金郡行政长官 1 道·康斯坦丁金郡大都会议会 2 Rod Dembowski,第 1 区 Girmay Zahilay,第 2 区 Kathy Lambert,第 3 区 Jeanne Kohl-Welles,第 4 区 Dave Upthegrove,第 5 区 Claudia Balducci,第 6 区 Pete von Reichbauer,第 7 区 Joe McDermott,第 8 区 Reagan Dunn,第 9 区 本地服务部,许可处 (DLS-许可) Jim Chan,主任 Mark Rowe,副主任 Christine Jensen,立法政策分析师 自然资源与公园部 (DNRP) Christie True,主任 Maurin McBroom,副主任 水资源与土地资源处 (WLRD) Josh Baldi,部门主任 Megan Smith,副主任 主要贡献人员 (WLRD) Mark Wilgus,PE,工程师 IV David Batts,工程师 III,高级 WQ 专家 主要贡献人员 (DLS-许可) Scott Smith,PE,首席工程师 主要支持人员(WLRD) Wendy Gable Collins,通讯专家 IV Fred Bentler,网站开发大师 其他贡献人员 (WLRD) Andrew McDonald,高级工程师 Doug Navetski,环境项目管理主管 Curt Crawford,PE,雨水服务秘书经理 Dylan Seitz,行政专家 III Kris Nielson,执行秘书/助理 1
政策 37:可持续排水系统新开发项目排放到水环境中的地表水必须经过可持续排水系统 (SuDS) 处理,单栋房屋或排放到沿海水域的情况除外。SuDS 的设计应确保在 1:200 年一遇的暴雨事件加上气候变化和未来城市扩张的津贴后,水位至少低于成品地板水平 600 毫米。这包括考虑气候变化的影响。此外,将鼓励提案采用生态方法进行地表水管理,确保适当的处理水平,并利用机会使该系统通过创造栖息地或通过形成湿地或池塘等措施进行增强,成为邓迪绿色网络不可分割的一部分。提案不应对水环境的生态质量产生不利影响。
测量始终是在未过滤的水样上进行的。这确保了悬浮物上的活性也能被量化。通过量化悬浮物的含量及其比活度,可以区分样品中溶解状态和颗粒状态的核素。对于 25 g·m -3 的中等浓度悬浮物,根据所涉及的放射性核素,可能会发现相当大比例的悬浮物附着在悬浮物上。悬浮物浓度超过 100 g·m -3 时,颗粒核素的含量可能会上升到 90% 以上,然后需要单独量化。应避免对过滤的水样进行测量,因为溶解和颗粒核素部分的分离是有问题的,因此获得的结果将在评估暴露时产生过于乐观的评估,例如,对于暴露路径“农业用地灌溉”。
b'检查所有适用的申请,以确保符合尤里卡市侵蚀控制条例:项目是豁免的(距离距离划定的湿地,溪流或溪流通道的边缘距离50英尺远超过50英尺。淤泥围栏和/或瓦特将在下坡位置安装,距离库存的脚趾五英尺,并根据需要保留现场所有沉积物。所有临时库存都将被覆盖并固定,以防止在大风和降雨事件中破坏。将安装排水课程,以控制地表水流过切口并填充斜坡,并将地表水从库存中引导。
ANSI/NSF 美国国家标准协会/国家卫生基金会 ASME 美国机械工程师学会 AWWA 美国水务协会 CCP 综合修正程序 CFR 联邦法规 CPE 综合性能评估 CT 残留消毒剂浓度乘以与水接触时间(停留时间) CTA 综合技术援助 D/DBP 消毒剂/消毒副产物 DHS 卫生服务部 EPA 环境保护署 GAC 颗粒活性炭 GIS 地理信息系统 GLUMRB 大湖区密西西比河上游委员会 GREP 一般推荐工程规范 GWR 地下水规则 HAA 卤乙酸 IESWTR 临时加强地表水处理规则 MCL 最高污染物水平 M-DBP 微生物消毒剂/消毒副产物 NODA 数据可用性通知 NSF 国家卫生基金会 O&M 操作和维护 SDWA 安全饮用水法案 SWTR 地表水处理规则 TCR 总大肠菌群规则 TDT 理论停留时间 THM三卤甲烷 TTHM 总三卤甲烷 TNRCC 德克萨斯州自然资源保护委员会 UFTREEO 佛罗里达大学环境职业培训、研究和教育 USGS 美国地质调查局 VOC 挥发性有机污染物 WFI 水设施清单 WHPA 井口保护区
ANSI/NSF 美国国家标准协会/国家卫生基金会 ASME 美国机械工程师学会 AWWA 美国水务协会 CCP 综合修正程序 CFR 联邦法规 CPE 综合性能评估 CT 残留消毒剂浓度乘以与水接触时间(停留时间) CTA 综合技术援助 D/DBP 消毒剂/消毒副产物 DHS 卫生服务部 EPA 环境保护署 GAC 颗粒活性炭 GIS 地理信息系统 GLUMRB 大湖区密西西比河上游委员会 GREP 一般推荐工程规范 GWR 地下水规则 HAA 卤乙酸 IESWTR 临时加强地表水处理规则 MCL 最高污染物水平 M-DBP 微生物消毒剂/消毒副产物 NODA 数据可用性通知 NSF 国家卫生基金会 O&M 操作和维护 SDWA 安全饮用水法案 SWTR 地表水处理规则 TCR 总大肠菌群规则 TDT 理论停留时间 THM三卤甲烷 TTHM 总三卤甲烷 TNRCC 德克萨斯州自然资源保护委员会 UFTREEO 佛罗里达大学环境职业培训、研究和教育 USGS 美国地质调查局 VOC 挥发性有机污染物 WFI 水设施清单 WHPA 井口保护区
ANSI/NSF 美国国家标准协会/国家卫生基金会 ASME 美国机械工程师学会 AWWA 美国水务协会 CCP 综合修正程序 CFR 联邦法规 CPE 综合性能评估 CT 残留消毒剂浓度乘以与水接触时间(停留时间) CTA 综合技术援助 D/DBP 消毒剂/消毒副产物 DHS 卫生服务部 EPA 环境保护署 GAC 颗粒活性炭 GIS 地理信息系统 GLUMRB 大湖区密西西比河上游委员会 GREP 一般推荐工程规范 GWR 地下水规则 HAA 卤乙酸 IESWTR 临时加强地表水处理规则 MCL 最高污染物水平 M-DBP 微生物消毒剂/消毒副产物 NODA 数据可用性通知 NSF 国家卫生基金会 O&M 操作和维护 SDWA 安全饮用水法案 SWTR 地表水处理规则 TCR 总大肠菌群规则 TDT 理论停留时间 THM三卤甲烷 TTHM 总三卤甲烷 TNRCC 德克萨斯州自然资源保护委员会 UFTREEO 佛罗里达大学环境职业培训、研究和教育 USGS 美国地质调查局 VOC 挥发性有机污染物 WFI 水设施清单 WHPA 井口保护区
ANSI/NSF 美国国家标准协会/国家卫生基金会 ASME 美国机械工程师学会 AWWA 美国水务协会 CCP 综合修正程序 CFR 联邦法规 CPE 综合性能评估 CT 残留消毒剂浓度乘以与水接触时间(停留时间) CTA 综合技术援助 D/DBP 消毒剂/消毒副产物 DHS 卫生服务部 EPA 环境保护署 GAC 颗粒活性炭 GIS 地理信息系统 GLUMRB 大湖区密西西比河上游委员会 GREP 一般推荐工程规范 GWR 地下水规则 HAA 卤乙酸 IESWTR 临时加强地表水处理规则 MCL 最高污染物水平 M-DBP 微生物消毒剂/消毒副产物 NODA 数据可用性通知 NSF 国家卫生基金会 O&M 操作和维护 SDWA 安全饮用水法案 SWTR 地表水处理规则 TCR 总大肠菌群规则 TDT 理论停留时间 THM三卤甲烷 TTHM 总三卤甲烷 TNRCC 德克萨斯州自然资源保护委员会 UFTREEO 佛罗里达大学环境职业培训、研究和教育 USGS 美国地质调查局 VOC 挥发性有机污染物 WFI 水设施清单 WHPA 井口保护区
ANSI/NSF 美国国家标准协会/国家卫生基金会 ASME 美国机械工程师学会 AWWA 美国水务协会 CCP 综合修正程序 CFR 联邦法规 CPE 综合性能评估 CT 消毒剂残留浓度乘以与水接触的时间(停留时间) CTA 综合技术援助 D/DBP 消毒剂/消毒副产物 DHS 卫生服务部 EPA 环境保护署 GAC 颗粒活性炭 GIS 地理信息系统 GLUMRB 五大湖密西西比河上游委员会 GREP 一般推荐工程规范 GWR 地下水规则 HAA 卤乙酸 IESWTR 临时强化地表水处理规则 MCL 最大污染物水平 M-DBP 微生物消毒剂/消毒副产物 NODA 数据可用性通知 NSF 国家卫生基金会 O&M 操作和维护 SDWA 安全饮用水法案 SWTR 地表水处理规则 TCR 总大肠菌群规则 TDT 理论停留时间THM 三卤甲烷 TTHM 总三卤甲烷 TNRCC 德克萨斯州自然资源保护委员会 UFTREEO 佛罗里达大学环境职业培训、研究和教育 USGS 美国地质调查局 VOC 挥发性有机污染物 WFI 水设施清单 WHPA 井口保护区
FOCUS 指导委员会设立了一个工作组,研究数学模型在环境区域地表水中的适用性以及这些模型在登记过程中的作用,同时考虑到所确定模型的验证状态。关于术语和方法,工作组以 FOCUS 沥出小组的早期工作为基础。最初,该小组列出了进入地表水的可能途径:喷雾漂移、排水、径流和大气沉降。然而,后者被认为对地表水污染的影响较小。然后对每一项选定的和当前使用的数学模型进行分析和判断其优点。对描述地表水中农药命运的模型也进行了同样的分析。有几种模型似乎有望用于登记过程,例如为了估计喷雾漂移,已根据距离 > 5m 的科学研究得出表格。这些表格已针对较短距离进行了调整。对于排水,该小组可以推荐 PESTLA、MACRO 和 CRACK_P 模型,因为与其他模型相比,它们的验证状态相当先进。GLEAMS、PRZM 和 PELMO 模型似乎是最适合用于提供径流水和侵蚀沉积物中农药“田间边缘”浓度的模型。大气沉降模型以及相关评估工具被认为处于开发初期,无法定期使用。最后,对于估算地表水中农药的浓度,SLOOT.BOX 和 ABIWAS 模型提供了合理的筛选估计,而 EXAMS、WASP 和 TOXSWA 则是确定可能的地表水浓度的更复杂的工具。但是,即使在局部范围内,这些模型也未被视为经过验证。应该强调的是,目前研究的所有模型均不符合“在社区层面上经过验证”标签的要求。总体而言,结论是,所审查模型的准确性使得峰值浓度可以在一个数量级内预测。