2.2二级数据收集:包括公开可用信息,官方报表,记录事件或与废物管理,医院,市政计划或环境问题有关的新闻报告用于收集次要数据。新闻报道是有记录的事件和公众观点的宝贵来源。访问网站提供了一个平台来收集广泛的信息,包括与废物管理实践有关的官方文件,报告,政策和统计数据,市政当局,医院合作伙伴关系或环境法规。市政当局,医院,环境机构和相关组织的官方网站提供可信和更新的信息。
1. 简称和生效日期。——(1)这些规则可以称为《2016 年固体废物管理规则》。(2)它们应自在《官方公报》上公布之日起生效。 2.适用范围。这些规则适用于每个城市地方机构、城市群的附属机构、印度总登记官和人口普查专员宣布的人口普查镇、1 [人口超过 3000 的村庄]、指定区域、指定工业乡镇、印度铁路控制区、机场、空军基地、港口和港湾、国防机构、经济特区、邦和中央政府组织、朝圣地、宗教和历史重要场所(由各邦政府不时公布),以及位于这些区域内的每个家庭、机构、商业和任何其他非住宅固体废物产生者,但《1986 年环境(保护)法》制定的单独规则涵盖的工业废物、危险废物、危险化学品、生物医疗废物、电子废物、铅酸电池和放射性废物除外。
废物能源化 (EfW) 是一种废物管理方法,将社会卫生服务与能源和热能回收相结合。EfW 工艺安全地燃烧残余废物并产生电能和热能。EfW 设施可以结合点源碳捕集技术,从废物燃烧产生的烟气中去除二氧化碳 (CO₂),从而将二氧化碳浓缩并输送至下游进行长期封存,例如通过封存在地质构造中。目前,作为 EfW 工艺输入的废物中化石碳和生物碳的比例约为 50/50。生物碳来自废物流中的生物质,是生物圈自然碳循环的一部分。如果没有 EfW 工艺,这些生物质会发生生物降解,将生物碳释放到大气中。在 EfW 设施中使用碳捕集与封存 (CCS) 技术,可以将生物碳从生物圈碳循环中永久移除,从而产生大气负排放,并由此产生二氧化碳移除 (CDR) 信用额。 EfW 不仅可作为 CDR 途径发挥作用,还具有许多共同优势,包括:
2.1 引言................ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... ................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 2.3.2 复合样品....................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 2.4 废物类型....................................................................................................................................................................................................................................................... 8 2.4 废物类型....................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ................................................................................................................................................................................................................. 8 2.5 废弃物特性....................................................................................................................................................................................................... 9 2.5.1 同质性....................................................................................................................................................................................................... 9 2.5.1 同质性....................................................................................................................................................................................................... 9 . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . 10 2.6.2 未容器化的废物. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6.3 表面和碎片. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.7 质量保证考虑因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.10 分析参数和方法....................................................................................................................................................................................................................12 2.11 代表性抽样方法....................................................................................................................................................................................................................................................13 2.11.1 判断抽样.................................................. ... ....................................................................................................................................................................................................................................................... 14 2.11.4 系统随机抽样....................................................................................................................................................................................................................... 14 2.11.5 横断面抽样....................................................................................................................................................................................................... 14 2.11.5 横断面抽样....................................................................................................................................................................................................... 14 ................................................................................................................................................................................................. 14 2.12 采样位置和数量.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 2.13 示例站点....................................................................................................................................................................................................................................... 15 2.13 示例站点....................................................................................................................................................................................................................................................... 16 2.14 示例站点....................................................................................................................................................................................................................................................... 16 . ... ... ................................................................................................................................................. 16 2.13.3 场地清单.......................................................................................................................................................................................................................................................... 17
全球大流行很可能是通过人畜共患病传播到人类的,其中呼吸道病毒感染与粘膜系统相关的气道。在已知的大流行中,五个是由包括当前正在进行的冠状病毒2019(Covid-19)在内的呼吸道病毒引发的。在疫苗开发和治疗剂中的惊人进步有助于改善传染剂的死亡率和发病率。然而,生物体复制和病毒通过粘膜组织传播,不能由肠胃外疫苗直接控制。需要一种新型的缓解策略,以引起强大的粘膜保护并广泛中和活动以阻碍病毒进入机制并抑制传播。本综述着重于口腔粘膜,这是病毒传播的关键部位,也是引起无菌免疫力的有希望的靶标。除了审查人畜共患病毒病毒和口腔粘膜组织发起的历史大流传学外,我们还讨论了口服免疫反应的独特特征。我们解决了与开发新型治疗剂有关以在粘膜水平引起保护性免疫的障碍和新的前景,以最终控制传播。
i. 固体废物管理,包括根据本法庭先前的命令对遗留废物进行补救,ii. 污水处理和 351 条受污染河段的恢复,以及 iii. 102 (122) 个未达标城市的空气质量管理。关于序列号 (i),需要提供以下信息:城市固体废物的产生量、分类和处理量;废物处理在产生和处理方面的差距以及为弥补差距而执行本法庭法定时间表和命令的情况;场地数量、其中遗留废物的数量及其补救时间表。关于序列号 (ii),需要提供州内产生和处理的污水量、污水处理方面的差距以及弥补差距的时间表,包括将处理过的水用于二次利用的策略。此外,关于 351 条受污染河段的恢复,各州需要提供有关指令遵守情况的信息,包括通过植物修复/人工湿地、生物多样性公园或任何其他适当措施进行原位和异位修复,以补充受援河流系统的负荷减少。关于序列号 (iii),首席秘书需要根据本法庭的命令监测和汇编有关控制空气污染行动计划执行情况的信息,并向 CPCB 提供可量化的进展/成就。在与首席秘书互动后,将考虑根据先前的指令制定补偿制度。”
罗马尼亚作者的农业主义养老金案件:博士学位。经济学家Daniela Antonescu博士IOAN SURDU摘要:食物浪费是一个普遍的过程,影响环境和资源(自然,财务,卫生等)。在个人层面(家庭预算)和社会层面上都感到负面影响,通常它们很难作战。从现有的定量和定性分析中,即使在整个供应链中产生了食物浪费,家庭水平的食物浪费也占其总数的50%以上。还指出,某些经济部门的活动性质对浪费食物有更大的偏爱(例如Horeca或大型零售商店)。对罗马尼亚山区的农业旅游旅馆进行了案例研究表明,在其水平上,食物浪费的尺寸减少了。这是由于家庭精神以及一代世代相传的道德和精神价值观,这增加了对罗马尼亚山脉的热爱和尊重。减少这种现象的解决方案采取不同形式的表现形式,从对现象本身的意识到重新思考部分,促进良好的实践,创新的包装等。考虑到上述文章,本文旨在更好地了解食物浪费现象,并确定可以解决这种现象的可行解决方案。
新西兰废物和资源效率策略提出了政府最大程度地减少废物和改善废物管理的优先事项。它列出了我们想要实现的目标,以及帮助我们到达那里的工具。实现变革将包括有针对性的投资,并确保我们拥有正确的立法工具。我们将与该行业,企业,IWI/毛利人,地方政府和社区合作,以开发和实施实际的成本效益解决方案。
摘要:属于芽孢杆菌属的物种会产生许多有利的细胞外临界,这些细胞外象征在商业规模上具有巨大的应用,用于纺织品,洗涤剂,饲料,食品和饮料行业。这项研究旨在与当地环境分离出有效的热耐淀粉和纤维素细菌。使用盒子 - 贝恩肯的设计响应表面方法论,我们进一步优化了淀粉酶和纤维素酶活性。通过16S rRNA基因测序将分离株鉴定为枯草芽孢杆菌Qy4。这项研究利用马铃薯果皮废料(PPW)作为生物材料,在开放环境中过度倾倒。干燥PPW的营养状况是通过近距离分析确定的。在250 ml erlenmeyer量中进行了所有实验运行,该量含有酸处理的PPW作为底物,由耐热的枯草脂肪酸盐Qy4在37°C下孵育72 h,在浸没发酵中孵育72 h。结果表明,与酸治疗相比,稀释的H 2 SO稀释辅助高压灭菌治疗有利于产生更多的淀粉酶(0.601 IU/mL/min),而在稀酸治疗中观察到高纤维素酶的产生(1.269 IU/mL/min),并且在稀酸治疗中观察到,并且与酸辅助治疗相比非常有效。确定的P值,F值和系数证明了模型的重要意义。这些结果表明,PPW可以可持续地用于生产酶,这些酶在各种工业阵列中,尤其是在生物燃料生产中。
