研究拟议场地适用的限制性契约/地契,并请求 EGLE MMD 豁免批准(如果允许),以便在封闭的垃圾填埋场安装光伏太阳能电池板。如有可能,可通过向 EGLE MMD 固体废物科发送请求获取限制性契约和契约的副本。固体废物科工作人员的联系信息可在以下网站上找到:https://www.michigan.gov/egle/about/organization/materials- management/solid-waste/solid-waste-disposal-areas 如有限制性契约和契约的副本,也可通过在县契约登记处进行产权搜索获取。每个县的契约登记处名单可在以下网站上找到:https://www.michigan.gov/taxes/collections/register-of- deeds 现有义务第 111、115 和 201 部分
截至 2024 年 3 月 31 日完成的闲置垃圾填埋场地下水调查结果继续表明,一些闲置固体废物处置场已影响饮用水源。结果继续表明,在这些场地中的几个附近的一些私人水井中发现了可检测到的新兴污染物水平,高于现有标准。在这些地点,纽约州环境保护署根据纽约州卫生部的建议立即采取了应对措施。已确定的受影响场地被提升到本更新报告中提出的固体废物场地缓解和补救优先级列表中。其中包括进一步评估对某些饮用水供应的影响并制定补救和/或缓解影响的计划的预期额外行动。该计划的实施正在加快进行,以迅速有效地缓解这些场地可能对饮用水供应造成的任何影响。
自 2020 年合作开始至 2023 年 12 月,该市已获得超过 3,500,000 美元的收入。政府资助的可再生能源或碳减排激励计划(包括可再生识别号 [RIN] 和低碳燃料标准 [LCFS] 积分)占收入的三分之二(见图表)。这些分别是联邦和州赞助的激励措施,可能会随着政策变化和市场波动而改变、减少或取消。2023 年 11 月,Morrow 被 Enbridge, Inc. 收购。Morrow 目前正在管理该工厂,并将在三年内逐步将运营移交给 Enbridge 人员。有关更多详细信息,请参阅背景部分。内部审计 (IA) 与垃圾填埋场密切合作,以了解 GCCS 的运营及其与 Morrow 的工作关系。请求和询问得到了及时和透明的满足。我们观察到,垃圾填埋场每年都会主动进行自己的文件审计,并根据需要积极监控和向 Morrow 索取文件。这种做法确保了合同条款的合规性,特别是保险和计量要求,并促进了付款的准确性、完整性和及时性。为了加强这些控制,IA 发现了以下改进机会:
摘要。本研究探讨了创新的方法和技术,这些方法和技术在处理工业废物方面促进效率和环境管理,从而为处置解决方案提供了可持续的替代方案。商业和市政各种制造技术的废物由于其数量和对环境的影响而产生了苛刻的条件。这项研究着眼于回收技术,生物电化学系统,智能废物监测系统由物联网和高级计算提供的帮助以及可持续的废物管理实践,除了3R概念(减少,重复使用,回收)。本文还确定了常规处置方法的有害影响。研究表明,在许多全球环境和行业中,可持续实践一体化如何导致大量的废物减少,资源保护和环境安全。本评论促进了所有部门可持续废物控制技术的实施,以通过分析不同的技术及其结果来减少商业废物的负面影响。它通过强调这些策略的可扩展性和价值来实现这一目标。
作为垃圾填埋场水质监测计划的一部分,每季度对总共 51 个渗滤液、地表水和地下水监测站进行采样。2023 年,在冬季(1 月至 3 月)和秋季(10 月至 12 月)对另外 12 个监测站进行了采样,以评估封闭区域和潜在接收水体的雨水质量。作为一项持续的运营实践,清洁的雨水定期从储水池排放到疏浚池,将渗滤液收集和遏制系统的流量转移,从而降低渗滤液处理和运输成本。通过储水池的表面蒸发和对疏浚池的控制释放,2023 年转移了约 274,000 立方米的清洁雨水,节省了约 465,000 美元。
摘要:塑料被称为顽固的材料,在自然界中很难降解,如果环境无法正确管理,则会导致其积累并威胁到环境。有关塑料降解的研究最近引起了很多关注。这项研究旨在确定从垃圾填埋场中塑料废物中分离出的真菌的多样性,并确定分离株的潜在塑料降解能力。从印度尼西亚的Medan Marelan的Terjun垃圾填埋场收集塑料废物样品。真菌直接在马铃薯葡萄糖琼脂培养基上分离,并在宏观上和显微镜上进行表征。塑料降解势。塑料板用于测试真菌的生物降解能力。24种不同的真菌形态型成功地从塑料废物中纯化,其中五种分离株显示出更好的生长。分子鉴定表明,五个电势分离株属于不同种类的紫solani(LDPE5),botryosphaeria laricina(lldpe10),曲霉菌(hdpe1),阿斯皮格鲁斯·弗拉维斯(Aspergillus flavus flavus flavus flavus(hdpe3)和植物(hdpe3)和植物(pp5)。生物降解测试表明,分离株LDPE5表现出最佳活性,45天后塑料板的重量减小了20.83%,然后是分离株LLDPE10,重量减轻了6.49%。扫描电子显微照片显示塑料片的退化片的表面变得粗糙而波浪状。傅立叶变换红外分析显示塑料片上新功能组的形成。然后,这表明垃圾填埋场中的真菌在生物降解过程中起着重要作用。关键字:多样性,真菌,身份证明,垃圾填埋,塑料退化简介
c rungta药物研究学院R1BHILAI *通讯作者:Parag Jain(副教授)rungta药学学院药学系R1 1。引言由于其耐用性,稳定性,防水性,多才多艺的自然成本最低的成本使塑料成为其他可用材料的替代品(Priya等人2021)。随着时间的流逝,它成为我们生活的重要组成部分,并满足了高需求。长链聚合物分子的存在使其分解过程较慢(Bakht等2020)。塑料的降解会产生微型塑料(粒径<5 mm)负责过度毒理学效应(Chen等,2020a; 2020b)。垃圾填埋场,焚化和回收法也不适合由于成本高以及释放温室气体(Hou等人2022; Gao&Sun 2021)。生物降解,即使用微生物的降解是一种环境友好的友好型塑料,通过各种生物学过程,塑料与较短链的Co 2&h 2 O Orsubstances降解:生物端工,生物临界,生物侵蚀和同化,而无需释放任何副产品(2021; Kim et al.2017)。聚合物链在生物降解中被生物群体分解为低聚物和单体(Atanasovaet al.2021)。Micro-Ornermism是破坏塑料的惰性性质,使其具有抵抗力,使其具有脱脂性(Mohanan et al an al an al an al and al。此外,可生物降解的塑料可能有助于制造有用的代谢产物(单体和低聚物)(Mir等人,2017年; Tokiwa等人。2018; Bombelli等。2017)。微生物在聚合链中将碳交换为微分子或二氧化碳和二氧化碳和水,从而有助于土壤生育能力,塑料积累的降低和废物管理成本。2009)。目前将更多优先级用于分离塑料受污染的土壤的有效塑料降解微生物(Muhonja等人。目前的研究旨在将塑料降解细菌与倾倒部位分离并表征细菌。
摘要:在适应富含异种生物的水的过程中,生物系统经过多个阶段。第一个与社区的重组,结构的明显破坏以及活性生物降解剂的乘法有关。本研究的目的是描述在垃圾填埋场治疗中适应阶段发生的微生物组重组。在模型SBR(测序批处理反应器)中,模拟了21天的填埋液纯化过程。废水以浓度越来越高。进入未稀释的渗滤液时,激活的污泥结构分解(污泥体积指数-4.6 ml/g)。化学氧的需求和氮浓度保持在进水中的高值(分别为2321.11 mgO 2 /L和573.20 mg /l)。发现了大量的自由泳式细胞,并且伪摩an和acinetocacter属的有氧杂育和细菌的数量增加了125次。Azoarcus -Thauera簇(27%)和假单胞菌属。(16%)在活性污泥中注册为主要细菌基团。在微生物群落的变化结构中,γ-杆菌,家庭根茎科,糖疗法阶层主要代表。在悬浮的细菌,微分细菌科和伯克霍尔德科(Burkholderiaceae)以其降解异生物的能力而闻名。酶学分析表明,芳香结构的裂解的正通道在社区中活跃。在技术层面上,浸出的微生物群落中所述的变化似乎具有破坏性。但是,在微生物学层面上,明确概述了初始适应的趋势,如果继续,这可以提供高效的生物降解群落。
对财政和监管杠杆的任何更改都必须是一系列措施的一部分,这些措施试图推动整个产品生命周期和项目生命周期的变化 - 即减少拆除,可回收材料的保证,解构设计。数字工具和系统(例如废物跟踪)必须坚固,以确保我们采取准确的信息(并保护欺诈。)将来,这可能意味着我们拥有足够准确的材料流数据来使用因果循环图,以更好地了解系统将如何响应诸如垃圾填埋场之类的政策变化 - 以确定风险,机会并更好地准备变革。
背景和目的 47 个州和地区已成功开发了垃圾填埋场、矿山以及当前和以前受污染的场地(以下简称“可再生能源场地”)上的可再生能源项目。这些项目的工程、建造和运营方式使得可再生能源技术不会干扰现有或未来的纠正措施,因此不会增加场地对人类健康或环境的威胁。大多数可再生能源场地项目开发水平最高的州都已针对此类场地设计并实施了长期的、州级特定计划(以下简称“可再生能源计划”)。伊利诺伊州等其他州正在实施针对此类场地的较新的可再生能源计划,项目开发和部署正在增长。许多其他州以及当地社区和公用事业公司正在考虑类似的计划,以扩大垃圾填埋场、矿山和受污染场地的再利用,并在可行的情况下将可再生能源开发远离绿地、森林和农业用地。