩用裝置
END
★ 平臺聲明
部分素材源自網(wǎng)絡,版權歸原作者所有。
展開 芝加哥大學開發(fā)硫化鐵基專利材料 可提高電池效率和可持續(xù)性
比起目前使用的方法,這種材料可以更有效、更可持續(xù)地儲存和產生能量。
(圖片來源:芝加哥大學)
這種基于硫化鐵的專利材料,可以制成散裝粉末,或沉積在基材上的薄膜。
研究人員致力于發(fā)現(xiàn)新材料,以提高儲能方案的性能,或降低成本,包括用于電動汽車等超級電容器設備的電極。這些電極還可用于電子設備的鋰和鈉電池,并應用于電網(wǎng)儲能。Anderson表示:“我們將一種已經研究過的物質構建成納米薄片,即硫化鐵。在電池應用中,這些納米薄片能夠更快地實現(xiàn)可逆性充電?!?研究人員已通過實驗室合成進行概念驗證。目前的應用是將其作為正極,可能用于硫電池。如果進行優(yōu)化,這些材料可用作各類電池中的固態(tài)電解質或正極。目前最大的障礙是提高材料的穩(wěn)定性,不論何種應用,這都具有重要意義。
Anderson指出:“隨著社會電氣化水平日益提高,對電池的需求將越來越大,對電池原材料的需求也會逐漸增長。這項研究中令人興奮的是,這種材料由地球上成本很低、儲量非常豐富的兩種元素組成,即鐵和硫?!?根據(jù)彭博新能源財經(BloombergNEF)的2020年新能源展望(New Energy Outlook 2020,一項對能源經濟未來的長期情景分析),2019至2050年,全球的發(fā)電產能幾乎增長了兩倍。
該報告指出,磷酸鐵鋰可用于商用電動汽車、電動客車和固定存儲設備,因此需求量仍然很大。這將需要“大幅提升電池生產能力和原材料供應”。
展開 可持續(xù)性從產品開發(fā)開始
產品線工程(PLE)解決方案可縮短開發(fā)周期,快速響應市場變化,快速復用資產,并且集中管理,保證數(shù)據(jù)的唯一性和準確性,成為了可行的解決方案。
2021年12月-2022年1月,經緯恒潤聯(lián)合合作伙伴德國pure-systems公司,推出產品線工程(PLE)專題系列文章,每周二下午17:00準時上線,期待與您持續(xù)探討PLE的心得與經驗,敬請關注!
“ 今天,就讓我們首先探討“可持續(xù)性從產品開發(fā)開始”,準備好了嗎?來嘍~~~”
巧妙的變體管理確保了可持續(xù)的流程和產品
當前許多公司越來越關注可持續(xù)開發(fā),這不僅僅是出于形象的考慮。通過一個整體的方法,使得可持續(xù)的產品開發(fā)也可以具有經濟意義。一方面,產品線工程和智能軟件的使用令系統(tǒng)化的重復使用成為可能。另一方面,人們應該告別零散的解決方式,例如手工維護的Excel表和其他類似的方法。
在幾年前,人們很難想象汽車制造商會推動內燃機的終結?,F(xiàn)在一場根本性的變革正在進行,而可持續(xù)開發(fā)正扮演著越來越重要的角色。公司的形象是一個很大的因素。幾乎在所有的行業(yè)中,客戶和政府都期待企業(yè)具備更高的環(huán)境友好能力,因此更具可持續(xù)性的產品便發(fā)揮著重要作用。
開發(fā)可持續(xù)開發(fā)的產品對公司滿足這種需求是有意義的。然而,這也必須在經濟效益上是可行的。特別是對于復雜的產品而言,尤其是產品的開發(fā)不再只包含硬件,這不是一個小挑戰(zhàn)。因此我們需要一個整體的方法。軟件就像產品的任何其他組件一樣會老化,而更換軟件產品的一個原因是軟件無法使用(例如,有安全問題或不再更新版本)。因此,為了提供更多可持續(xù)的產品,公司需要在產品的生命周期內進行開發(fā)和持續(xù)工程。
展開 Science綜述:來自可再生和可持續(xù)資源的復合材料:挑戰(zhàn)和創(chuàng)新
在可用于復合應用的天然填料中,木材是最常用的,棉纖維也很普遍,同樣也使用其他農業(yè)天然纖維,如亞麻、黃麻、洋麻、工業(yè)大 麻和劍麻。由于其理想的結構性能,建筑領域是使用天然纖維復合材料的主要領域。非常規(guī)天然纖維,如農業(yè)剩余物(如小麥和稻稈、磨碎的椰子殼)和草類(如芒、開關草和竹子)在生物復合材料中也有所應用。
2.2 生物燃料副產品、食品加工廢料和其他工業(yè)后廢料
生物煉制和生物質轉化過程中副產品的增值利用有利于可持續(xù)發(fā)展。來自玉米乙醇工業(yè)、木質纖維素乙醇工業(yè)以及紙漿和造紙工業(yè)的木質素副產品以及來自甘蔗乙醇工業(yè)的甘蔗渣的酒糟被用于生物復合材料。木質素在成分上是多酚類的,已經在可持續(xù)生物基復合材料中發(fā)現(xiàn)了增值用途。木質素具有許多功能性表面——OH基團以及表面改性,顯示出對所得生物復合材料性能的增強效果。此外,水果和蔬菜果渣、咖啡渣和谷物殼已經在復合材料中進行了研究。大多數(shù)這些生物填料用于廢物的價值評估,而所得的生物復合材料可用于非結構應用。雞毛目前在全球禽業(yè)中被視為廢物,可作為可再生纖維增強材料應用于輕質生物復合材料。來自航空航天和體育用品行業(yè)的回收碳纖維是另一種可持續(xù)的來源,可用于生產與生物纖維混合的復合材料。
2.3 新型可持續(xù)填料和功能材料——生物碳
生物碳,也稱為生物碳,已經成為許多應用的一種新的可持續(xù)材料。生物炭不限于生物復合材料的填料和增強用途;這也有利于開發(fā)下一代功能碳材料,用于能量儲存和過濾裝置的潛在應用。當氧氣缺乏或供應有限(也稱為熱解)時,生物質的熱化學轉化可以產生液體生物油、固體生物炭和合成氣。根據(jù)熱解過程中的溫度、時間和生物質的性質,油、炭和氣體的量可能會有所不同。生物炭或生物碳(BioC)是一種富含無定形碳的材料,可以在化學結構、孔隙率、尺寸和固有模量方面進行調節(jié)。
展開 可持續(xù)設計隨想-SolidWOrks Sustainability
在南京SolidWorks的2010新產品發(fā)布會上也聽到過SolidWorks人員簡單提過一個可持續(xù)發(fā)展的功能之類,但也沒有放在心上,總覺得是嘩眾取寵(哦,后面有這個新功能的簡單介紹和介紹下載)不過,最近小孩發(fā)燒被懷疑是H1N1,確實讓我有了一種沖動,就是:或許從我們每個人力所能及的事情做起,我們的生存環(huán)境就會再好那么一點點,再持久一點點,我們的下一代也會生活得更幸福一點點。
當初參加發(fā)布會也沒記了多少,這個資料也是后來從網(wǎng)上找到的。一個大概介紹吧。
1.
SolidWorks? Sustainability 完全集成于SolidWOrks,至于是哪個功能包才有,我還不清楚
2.
通過環(huán)境影響儀表盤來顯示當前設計對碳排放、空氣酸化等的影響
3.
針對單個零件模型自動顯示“相似”材料對環(huán)境影響的比較
4.
可以自動生成帶有你公司信息和聯(lián)系方式的可持續(xù)性數(shù)據(jù)報告
具體的還是來自己下載白皮書吧,點擊下載
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-161132720&varID=100011
展開 可再生能源建筑 讓建筑每個“毛孔”都透出綠色
截至去年底,貴陽市共有11個項目申報星級綠色建筑,其中的“貴陽國際生態(tài)會展中心”“貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館”等5個項目已獲得住建部三星級綠色建筑設計評價標識,建筑面積共計23.5萬平方米。
“按照國務院和貴州省《綠色建筑行動方案》,結合我市實際,我們主要以政府投資項目、大型公共建筑和城市綜合體為重點,大力推廣綠色建筑,取得了顯著成效?!笔凶〗ň窒嚓P負責人介紹說。
按照《貴陽市綠色建筑行動實施方案》,政府投資的辦公建筑、學校、醫(yī)院、保障性住房(含園區(qū)及企業(yè)自建)等建設項目以及2萬平方米以上的公共建筑、棚戶區(qū)改造、20萬平方米以上的居住小區(qū)項目要按綠色建筑標準進行規(guī)劃、建設和運營管理。
“我們還綜合考慮氣候、地質、資源及應用條件,以太陽能、淺層地熱能建筑和清潔能源建筑應用為重點,因地制宜推廣可再生能源建筑應用?!痹撠撠熑私榻B,今年底,貴陽市將完成可再生能源建筑應用面積272萬平方米。
為推進建筑節(jié)能,貴陽市還將建筑節(jié)能工作納入年度目標管理,與各區(qū)縣市簽訂責任書,積極宣傳國家和省、市有關建筑節(jié)能的法規(guī)、政策和標準,以及發(fā)展節(jié)能生態(tài)環(huán)保型建筑和綠色建筑的意義和成果,同時把新建建筑綠色節(jié)能工作融入到施工圖審查、工程質量監(jiān)督、節(jié)能專項驗收等各個環(huán)節(jié)中進行閉合式監(jiān)督管理。
2015-04-15 來源:貴陽日報 作者:黃越滔
展開 
新型細菌太陽能電池:低成本、可持續(xù)!
我們正在開發(fā)的這些混合材料可通過經濟且可持續(xù)的方法制造,并且通過充分優(yōu)化,能夠與傳統(tǒng)太陽能電池的效率相媲美?!?節(jié)約的成本難以估算,但 Yadav 相信,這一工藝會減少染料生產成本達其他方法所用的10%。Yadav 表示,最終的夢想是找到一項不會殺死細菌的工藝,這樣他們就可以不定期地制造染料。
這項創(chuàng)新朝著在陰天很普遍的地方更經濟、更高效地利用太陽能的目標邁出了重要一步,同時也為發(fā)展綠色、廉價、易于制造的生物光電材料和下一代有機光電設備奠定了堅實的基礎。
Yadav補充道,這種源于生物的材料還有其他一些潛在的應用,例如:采礦、深??碧揭约捌渌凸猸h(huán)境中的應用。
展開 科技前線 | 可持續(xù)制造:一個需要探索才能抓住的機遇
可持續(xù)性曾經是那些經常被使用、很少被理解、幾乎從未付諸實踐的流行詞匯之一。
對需求的主觀解讀和模糊不清的“粉飾”報告,讓許多公司即使沒有對可持續(xù)發(fā)展實踐進行詳細的記錄也沒有因此而受到損失。
但是,這種情況將一去不復返。
包括美國證券交易委員會(SEC)在內的世界各地監(jiān)管機構都在推動在年度報表中要求披露環(huán)境信息。雪佛龍(Chevron)和殼牌(Shell)等公司的投資者正通過威脅解雇或起訴董事會成員以追究其對可持續(xù)發(fā)展響應不力的責任,與此同時,環(huán)境可持續(xù)發(fā)展實踐對品牌的影響越來越大。問題不再是“我的公司是否應該擁有可持續(xù)的生產實踐和商業(yè)戰(zhàn)略”,而是“如何做到這一點?”
找到這個問題的答案是可持續(xù)發(fā)展與安保部門的主要關注點。Kalypso的能源管理服務線:Rockwell Automation(羅克韋爾自動化)業(yè)務-利用其客戶經驗以及與PTC和羅克韋爾的長期合作伙伴關系,實現(xiàn)對可持續(xù)制造如何影響一系列行業(yè)的全方位理解。
Kalypso可持續(xù)發(fā)展團隊的驅動力之一的一名經理Maria Lowry說:
“ 我們現(xiàn)在看到的是,目標正在轉變,我們的目標是:生產高品質的產品,把這些產品推向市場,做到這一切時還要對生產設施中水、天然氣和電力等自然資源消耗的方式進行優(yōu)化?!?為了了解他們對這個日益重要的話題的見解,我們采訪了Kalypso可持續(xù)發(fā)展團隊的成員和PTC解決方案項目總監(jiān)May Ann Madlansacay,聆聽他們對可持續(xù)制造的看法。
隱藏在細節(jié)和數(shù)據(jù)里的關鍵點
隨著對數(shù)據(jù)標準和報告節(jié)奏的要求變得更加嚴格,數(shù)據(jù)管理和有效的度量參數(shù)正在成為發(fā)展更可持續(xù)的生產實踐的重要組成部分。
展開 研究考慮電動汽車電池生產的可持續(xù)性解決方案
研究人員說,在考慮電動汽車電池材料的使用以實現(xiàn)更可持續(xù)的未來時,這些利益必須得到平衡。
圖中展示的是一種典型的鋰離子電池的生命周期,這種電池現(xiàn)在用在驅動電動汽車,并具有回收和再利用的潛在選擇
實現(xiàn)可持續(xù)的生命周期
康奈爾大學研究團隊的分析同時發(fā)現(xiàn)了,如果電動汽車電池在回收之前再利用,那么電池的碳足跡可以減少17%。
一種方法是通過容量降低的廢舊電動汽車電池建立可以儲存風能和太陽能的發(fā)電站。
研究人員還在研究當前的困難,回收設施必須分解電動汽車電池,以回收內部可再用的材料。具體來說,團隊考慮電動汽車電池使用石墨作為陽極活性材料,這種材料很難回收,燃燒時會排放二氧化碳。
康奈爾大學的一位研究生Yanqiu Tao也參與了這項研究,他指出,解決這個問題的一個辦法可能是政策制定者考慮如何激勵回收技術,優(yōu)化電池的可持續(xù)性。例如,立法者可以促進石墨分離或新興的回收方法,以減少電池中使用這種材料對環(huán)境的影響。(來源:中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會/楊柳翻譯)
展開 科羅拉多建立可持續(xù)塑料和增量制造聯(lián)盟
科羅拉多建立可持續(xù)塑料和增量制造聯(lián)盟。美國VARTEGA,科羅拉多州清潔技術工業(yè)協(xié)會和一組行業(yè)和學術合作伙伴已經建立了先進的材料和酰胺聯(lián)盟制造業(yè)基礎設施的發(fā)展和教育。
Vartega(科羅拉多,金)和科羅拉多清潔技術工業(yè)協(xié)會(CCIA,科羅拉多,金)宣布成立一個先進的材料和材料制造基礎設施發(fā)展和教育聯(lián)盟(酰胺)7月24日。工業(yè)和學術合作伙伴為科羅拉多經濟發(fā)展和國際貿易辦公室(OECD,丹佛,科羅拉多,美國)提供了50萬美元的高級工業(yè)加速器(AIA)合作基礎設施授予獎,它將為開發(fā)熱塑性塑料提供關鍵資源。DDS材料制造,減少了科羅拉多材料供應鏈的顯著差距。
友邦保險將支持在科羅拉多建立至少三個創(chuàng)新中心,專注于纖維增強熱塑性材料和材料制造的開發(fā)和應用。這些中心將適應新材料制造技術和材料的關鍵設備。成熟度,以及新一代專業(yè)人員、學生和技術人員的培訓和教育。
這是一個高度競爭的撥款周期,但審查委員會和經濟發(fā)展委員會認識到,Vartega、CCIA和其他項目合作伙伴可以通過投資先進材料和木材制造生態(tài)系統(tǒng)來為國家?guī)韮r值,Katie Woslager,科羅拉多EC。專業(yè)發(fā)展和國際貿易辦公室,進入行業(yè)高級經理。
該聯(lián)盟的創(chuàng)始伙伴包括VARTEGA,CCIA,科羅拉多州立大學(科羅拉多,柯林斯堡),EWI(科羅拉多,LoValand)和3D打印店(Engel Wood,科羅拉多,美國)。
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