引言由于水是所有已知文明生存所必需的,因此水的供应对人类至关重要。水对生命至关重要,因为没有水,一切都无法移动。水是地球上所有生命所需的第二大基本元素,仅次于氧气。70% 的农业经营依赖地下水。饮用水的主要来源以及工业和住宅用途的最大供应源是地表水和地下水。其他社会经济活动的增加、工业化带来的新技术以及人口增长都导致大量污水的直接涌入,污染了环境和自然水体。野生动植物和其他生物的栖息地受到这些污染物的危害。微生物和废水处理厂正在作为处理这一可能问题的基本要素而建造 [1,2]。经过多次检查,发现废水中含有重金属和可堆肥和不可堆肥的有机物等毒素 [3-5]。分解环境污染物最经济、生态无害的技术称为生物修复,它利用微生物、植物及其副产品。因此,它是处理废水最安全的技术 [2, 6, 7]。废水中的污染物可以被清除
在智能水管理中整合物联网(IoT)和人工智能(AI)(AI),彻底改变了可持续水资源的利用。这篇全面的评论探讨了这些技术的好处,挑战,监管含义和未来趋势。智能水管理提高了运营效率,预测性维护和资源保护,同时应对数据安全和基础设施投资挑战。监管框架在塑造AI和IoT的负责部署方面起着关键作用,从而确保数据隐私和道德使用。未来趋势包括高级传感器,分散系统,量子计算和区块链,以增强水数据安全性。与可持续发展目标(SDGS)的一致性强调了智能水管理在实现清洁水,气候弹性和包容性,可持续发展的普遍获取方面的变革潜力。我们接受这些技术,协作,公众意识和道德考虑将指导智能和公平的水管理系统的发展。
藻酸盐是一种从棕色藻类中提取的自然存在的生物聚合物,它提出了一种有希望的途径,用于开发可持续和效率的废水处理膜。本综述全面研究了基于藻酸盐的膜在制造,修饰和应用有效的水纯净方面的最新进展。纸张研究了各种制造技术,包括铸造,静电纺丝和3D打印,这些印刷不存在所得藻酸盐膜的结构和功能特性。为提高性能,采用了交联,掺入诸如诸如效果,并且采用了表面功能化。这些修改优化了至关重要的特性,例如机械强度,孔隙率,选择性和防毒性抗性。此外,响应表面方法论(RSM)已成为系统地优化制造参数的宝贵工具,使研究人员能够确定达到所需膜特性的最佳条件。将藻酸盐膜与生物处理过程的整合,例如植物修复(利用微藻)和霉菌修复(采用真菌),提供了一种协同方法,以增强废水处理能力。通过将这些微生物固定在藻酸盐基质中,它们的生物修复能力得到扩增,从而改善了污染物降解和营养去除。总而言之,基于藻酸盐的膜表现出显着的潜力,作为废水处理的可持续和有效技术。持续的研究和开发,重点是优化制造过程,并与生物系统探索创新的整合策略,将进一步推动藻酸膜膜在应对水污污染的全球压力挑战时的应用。
摘要:如今,由于对人类和环境健康造成的损害,废水的排放是全球关注的问题。废水处理已进展,以提供环境和经济可持续的技术。废水的生物处理是该领域的基本基础之一,基于颗粒状生物膜系统的新技术的使用正在证明在解决从废水排放中得出的环境问题方面取得了成功。必须评估颗粒状的微生物,因为其功能实体是由于其去除污染物的活性和功能与周围的微生物群相互关联。微生物群落的深刻知识可以改善系统操作,因为可以通过调整对操作条件的调整来修改代谢角色的微生物的增殖。这就是为什么工程必须考虑生物废水处理系统的内在微生物逻辑方面的原因。本综述提供了基于颗粒生物膜的生物废水处理技术的微生物生态学,用于减轻水污染。
• 环境中普遍存在(包括废水中) • 病原体(尿路感染、血流感染、肺炎等)(机会性或高毒性) • 全球最严重的 AMR 威胁之一(ESBL、碳青霉烯酶等)
它可以识别,孵化和实现财务解决方案,这些解决方案提供了一系列能够减少当地威胁,产生替代的生计,提高MAR中沿海和海洋保护区的财务可持续性,增长由MAR基金管理的紧急基金,并最终吸引资本来发展珊瑚正投资Fortforlio。在2022年7月开始的第一阶段,Mar+Invest建立了由Mar Fund管理的技术援助设施(MARTAF),由MAR基金和融资设施管理,由New Ventures管理。这两种结构是Mar+Invest的基础,以吸引催化和商业资本到生态区,以通过混合金融来建立Mar Coral Reefs的弹性。现在,在2024年6月至2026年5月的第二阶段中,Mar+Invest将通过支持礁石阳性风险投资并吸引资本来巩固其计划为Mar地区发展蓝色经济部门的计划。
这项研究旨在评估在废水处理过程中,木瓜木瓜干燥种子作为天然凝结剂的功效。在水处理中使用天然凝血剂提供了一种更安全,更可持续的方法。在这一领域的研究不足,可以彻底理解理想情况,剂量和Carica Papaya干燥种子凝结对废水中污染物消除的潜在影响。因此,对源自干carica木瓜种子衍生的凝结剂的提取程序的研究对于建立适合用于废水处理设施的可靠和有效方法至关重要。进行了实验的数量以实现这项研究的目的。该实验利用了从johor的Parit Raja的工业区作为废水样本的纺织品废水。将木瓜种子粘在粉末中,然后与氯化钠(NaCl)混合,并蒸馏水以产生凝结剂溶液。COD,浊度,pH和沉降深度,以评估Carica木瓜种子在处理流出样品中的有效性。在Carica Papaya种子凝结剂剂量为2.0 mL,NaCl浓度为1.5 m,最佳COD降低和浊度去除功效分别为20.95%和23.00%。这项研究表明,在5种不同的浓度溶剂中,NaCl是最佳浓度条件。此外,该研究代表了Carica Papaya种子粉作为一种天然凝血剂的重要潜力,用于处理含有纺织剂的废水。总而言之,研究表明,干carica木瓜种子具有作为自然凝结剂在废水处理程序中的潜力,从而提出了一种更安全,更生态可持续的替代方案。这项研究提供了对利用干carica木瓜种子作为一种天然凝结剂的理想条件的见解,用于处理含有纺织剂的废水。
一氧化二氮(N 2 O)从废水处理厂的排放量,具有变暖的潜力为12 298倍,这是CO 2的降低,对降低其碳足迹构成了重大挑战。当前的13个缓解策略着重于限制氮化和反硝化过程中的n 2 o形成14,但忽略了微生物还原机制。这项研究研究了15种增强一氧化二氮还原酶(NOSZ)活性的潜力,以降低N 2 O至N 2。我们假设16个战略氧操作可以通过连续的NOSZ表达17增强n 2 O的破坏,并在具有优质NOSZ功能的微生物中实现NOSZ激活。我们使用宏基因组学和19种元蛋白质组学评估18个微生物群落功能和代谢调节,以阐明间歇性曝气方案对N 2 O排放的影响。20与周期性缺氧暴露的间歇性充气通过增强菌只菌的代谢活性,从而显着降低了N 2 O的排放,并清除21 71%的氮。nosz 22的活性在系统适应氧气调节后增加了4至6.5倍,将23次与没有缺氧相的连续氧氧化循环相比。后者导致24 N 2 O排放量增加,这是由于NOSZ活性抑制的25甲基杆菌的产生,而N 2 O的产生增加,该甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基的排放量增加了。我们的发现,26个战略氧气操纵可以为N 2 O的破坏提供能量,为27种开发下一代废水处理技术奠定了基础,以减轻N 2 O排放。28
水是人类生命的必要资源,并进行从国内到工业的无休止的日常活动。饮用水是从水体(例如地表水或地下水)中取出的,并在分配给家庭之前通过治疗系统(Taheran等,2019)。被使用后,通过在处理厂中收集和处理的污水系统运输水,最终将其排放到地表水中(Eriksson等,2002; Fu等,2022)。就水与水一样,能源是面对当今世界面临的巨大挑战和机遇的基本资源(Saavedra等,2021)。由于人口的增长和城市的发展,对水和能源的需求增加了,因此社会经济二项式取决于可用的能源和可用的清洁水(Bhat等,2021)。对这两种资源的良好管理都有助于环境的可持续性。用于处理水和废水,根据污染物的含量使用不同的过程或单位操作。这些过程可以是当前正在开发中的常规类型或过程中,例如使用高级材料来去除特定污染物,例如新兴污染物。高级材料可用于吸附,过滤等。在能源的情况下,对新技术进行了评估,这些技术也基于先进的材料(Saavedra等,2021)。高级材料可以描述为具有特定材料设计的系统,其性质,特征,形状和尺寸也有所不同。近年来,由于其在各种领域的创新产品设计和制造中的应用,因此,高级材料的发明已成为一个重要的科学和技术兴趣的领域(Santhosh等,2016)。其中之一是在水和能源系统中应用的新技术。特定的例子包括太阳能电池,水过滤器,用于污染物吸附的材料和光催化等。由于对能源的需求不断增长以及水的可用性和质量下降,因此需要这些新技术。稀缺和高
1。pormidium。camptonemaplanktothrixOscillas ......................................................................... Tychonema lyngbya 134 6。 pleurocapsa 134 7。 Pseudanaaaaena 135 8。 leptolyngby 135Oscillas .........................................................................Tychonemalyngbya 134 6。pleurocapsa 134 7。Pseudanaaaaena 135 8。leptolyngby 135