如果 BSV(采购预订)字段中的条目为“是”;那么这个 Bw 办事处必须被排除在招标之外(根据VOL A)。
如果BSV(采购预订)字段的输入为“是”;那么该德国联邦国防军机构将被排除在招标请求之外(根据 VOL A,这不是商业运作)。
许多食品和饮料过程需要大量的水。至关重要的是,使用所用水受到颗粒或微生物污染,以确保过程操作不会无意中污染。可以使用几种方法来确保水不受污染。其中之一是添加臭氧,该臭氧充当抗菌和氧化剂,并在周围以及热水储存和分配系统中添加臭氧。通常,将水存储在装有灭菌级通风过滤器的水箱中,以确保可以正确排气储罐以填充和排空,而不会冒来自坦克环境的二次污染的风险。本文档将讨论选择用于臭氧化的热或环境水箱的通风过滤器的注意事项。
臭氧处理是一种非热的方法。臭氧是一种强大的氧化剂,已被证明可以有效减少微生物负荷,从而延长了肉类产品的保质期。此迷你审查涵盖了不同肉类(牛肉,家禽,猪肉,海鲜等)中抗菌臭氧活性的分析。),强调臭氧施用方法(液相或气态相),施加的浓度和接触时间以及臭氧处理对肉质,安全性和感觉特性的影响。已经证明,臭氧对广泛的微生物有效,包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌,孢子和营养细胞。臭氧的效率取决于各种因素,例如浓度,治疗类型,温度和有机材料的存在。臭氧治疗以其快速分解和缺乏残留物而闻名,为传统化学消毒剂提供了环保的替代品。臭氧处理表现出令人鼓舞的结果,可以提高安全性并延长肉类产品的保质期。根据发现,臭氧的应用是一种有效的技术,用于延长不同类型的肉类和肉类产品的保质期,需要逐案仔细地建立条件。
消毒被认为是控制病毒在水中传播的关键步骤。氧化剂是有效的病毒消毒剂。然而,缺乏氧化剂对病毒失活的相对效率的结论性研究,而实际水样品中的消毒性能尚不完全清楚。在这项研究中,评估了臭氧(O 3),过氧化氢(H 2 O 2)和过氧基硫硫酸盐(PMS)的消毒作用,以不同剂量和接触时间的不同剂量和接触时间。结果表明,O 3以最短的接触时间为较低剂量的MS2 Coliphage灭活。为了实现MS2 coliphage的4-log消毒,所需的氧化剂剂量被排名为O 3 此外,全面比较了去离子水和次级e uent中三种氧化剂的消毒性能。 所有三种氧化剂均达到了MS2 Coliphage的4型灭活。 激发 - 发射矩阵(EEM)的结果表明,所有三种氧化剂均同步去除溶解有机物,并且O 3氧化了溶解的有机物,同时保持了消毒效率。 总结一下,O 3是这三种氧化剂中MS2 Coliphage消毒的最佳选择。 结果丰富了水中病毒消毒的研究,并为进一步研究工业实践中氧化剂的剂量提供了理论基础。此外,全面比较了去离子水和次级e uent中三种氧化剂的消毒性能。所有三种氧化剂均达到了MS2 Coliphage的4型灭活。激发 - 发射矩阵(EEM)的结果表明,所有三种氧化剂均同步去除溶解有机物,并且O 3氧化了溶解的有机物,同时保持了消毒效率。总结一下,O 3是这三种氧化剂中MS2 Coliphage消毒的最佳选择。结果丰富了水中病毒消毒的研究,并为进一步研究工业实践中氧化剂的剂量提供了理论基础。
1。在卢旺达引言,在以下三个地方进行了大气观测:i)卢旺达气候天文台(RSA)下的卢旺达气候天文台; ii)卢旺达环境管理局(REMA)和III)卢旺达气象局(Meteo Rwanda)下的空气质量和气候变化监测项目,以进行天气预报。卢旺达气候天文台卢旺达气候天文台建于2011年。它位于穆戈戈山(Mount Mugogo),自2013年以来位于卢旺达西部的2540 m峰值。最初的计划是在卢旺达和刚果民主共和国之间边界的Virunga山上的一座不活动的火山安装天文台。在4,507米处,卡里西姆比(Karisimbi)是山脉八个主要山脉中的最高山,这是东非裂谷的西部分支艾伯汀裂谷的一部分。Karisimbi山是非洲第11大山。卢旺达气候天文台是通过卢旺达政府与马萨诸塞州理工学院(MIT)之间的合作伙伴关系建立的,是先进的全球大气气体实验(AGAGE)网络的一部分。这种合作旨在增强卢旺达内部的大气和气候科学教育,培训和研究能力。空气质量和气候变化监控项目自2017年以来存在空气质量和气候变化监控项目。它是由卢旺达环境管理局(REMA)根据环境部(MOE)监督的。它在环境部(MOE)下。其目标是在全国各地不断监视和报告空气质量指数,并增强现有的气候观测站,以提高对与气候变化相关的当地排放的理解。卢旺达气象局(Meteo Rwanda)卢旺达气象学服务于1963年成立,成为卢旺达气象局(Meteo Rwanda)。其目的是为生命和财产的安全以及社会经济发展提供天气,水和气候信息服务。
eceavuloğluyilmaz 1*,senol toprak 2,aybükeAfraafra afra afra afra ozone疗法是一种基于对疾病治疗的臭氧气体和不同医疗条件的治疗中的臭氧气体的替代形式,在某些研究中建议使用臭氧。在这项研究中,它的目的是通过用臭氧气体富集特级初榨橄榄油和蒸馏水来确定可能的抗癌活性,并确定其对结肠癌和正常结肠成纤维细胞细胞的细胞毒性作用。通过MTT分析对DLD1(结肠癌)和CCD-18CO(健康结肠成纤维细胞)细胞系确定臭氧富集的特级初榨橄榄油和蒸馏水对细胞活力的影响。在DLD-1细胞系中,臭氧蒸馏水和橄榄油在所有浓度下都降低了体外细胞活力,并且在较高浓度(5和10 ppm)下,这种降低最为明显。在CCD-18CO细胞系中,臭氧化的水和臭氧化的橄榄油在所有浓度下都增加了体外细胞活力,但是与对照相比,这种增加并不显着。这项研究的结果与文献中其他研究的结果一致。因此,臭氧治疗被认为在癌症治疗中有希望。关键字:臭氧,MTT分析,结肠癌,DLD1,CCD-18CO
抽象的紫外线辐射(UVGI)和臭氧消毒是在高风险环境中缓解病原微生物的空气传播的关键方法,尤其是在呼吸道病毒病原体(如SARS-COV-2和Avian Infiean Infuenza inflienza and Avian inf uenza)中的出现。这项研究定量研究了紫外线和臭氧对生物溶质溶质中大肠杆菌生存能力的影响,特别关注大肠杆菌的生存能力如何依赖于生物溶质醇的大小,这是一个关键因素,它是确定人类静止性系统和bioaerosolols进化环境中沉积模式的关键因素。本研究使用了一个受控的小型实验室,在整个暴露时间(2 - 6 s)中,将大肠杆菌悬浮液燃烧并持有不同水平的UVGI和臭氧水平。由于暴露时间从2到6 s增加,并且在使用uvgi和ozone和ozone(65 - 131 ppb)时,发现大肠杆菌的归一化生存力显着降低了。我们还发现,与较大的尺寸(0.5 - 2.5μm)相比,UVGI降低了生物溶质中大肠杆菌的归一化活力(0.25 - 0.5μm)。然而,当组合紫外线和臭氧时,对于较小的粒径,归一化的活力高于较大的粒径。这些发现为有效的UVGI消毒工程方法的发展提供了见解,以控制高风险环境中致病性微生物的传播。通过理解微生物在各种生物质量大小中的生存能力的影响,我们可以优化紫外线和臭氧技术,以降低病原体的空气传播的潜在风险。
•模型的传播对于臭氧峰值而言比年平均水平更为重要,强调了对多模型方法的需求•整体结论正在融合:从全球模型中获得的年度平均值可能适用于A. Colette的臭氧峰会结果,如20.04.2023,to to to to https://policy.atmosphere.copernicus.eu/reports/cams2_71_2021sc1sc1-1_d4.1.1.1-2022p2_aqprojections_202211_v1.v1.1.1.pdf
摘要。我们总结了与Strato-Spheric臭氧耗竭有关的当前重要且已建立的公开问题,并讨论了一些新出现的挑战。,由于蒙特利尔方案的持续成功,尽管最近生产受控物质以及未受控制的非常短暂的物质的影响,但由于蒙特利尔方案的持续成功,臭氧层正在从卤代源气体的影响中恢复。增大的温室气体浓度增加,例如二氧化碳,甲烷(CH 4)和一氧化二氮(N 2 O),具有不同的方式,以不同的方式扰动平流层臭氧的潜力很大,但是它们的未来发展以及其未来的演变以及因此不确定的。在最近的澳大利亚野生火灾后,已经观察到通过注射烟颗粒的臭氧耗竭。目前,通过出乎意料地从2022年从Hunga Tonga -Hunga Ha'apai火山注入大量水蒸气。开放的研究问题强调,在全球,高度分辨的观测中,平流层痕量气体和气溶胶的高度分辨观测中,要维护(如果不扩展)观察网络的关键需求。实际上,我们将在不久的将来对类似的野生火山和火山事件的平流层影响视而不见。复杂的地球系统模型(ESM)具有平流层作为重要组成部分。但是,这些模型的巨大计算需求不得导致对影响臭氧层的许多过程的过度简化。无论如何,更简单的过程模型的层次结构对于测试我们对臭氧层不断发展的理解并提供与政策相关的信息将继续很重要。
