制药系统是医院产生的废水和废水的现场解决方案。该系统通过将Tonto Shredders引入固体浪费(即风险浪费,夏普,实验室/药房废物,家庭垃圾,食品浪费,食品浪费,食品床Pans Pans Pans和PPE)来自动化在病房级别(或医院其他指定区域)的废物的运输和处理。通过医院减少这些材料的手动运输,使用单床和小便池的使用会给医院带来一些好处 - 尤其是与患者和员工安全有关的。由于下水道网络已通过这种方式进行了优化,因此需要干预才能将固体废物与废水区分开,并净化固体和液体废物。所得的输出是干燥的污染无机材料(塑料,金属等),用于回收或重新利用,纯净的清洁水适合重复使用,作为灰水或排放到公共下水道。
摘要:生物废水处理是各种微生物将有毒化学物质降解为小的、环境友好的分子的过程。鉴于传统的物理和化学净化方法成本高、不可持续且不具针对性,生物处理在废水处理领域发挥着越来越重要的作用。生物处理策略的有效实施在很大程度上依赖于微生物的内在降解能力及其与污染物的相互作用。在这篇综述中,我们将重点介绍生物催化剂和生物反应器层面上工程化和改进生物处理的最新技术进展。具体来说,我们将讨论合成生物学在增强生物吸附和生物转化方面的进展,以及在受污染场所应用工程微生物所面临的挑战。我们将进一步回顾生物反应器设计的最新发展,特别是增材制造/生物打印的前景,通过复杂的三维结构和灵活的材料选择进一步优化生物反应器内部的物质传输。这些研究工作重新定义了生物处理的前沿,为经济、高效、可持续的废水处理开辟了新的机遇。
Geotube®脱水技术成功地用于清理Pantai 2污水处理厂项目中的曝气泻湖。使用该技术使脱水过程能够在曝气泻湖的分段区域内进行,从而克服了该站点上有限的工作空间所带来的挑战。一旦完成工作,拆除了Geotube®脱水单元,并将固体运送到批准的垃圾填埋场进行处置。之后,地面改进工程开始为建造新的治疗厂做准备。
“双碳”策略促进了废水处理部门的发展,并且是领导科学和技术创新的重要工具。基于全球气候变化和中国引入的新政策,本文描述了废水处理科学技术的开发新需求。它对该领域的科学和技术进步的历史轨迹进行了回顾性分析。利用文献计量学,它描绘了废水处理中的研究热点,特别是突出材料基因组学,人工智能和合成生物学。此外,它认为,将来,废水处理领域应遵循具有多维需求的技术创新的路径,例如减少碳减少,减少污染,健康,标准化和智力化。本文的目的是为废水处理领域的科学和技术创新提供参考和建议,并为朝着无污染的行星迈进的共同努力做出贡献。
生物过滤是一种使用生物反应器降解和去除污染物的机制。这个概念仅限于固体液体和气态污染物。在本章中的重点更多地是消除废水污染物。该研究表明,生物过滤过程已用于治疗市政废水处理,然后是浸出液,以及各种工业废水,例如,纺织品,乳制品,食品加工,贝克的酵母,酵母,纸浆和纸张。在这些研究中,使用单列生物学生物过滤,生物活化的碳过滤器,测序生物过滤器或多阶段生物过滤过程的碳/生物活化碳过滤器或经济化的技术,在有氧/厌氧条件下报告了高碳,氮和磷参数。废水。本章重点介绍了一系列生物过滤系统及其在致病性微生物的去除效率上。本综述旨在对生物过滤技术及其在处理废水处理的基本了解。本章还讨论了多种生物过滤器的应用,例如厌氧,有氧,细菌,藻类和造物营养生物过滤器在污水处理中。
作者贡献:George Wainaina、Joel Podgorski、Linda Strande、Christoph Lüthi (Eawag)、James Elliot Brown (SWOT)、Olivier Mills (WASH AI)、Karen Setty、Chloé Poulin (Aquaya)
摘要:目前,复合材料在工程和技术的各个方面都发挥着重要作用,其应用范围不断扩大。最近,人们更加关注天然填料,因为它们适合作为热塑性基质中的增强材料,从而改善这些聚合物的机械性能。生物填料因其成本低、强度高、无毒、可生物降解和易得而得到使用。目前,咖啡渣 (SCG) 作为天然填料越来越受到关注,因为每天都会产生大量的 SCG(咖啡加工产生的食品废料)。这项研究使我们能够确定具有已知技术和工艺参数的活性污泥微生物对含有咖啡渣填料的复合材料机械性能的长期影响。配件由用作基质的高密度聚乙烯 (PE-HD) 和用作改性剂的基于咖啡渣 (SCG) 的填料组成。已确定复合材料的组成及其在生物反应器中的停留时间直接影响接触角值。接触角值的变化与测试材料上生物膜的形成有关。在生物反应器中测试的所有样品的接触角都有所增加,样品 A (PE-HD) 的最低值约为 76.4 度,其余含有咖啡渣填充物的复合材料样品的接触角较高,约为 90 度。研究证实,复合材料中咖啡渣的比例增加会导致微生物的多样性和丰富度增加。在生物反应器中暴露一年多后,含有 40% 咖啡渣的复合材料的微生物数量最多,多样性也最强,而含有 30% SCG 的复合材料位居第二。纤毛虫(Ciliata),尤其是属于 Epistylis 属的固着纤毛虫,是活性污泥和生物反应器中样品浸入生物膜后观察到的最常见和数量最多的微生物群。所进行的研究证实,使用聚合物复合材料模塑件和废咖啡渣形式的填料作为载体可以有效增加生物反应器中的微生物种群。
多分布式能源微电网与备用电源 任务弹性:现场备用发电、能源存储、沼气发电和微电网是分布式能源 (DER) 的类型,可在电网中断期间为水务或废水处理公用事业提供现场电力。 自给自足:对于某些人来说,尽可能多地提供自己的电力以节省资金并确保现场能源的弹性是有意义的。这些分布式能源系统通常包括发电和存储功能,以及支持在电网服务中断时孤岛运行的先进微电网控制。在电网中断时提供电力的传统燃气发动机或柴油发动机在技术上是微电网 - 但可能不是最先进的类型,它结合了负载管理、经济交易和结合其他分布式能源,如太阳能或能源存储。 运营弹性:分布式能源充当资源,可缓解本地设施和供电电网的压力。通过这样做,它们有助于缓解轮流停电和本地电网不稳定和拥塞。在当地电价或电网拥堵时,微电网可能会发电并将其出售给电网。当微电网具有此功能时,它为主机提供了操作弹性和灵活性。随着能源监管领域转向奖励电网交易服务,这一属性非常有价值。微电网在提供节能、经济套利、电能质量平滑、快速过渡到孤岛微电网运行等属性的同时,其价值远远超过传统备用电源的低成本。经济交易:传统备用电源是一种实现弹性和支持水务局职能的低成本手段。但限制了与电网交易的能力,在某些方面只是沉没成本。作为允许经济调度的微电网和控制系统的一部分,现场发电资产可以降低总体能源费用并通过削减和辅助服务提供收入。现场发电——尤其是风能、太阳能甚至地热等可再生能源——提供了可持续的选择。当当地净计量规则允许且经济效益合适时,当局可以尽可能多地在现场使用清洁能源,然后将部分或全部多余的能源卖回给电网。
引入现场废水处理系统(OWTS),也称为化粪池系统或分散系统,处理废水并将所处理的废水返回到环境中。由于自然危害和极端天气,废水处理系统(包括集中式系统和OWT)可能会受到损害,并且需要更大的监督或更频繁的基础设施调整以确保适当的性能。废水处理系统故障可能导致未经处理的废水释放到环境中,从而增加了病原体暴露和土壤,地表水和地下水的污染风险。这些系统的脆弱性取决于几个因素,例如位置,使用和基础架构条件。例如,当暴露于不断变化的环境状况时,过时且维护较差的系统可能会看到比正确维护的系统更大的性能影响。适应废水系统更具弹性,需要房主和社区来确定当前和预期的影响,并制定个人和社区特定的缓解策略。
•废水系统通常平均每百万加仑流量为1-15°grit,在暴风雨事件中具有较高的范围•卫生:1-4𝑓𝑡 /mg /mg•组合:4-15𝑓𝑡 /mg•通常,砂砾通常是在卫生填充物或埋葬的情况下,因此必须保留卫生纪录,因此要保留较精确的记录。