綠色低碳發(fa)展已經成(cheng)為一個全球性的(de)共識。循(xun)(xun)環(huan)經濟(ji)則是綠色低碳發(fa)展的(de)重要(yao)一環(huan),主要(yao)經濟(ji)體,包括(kuo)美國(guo)、歐盟和日本,紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)將循(xun)(xun)環(huan)經濟(ji)作為解決資(zi)(zi)源環(huan)境(jing)限制(zhi)、應(ying)對氣候變化、并促(cu)進(jin)經濟(ji)增長的(de)重要(yao)策略(lve)。這些國(guo)家已經部(bu)署(shu)了(le)全面的(de)循(xun)(xun)環(huan)經濟(ji)行(xing)動(dong)計劃,以加速其發(fa)展,并應(ying)對全球資(zi)(zi)源和環(huan)境(jing)面臨的(de)新挑(tiao)戰(zhan)。
當(dang)前,我(wo)國面臨資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)和能源(yuan)(yuan)需求持續(xu)增長,以(yi)及對某些主(zhu)要資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)的(de)高度(du)外部依賴性,使得資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)安(an)全面臨巨大(da)壓力。因此,發展循環經濟(ji)、提高資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)利(li)用(yong)效(xiao)率和再生資(zi)(zi)源(yuan)(yuan)利(li)用(yong)水平,成為迫(po)切需要解決的(de)問題。
循環經濟的核心在于優化使用過的產品的后流通渠道,并對可回收、有價值的材料進行再利用。
循(xun)環(huan)經濟(ji)的發展對(dui)中(zhong)國具有雙(shuang)(shuang)重重要性。首先,從“雙(shuang)(shuang)循(xun)環(huan)”視角看(kan),它有助于提(ti)(ti)高內循(xun)環(huan)效(xiao)率,同時提(ti)(ti)升中(zhong)國在國際(ji)產(chan)業鏈中(zhong)的地位,并減少(shao)對(dui)稀(xi)缺原材料的外部依賴。其次,從實現“雙(shuang)(shuang)碳”目標來看(kan),循(xun)環(huan)經濟(ji)通過減少(shao)高能耗的原料加(jia)工環(huan)節(jie),有助于降低單位產(chan)品(pin)的碳排放強度(du)。
在新一輪科技變革背景下,AIoT技術在推動各產業加速變革方面顯示出巨大的潛力。通過結合人工智能的深度分析能力與物聯網的廣(guang)泛連接(jie)能(neng)力(li),AIoT不僅(jin)能(neng)夠顯著提升資源(yuan)的使用效率(lv),還能(neng)優化廢(fei)棄物的管理流程。這種技術融(rong)合為循環經濟的發展提供(gong)了(le)強有(you)力(li)的支(zhi)持。
什么是循(xun)環(huan)經(jing)(jing)濟(ji)?涉及(ji)哪些(xie)產業(ye)和行業(ye)?發(fa)展(zhan)循(xun)環(huan)經(jing)(jing)濟(ji)有哪些(xie)潛在收益,市場規模多(duo)大?AIoT在循(xun)環(huan)經(jing)(jing)濟(ji)的(de)發(fa)展(zhan)中將如何發(fa)揮(hui)作用?又有哪些(xie)方(fang)面的(de)挑戰?本文將就這些(xie)問題展(zhan)開(kai)討論(lun)。

自工業(ye)革(ge)命以來(lai),人們一(yi)直(zhi)采用一(yi)種線性的生產消費(fei)模式:從自然環(huan)境開(kai)采原料,經過工業(ye)加工制造成商品,商品被(bei)消費(fei)使用后(hou)再被(bei)丟棄,最后(hou)的結(jie)果是被(bei)掩埋(mai)或(huo)焚燒掉。
這種模式(shi)不(bu)斷消耗著(zhu)地球上的有限資源以創造產(chan)品,一方面導(dao)致資源愈發(fa)匱乏,原料的開采(cai)成本(ben)和商品的價格也(ye)會越來(lai)越高。另一方面,還制(zhi)造了大量的垃圾和污染(ran),破(po)壞了地球的生態環境(jing)。
出于對這種惡性循環及其可能引發的糟糕后果的擔憂,一些科學家開始思考應對方案。被譽為“永續工業之父”的瓦爾特·施塔爾便是其中一員,他在上世紀70年代晚期提出了“從搖籃到搖籃”的理念。
這一理念是相對國家福利政策相關的一個流行語——“從搖籃到墳墓”提(ti)出的(de)(de),其(qi)本質(zhi)是在(zai)(zai)產品(pin)及(ji)系統設計上,引入仿生學(xue)理念,將(jiang)人(ren)類的(de)(de)產業視(shi)為自然界的(de)(de)一種程序(xu),將(jiang)原材料視(shi)為能夠在(zai)(zai)代謝中循環的(de)(de)養分(fen),從設計之(zhi)初(chu)就考(kao)慮到如何實現循環,從使(shi)用(yong)末端(duan)回到制(zhi)造端(duan)。
不(bu)同于線性經濟(ji)會(hui)造成(cheng)資(zi)源(yuan)的(de)衰竭與環(huan)境的(de)破壞,循(xun)環(huan)經濟(ji)建立(li)在物(wu)質的(de)不(bu)斷循(xun)環(huan)和利用上,形成(cheng)“資(zi)源(yuan)-產(chan)品-再生(sheng)資(zi)源(yuan)”的(de)循(xun)環(huan),讓整個系統產(chan)生(sheng)極少(shao)的(de)廢棄(qi)物(wu),甚至達到零(ling)廢棄(qi)物(wu)的(de)狀(zhuang)態。
該理念也堅持“只有放錯位置的資源,沒有真正的廢棄物”這(zhe)一宗旨,力(li)圖從根本上解決經濟發展(zhan)與(yu)環(huan)境(jing)破壞之(zhi)間的(de)沖突(tu)。
《中華人民共和國循環經濟促進法》中將循環經濟定義為:在生產、流通和消費等過程中進行的減量化、再利用、資源化活動的集合或總稱,通過物質的無限循環、轉化和增值帶動經濟發展,采用的是可逆循環、多向轉化、多級利用和無廢物排放的模式,減少自然資源的過度開發,追求無生態環境破壞和污染物的“零排放”。

循環經濟所覆蓋的范圍涵括有形及無形的產品、理念、模式及行為,包括產品、基礎設施、設備和服務。這(zhe)個概念適(shi)用于所(suo)有行業(ye),包括“技(ji)術(shu)”資源(金屬、礦(kuang)物(wu)及(ji)石化資源)和“生物(wu)”資源(食物(wu)、纖維、木(mu)材等(deng))。
從《“十四五”循環經濟規劃》中可以看到,循環經濟的發展涵蓋了多個重要領域,涉及產業、社會和農業的多個層面。
首先,規劃強調構建資源循環型產業體系,并提升資源利用效率。這(zhe)包括推行(xing)重(zhong)點(dian)產品的(de)綠色設計(ji)、加強(qiang)重(zhong)點(dian)行(xing)業(ye)的(de)清潔生產、促進工業(ye)園(yuan)區的(de)循環(huan)(huan)化發(fa)展、加強(qiang)資(zi)源(yuan)的(de)綜合(he)利用(yong),以及推動城(cheng)市廢棄物(wu)的(de)協同處置。這(zhe)些措施旨在實(shi)現更高效、更環(huan)(huan)保的(de)產業(ye)運作(zuo)模式。
其次,規劃強調要構建廢舊物資的循環利用體系,以建設一個資源循環型的社會。這包括完善廢(fei)舊物資的(de)回收網絡、提(ti)升(sheng)再生(sheng)資源的(de)加工利用水平、規范二手商品市場的(de)發(fa)展,并推(tui)動再制造產(chan)業的(de)高質量發(fa)展。通過這些(xie)措施,循環經濟規劃促進了(le)資源的(de)有效再利用和持(chi)續循環。
最后,規劃強調深化農業循環經濟的發展,并建立循環型的農業生產方式。這(zhe)涉及加強農(nong)林廢(fei)棄(qi)物(wu)的資(zi)源(yuan)(yuan)化(hua)利(li)用(yong)、提升(sheng)廢(fei)舊(jiu)農(nong)用(yong)物(wu)資(zi)的回收利(li)用(yong)效(xiao)率,以及推廣循(xun)環型農(nong)業(ye)發展模(mo)式(shi)。這(zhe)些舉措旨在促(cu)進農(nong)業(ye)生產(chan)的可持續性和資(zi)源(yuan)(yuan)利(li)用(yong)效(xiao)率。
此外,規劃還提到了一系列重點工程與行動,如城市廢舊物資循環利用體系建設、園區循環化發展、大宗固廢綜合利用示范、建筑垃圾資源化利用示范等。
這些項(xiang)目不僅涵蓋了循環經濟的(de)關(guan)鍵(jian)技術和裝備(bei)創(chuang)新,還(huan)包括了對再制造產(chan)(chan)業(ye)的(de)高質量發展、廢棄電器電子產(chan)(chan)品的(de)回收利用(yong)、汽車全生命周期管理、塑料污染治理、快遞包裝綠色轉(zhuan)型以及廢舊動力電池循環利用(yong)等方面的(de)具體行動。
這些工程和(he)行(xing)動(dong)共同構成了循環經濟規劃(hua)的實施框架,旨在推動(dong)資源的高效利用和(he)環境的可持續發展(zhan)。
在(zai)瑞(rui)士、德國(guo)(guo)等發(fa)達國(guo)(guo)家,循環經(jing)濟得到高度重視。根(gen)據瑞(rui)士聯邦環保部(bu)網站(zhan)的相關數(shu)據,2018 年在(zai)瑞(rui)士產生的一千七百五十萬噸(dun)建筑垃(la)圾中(zhong),有(you)近一千二百萬噸(dun)(水泥、碎(sui)石、瀝青等)被(bei)回收(shou)再利用(yong),城市(shi)垃(la)圾中(zhong),一半以上被(bei)循環利用(yong);在(zai)德國(guo)(guo),飲料瓶(ping)、廢(fei)紙(zhi)也可通過專門(men)的渠(qu)道統一進行回收(shou)。
在循環經濟的框架下,產品的使用年限得到提升,這不僅保護了環境、節約了資源,大部分情況下還能為消費者節省費用,同時為資源再利用企業提供新的商機。
我(wo)國在(zai)“十三(san)五”期間,循(xun)環經濟也(ye)取得了顯著成果:2020 年(nian)主要(yao)資源產(chan)出(chu)率比2015 年(nian)提高了約(yue)26%,單位(wei)GDP 用(yong)(yong)水量(liang)累計降低28%。2020 年(nian)農作(zuo)物秸稈綜(zong)合利(li)用(yong)(yong)率達86%以(yi)上(shang),大宗固廢(fei)綜(zong)合利(li)用(yong)(yong)率達56%。2020 年(nian)建(jian)筑(zhu)垃圾綜(zong)合利(li)用(yong)(yong)率達50%;廢(fei)紙利(li)用(yong)(yong)量(liang)約(yue)5490 萬(wan)噸(dun);廢(fei)鋼利(li)用(yong)(yong)量(liang)約(yue)2.6 億噸(dun),替代62%品位(wei)(礦石中有(you)用(yong)(yong)成分含量(liang))鐵精礦約(yue)4.1億噸(dun);再(zai)(zai)生有(you)色金(jin)屬產(chan)量(liang)1450 萬(wan)噸(dun),占國內十種有(you)色金(jin)屬總產(chan)量(liang)的23.5%,其(qi)中再(zai)(zai)生銅、再(zai)(zai)生鋁(lv)和再(zai)(zai)生鉛產(chan)量(liang)分別為325 萬(wan)噸(dun)、740萬(wan)噸(dun)、240 萬(wan)噸(dun)。
按照《“十四五”循環經濟規劃》,到2025 年,主要資源產出率比2020 年提高約20%,單位GDP 能源消耗、用水量比2020 年分別降低13.5%、16%左右,農作物秸稈綜合利用率保持在86%以上,大宗固廢綜合利用率達到60%,建筑垃圾綜合利用率達到60%,廢紙利用量達到6000 萬噸,廢鋼利用量達到3.2 億噸,再生有色金屬產量達到2000 萬噸,其中再生銅、再生鋁和再生鉛產量分別達到400 萬噸、1150萬噸、290 萬噸,資源循環利用產業產值達到5萬億元。

在探索循環經濟的實踐中,AIoT技術顯現出其在推進可持續發展和資源循環利用方面的關鍵作用。主要體現在產品回收策略、服務化支撐和產業生態構筑方面,為實(shi)現經濟、社會和環(huan)境可持續性提(ti)供(gong)了創新(xin)解決方(fang)案。
支持產品回收策略
AIoT技術(shu)通(tong)過提供實時的產品(pin)狀態和(he)(he)剩余壽命信(xin)息,極大(da)地(di)增強了(le)產品(pin)回收(shou)操(cao)作的信(xin)息化管理,從而促(cu)進了(le)重復使(shi)用、再制造和(he)(he)物(wu)料(liao)回收(shou)的決策(ce)過程。這種實時信(xin)息獲(huo)取能力(li),降低了(le)實施重復使(shi)用策(ce)略的風險,提高了(le)產品(pin)價(jia)值的準確評估。
AIoT技術的應用,不僅有助于材料的精確跟蹤和管理,而且促進了廢棄物的有效回收利用,為閉環供應鏈的實現提供了技術保障。通過(guo)對產品、組(zu)件和材(cai)料(liao)的全(quan)生命周期跟(gen)蹤,AIoT技(ji)術提升(sheng)了廢物(wu)回收和重復使用(yong)的效率,同時也為(wei)企業提供了對其資源重復使用(yong)的更(geng)全(quan)面視圖。具體表現(xian)為(wei):
促進再制造活動。在循環經濟中(zhong),再(zai)制造(zao)活(huo)動被視(shi)為延長(chang)產(chan)品和(he)材料生命(ming)周期的有(you)力手段。AIoT技術(shu)通過實時監控(kong)產(chan)品的狀態、位置(zhi)和(he)條件,極(ji)大提高了(le)再(zai)制造(zao)任務的執行效率。利(li)用嵌入式(shi)傳感器,AIoT技術(shu)可以有(you)效降低再(zai)制造(zao)過程(cheng)中(zhong)的不確定性,優(you)化操作規劃,防(fang)止產(chan)品拆解(jie)過程(cheng)中(zhong)的損害,從(cong)而在再(zai)制造(zao)過程(cheng)中(zhong)實現價值最大化。此(ci)外,AIoT還支持設計易于維護、升級、拆解(jie)和(he)回收的產(chan)品,進一(yi)步(bu)加(jia)強企(qi)業的再(zai)制造(zao)能力,延長(chang)資源壽(shou)命(ming)。
改善回收過程。回(hui)(hui)收是實(shi)現循環(huan)經(jing)濟的(de)(de)關(guan)鍵環(huan)節(jie),AIoT技術的(de)(de)實(shi)施可以(yi)(yi)(yi)顯著提高廢物(wu)(wu)分類和(he)(he)回(hui)(hui)收的(de)(de)效率。通過采用傳(chuan)感器等AIoT設備,可以(yi)(yi)(yi)優化(hua)(hua)廢物(wu)(wu)收集和(he)(he)逆向物(wu)(wu)流過程(cheng),提高資源使(shi)用的(de)(de)決策支(zhi)持和(he)(he)效率。AIoT與其(qi)他前沿數字技術的(de)(de)結合,預示著改(gai)善循環(huan)經(jing)濟模(mo)型性能指標(biao)的(de)(de)可能性,包括物(wu)(wu)質循環(huan)、產品(pin)(pin)(pin)壽命和(he)(he)回(hui)(hui)收率的(de)(de)優化(hua)(hua)。通過智能產品(pin)(pin)(pin)生(sheng)成的(de)(de)數據,回(hui)(hui)收者可以(yi)(yi)(yi)獲得(de)關(guan)于產品(pin)(pin)(pin)材料組成的(de)(de)詳細信息,這對(dui)于制(zhi)定適當的(de)(de)回(hui)(hui)收策略至關(guan)重要。

支持服務化
在循環經濟背景下,服務化的概念正在逐漸成為企業增值和創造競爭優勢的關鍵策略。服務化,即通過附加服務最大化物理產品價值的過程,已被眾多行業和組織所采納,成為他們贏得市場的重要手段。在這一轉變中,AIoT技術起到了不可或缺的作用,它不僅拓寬了制造業的界限,還促進了企業從單一產品提供向提供綜合產品和服務解決方案的轉變。
AIoT技術連接產品并實時收集其生命周期中產生的數據,從而支持企業拓展服務范圍并深化“產品—服務系統”的(de)(de)整合。這種集成提升了企業對客戶(hu)需求的(de)(de)響應能力,增加了產品的(de)(de)整體價值(zhi)和使用壽命。
通(tong)過精確的(de)產品(pin)設計、目標客戶的(de)有效吸引、產品(pin)活(huo)動的(de)監控與(yu)跟蹤、技術(shu)支持、預防性與(yu)預測(ce)性維護以(yi)及產品(pin)使用體驗的(de)改善,AIoT技術(shu)使企(qi)業能夠為(wei)產品(pin)翻新(xin)和生命周(zhou)期末期活(huo)動創造更多價值。
AIoT技術的(de)應用不僅提(ti)升了(le)企業的(de)服務提(ti)供能(neng)(neng)力,而(er)且確保了(le)產品(pin)的(de)高(gao)效運(yun)作和維護(hu),為基于使(shi)用量付費的(de)商業模式奠定了(le)基礎。智(zhi)能(neng)(neng)連接的(de)產品(pin)依托(tuo)AIoT技術,成為推動(dong)“產品(pin)-服務”商業模型成功的(de)關鍵,通過(guo)提(ti)高(gao)產品(pin)應用的(de)可能(neng)(neng)性、增加其價值,實現對產品(pin)狀態、功能(neng)(neng)和外部環(huan)境的(de)實時監測,為企業服務化(hua)戰略的(de)成功提(ti)供了(le)強有(you)力的(de)技術支持。
這(zhe)種技術驅動下的(de)服務化轉型(xing)不僅增(zeng)強了(le)企業對市場的(de)適應性(xing)和靈活性(xing),也(ye)為實現可持續發展目標(biao)提(ti)供了(le)新途(tu)徑。
支持產業生態建立
在循環經濟的推進過程中,AIoT技術成為增強循環商業模式和促進跨行業協作兩大重要杠桿的(de)關鍵(jian)。
AIoT技術的(de)(de)發(fa)展帶動了循(xun)環商業模(mo)式(shi)的(de)(de)創新,這(zhe)些模(mo)式(shi)覆蓋了再生、共(gong)享和優化等(deng)多個領域,從根本(ben)上(shang)拓寬了AIoT應用(yong)的(de)(de)場(chang)景。
智能產品的普及、產品數據(ju)的便(bian)捷(jie)獲取(qu)以(yi)及生(sheng)命周期信(xin)息的有效管理,這(zhe)些由AIoT技術帶來的好處,使(shi)得從(cong)傳統的線性商(shang)業模式(shi)轉向(xiang)基于經濟(ji)、社會和環境可(ke)持(chi)續原(yuan)則(ze)的循環模式(shi)成為可(ke)能。
AIoT在推動(dong)符(fu)合循環經濟的產品開發方(fang)面(mian)也發揮著(zhu)重要作(zuo)用。在新一(yi)輪數字化轉型背景下,AIoT的應用促(cu)進了評(ping)估工具與(yu)管理系統(tong)的整合,能夠有(you)效收集和處(chu)理過程和業(ye)務數據。
此外,AIoT通(tong)過(guo)其跟蹤、監控、控制和優化能力,支(zhi)持循環商(shang)業模式和設計策(ce)略的發展(zhan),為資源(yuan)價值(zhi)的最大化提供了(le)技術(shu)支(zhi)撐。
此外,AIoT技術(shu)在(zai)建立工業共生和促(cu)進(jin)(jin)價值鏈上不同(tong)利(li)益相關者之間(jian)的(de)聯系(xi)方面也顯示出其獨特的(de)優勢。AIoT技術(shu)促(cu)進(jin)(jin)了協(xie)作模(mo)(mo)式(shi)、數據共享和資源共享的(de)系(xi)統發(fa)展(zhan),成為循(xun)環策(ce)略和自動化協(xie)同(tong)模(mo)(mo)式(shi)的(de)關鍵促(cu)進(jin)(jin)因(yin)素。
它支持工業共生匹配和監控材料(liao)、產品和公司之間協同交(jiao)互(hu)的(de)流(liu)動,增加了(le)零部件共享和再利用率。
從客戶角(jiao)度看,AIoT技術(shu)使公司能夠在產品開發中制定包括整個生產網絡和消費者(zhe)行為在內(nei)的戰略愿景,促進閉環(huan)生命周(zhou)期、提高客戶滿意度和福祉。
連(lian)接(jie)的AIoT設備還促(cu)進了更清潔的生(sheng)產(chan)策略和可(ke)持續智能(neng)(neng)制造的發展,支(zhi)持能(neng)(neng)源(yuan)密集(ji)型制造公司做出最(zui)佳決策。

從福州市(shi)紅廟嶺(ling)垃(la)圾治理項目(mu)這個局部案(an)例中,我們可以窺(kui)見AIoT在循環經濟中發揮的作用。該項目(mu)通過整合(he)大數(shu)據、云(yun)計算(suan)、物聯網等前(qian)沿技術,創新性地實施了一系列措施,從而徹底改變了城(cheng)市(shi)垃(la)圾處理的傳統模式。
首先,通過部署物聯網設備和5G通信技術,紅廟嶺園區實現了對垃圾處理全流程的實時監控。這些技術的應用使得園區管理者能夠在全時空維度對垃圾收集、分類、運輸和處理等各個環節進行全面監督和管理。
這(zhe)種實時數據的(de)獲取和分析(xi),為(wei)決策者(zhe)提供了(le)精準的(de)信息支持,使垃圾處理過程更加(jia)高效(xiao)、透明。
通過對收集到的大量數據進行分析,項目管理者能夠識別垃圾處理過程中的瓶頸和問題,從而采取針對性的措施進行改進。例如(ru),通過數據分析,可以(yi)優化垃圾收集(ji)路線,減(jian)少處(chu)理時間(jian)和(he)成本(ben),提高資(zi)源利用率。
也能(neng)(neng)夠實現垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)精(jing)準(zhun)化(hua)管理(li)。包括(kuo)對(dui)垃(la)圾(ji)(ji)分類的精(jing)準(zhun)識別、根據垃(la)圾(ji)(ji)產生(sheng)量的預測進行資源調配。此外,通過(guo)智能(neng)(neng)分析,園區(qu)能(neng)(neng)夠實時監控(kong)垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)設施的運行狀態(tai),及時發現并解(jie)決問題,確(que)保垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)過(guo)程(cheng)的安全(quan)可靠。
其次,該項目還建立了一個數字化平臺,這個平臺不僅促進了內部協同主體之間的相互信任和監督,也為園區外的公眾參與提供了渠道。通(tong)過這個平(ping)臺,社會(hui)公眾(zhong)可(ke)以實時(shi)查詢垃圾處(chu)理(li)動態,并(bing)提(ti)出(chu)反(fan)饋。這種反(fan)饋機制加強了社會(hui)公眾(zhong)與治理(li)主(zhu)體之間的互動,確保了垃圾處(chu)理(li)政策和(he)措施能夠得到社會(hui)各界(jie)的理(li)解和(he)支(zhi)持。
最后,紅廟嶺園區利用數字化平臺建立了一個多主體協同治理的格局。這(zhe)個(ge)格局(ju)不僅包括政府、企業(ye)、第三方(fang)專(zhuan)業(ye)服務機構,還包括廣大(da)市民。通過技術手段,實(shi)現了這(zhe)些主體(ti)之(zhi)間的(de)有效溝通和協作,共同參與到垃圾(ji)處理(li)的(de)各個(ge)環節(jie)中(zhong)。這(zhe)種協同治理(li)模式(shi)大(da)大(da)提高(gao)了垃圾(ji)處理(li)的(de)效率和效果,是利用(yong)AIoT技術進行城市管(guan)理(li)的(de)典(dian)范。

AIoT技術在循環經濟的應用中展現了(le)巨大(da)潛力,旨在通過改(gai)善監測和運(yun)營效率推進(jin)可(ke)持(chi)續性的進(jin)程(cheng)。然而,這(zhe)一創新之(zhi)旅(lv)并非沒有挑戰。
盡管AIoT技(ji)術(shu)為環(huan)境保護(hu)和資源(yuan)優(you)化提供了前所未有的(de)(de)機會,但(dan)其在循(xun)環(huan)經濟(ji)中(zhong)的(de)(de)集成面臨著(zhu)技(ji)術(shu)和組(zu)織層面的(de)(de)重大(da)阻礙。
首先,AIoT技術領域的高度分散性帶來了可擴展性、互操作性和服務適應性的挑戰,這些問題加劇了系統的復雜性。專家們已經指出,要實現(xian)AIoT設(she)備(bei)的可(ke)(ke)互操作(zuo)、可(ke)(ke)適(shi)應和可(ke)(ke)升級性(xing),需要對軟硬件設(she)計進(jin)行創新(xin)。
此外(wai),網(wang)絡安(an)全風險、隱(yin)私保護問題、設備(bei)間的(de)低(di)連接性以(yi)及數據訪問和管理的(de)困難(nan)進一步限制了AIoT技術在循環(huan)經濟中的(de)應(ying)用。
環境方面,雖然AIoT設備帶來的監測和效率改進對可持續性有積極影響,但制造這些設備所需的原材料和能源消耗也不容忽視。因此,廣泛部署AIoT解決方案時,需要進行全面的生命周期評估,以確保減輕其對環境的壓力。
在組(zu)織和策略層面,開發AIoT技術啟用的循環經濟系統要求確(que)保異構設備之(zhi)間(jian)的安全互聯(lian),實現端到(dao)端的連(lian)接,并創建自適應的AIoT應用程序。
這需要有效的溝通和集成策略,既要考慮公司內部的需求,也要考慮整個價值鏈。了解并滿足外部利益相關者的需求同樣關鍵,包括客戶、供應商和政府等。
然而,現(xian)有的(de)決(jue)策(ce)方法(fa)和數(shu)據管理策(ce)略的(de)不(bu)足,以及高級技術(shu)的(de)成(cheng)本,對預算有限的(de)公司(si)來說,這構成(cheng)了實時數(shu)據獲取(qu)的(de)重大(da)障礙。

在探(tan)索數綠(lv)融合的旅程中,循(xun)環(huan)經(jing)濟(ji)與(yu)(yu)AIoT技術正在攜手勾(gou)勒出一幅理(li)念與(yu)(yu)技術交融的宏偉(wei)畫卷。循(xun)環(huan)經(jing)濟(ji)挑戰了(le)傳統(tong)的生產消費(fei)模式,開啟了(le)一場關于資源(yuan)高(gao)效利用和環(huan)境保護(hu)的深刻變(bian)革。在這場變(bian)革中,AIoT技術則扮演了(le)魔(mo)法師(shi)的角色,用其智慧之力(li)指引循(xun)環(huan)經(jing)濟(ji)走向一個更高(gao)效和綠(lv)色的未來。
雖然(ran)這趟旅程充滿了挑戰,但是我(wo)們依舊相信,隨著(zhu)技術的(de)(de)不斷進(jin)步(bu)和創新(xin)模式的(de)(de)涌現,AIoT與循環(huan)經濟的(de)(de)結合將愈(yu)發緊(jin)密,并且逐步(bu)引領我(wo)們進(jin)入一(yi)個資源循環(huan)高效、環(huan)境友好(hao)的(de)(de)新(xin)紀(ji)元。