每个人都应该意识到自己工作场所和周围同事的危险和风险,更重要的是,需要采取哪些控制措施来使风险可以承受。在项目开始之前需要评估风险,并选择和评估风险控制措施。必须对可能受要执行的任务影响的人员进行培训和沟通。风险管理(意识、识别、评估和控制)通过一系列流程进一步维护,例如危险报告、工作安全分析 (JSA) 和停工文化(使用诸如停止和退后或最后一刻风险评估等工具),以防出现疑问或新的或意外的情况。如果需要进行例外或更改,则应通过变更管理 (MoC) 流程或新工具箱会议进行控制,其中包括风险评估。某些高风险活动必须遵守工作许可 (PTW) 制度,该制度同样包括风险评估。
当前的常规农业系统在很大程度上依赖于矿物质肥料和化学植物保护产品的使用,从而造成了严重的环境后果和对化石资源的依赖性。土壤微生物有可能以更可持续的方式改善作物营养和健康。尤其是植物 - 共生植物植物菌根真菌(AMF)已被证明为植物提供了一系列好处。虽然天然AMF群落经常在作物场中耗尽,但已显示AMF接种到土壤中可以恢复其在土壤中的功能并支持作物产量。但是,这些效果通常与上下文有关。在某些站点时,AMF的应用带来了良好的结果,但在其他站点中却没有。最新的研究暗示了本地土壤微生物组在确定外部AMF是否带来理想的好处的作用。等离子体技术可能会提供潜在的解决方案来利用对不同站点观察到的条件,并提高AMF接种的有效性。血浆技术可用于不同的目的,以刺激或灭活生物系统,具体取决于生成类型和过程参数。,例如,高电能与空气或水等培养基相互作用,血浆诱导,提供物理(UV发射,电场)和反应性物种的化学产生 - 可用于消除有害微生物或有机污染物的特征。但是,该技术也可以用来刺激土壤微生物组和有益的微生物。血浆处理水对土壤微生物组的影响及其刺激有益土壤生物的潜力目前尚不清楚,应与莱布尼兹血浆科学技术研究所合作研究。一种可能的方法可能是应用血浆处理的水(PTW),该水可以暂时和局部削弱天然土壤微生物组,以实现更好的建立和改善接种AMF的好处。此外,已经表明,PTW可以对特定的有益微生物产生直接刺激作用,从而导致随后对作物性能的影响。目标
Otto-Berndt-STR的Darmstadt技术大学生产,技术和机床研究所(PTW)。2,64287 Darmstadt,德国B工程技术学院制造系统主席;设计,生产与管理部;特威特大学,德霍斯特大学2号,第20座建筑,埃斯切德,7522 LW,荷兰C科学,技术与医学学院,卢森堡大学6 rue Richard Coudenhove-Kalergi,L-1359,L-1359 Luxembourg C D卢森堡C D In Innovation of Innovation of Innovation of Instutation of Intorial oftory,Graz eraz Eraz for II II for Graz Eraz Eriaia Graz eraz Eriaia Graz e Iria for Iria forssgssse,kopernik eraz e210 Manufacturing Systems & Automation, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, 26504, Greece f ITA Academy GmbH, Vaalserstraße 460, 52074 Aachen, Germany g Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, Otto-Blumenthal-Straße 1, 52074 Aachen, Germany2,64287 Darmstadt,德国B工程技术学院制造系统主席;设计,生产与管理部;特威特大学,德霍斯特大学2号,第20座建筑,埃斯切德,7522 LW,荷兰C科学,技术与医学学院,卢森堡大学6 rue Richard Coudenhove-Kalergi,L-1359,L-1359 Luxembourg C D卢森堡C D In Innovation of Innovation of Innovation of Instutation of Intorial oftory,Graz eraz Eraz for II II for Graz Eraz Eriaia Graz eraz Eriaia Graz e Iria for Iria forssgssse,kopernik eraz e210 Manufacturing Systems & Automation, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, 26504, Greece f ITA Academy GmbH, Vaalserstraße 460, 52074 Aachen, Germany g Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, Otto-Blumenthal-Straße 1, 52074 Aachen, Germany
摘要。缺水是一个面临许多地区的问题。在像埃及这样的发展中和干旱的国家中,对淡水的需求呈指数增长。这项研究是对用于混凝土制造的回收废水的评估。处理的废水与饮用水混合,百分比为25%,50%和100%。两种水的混合物用于混凝土混合和固化。用纯饮用水进行控制样品进行比较。使用不同的水混合物测试了普通波特兰水泥的设定时间。硬化混凝土在7天和28天的年龄在压缩和弯曲中进行了测试。结果表明,处理过的废水可能会延迟初始设置和最终设置。在经过二级处理的废水中,这种现象更为明显。对于抗压强度,可以安全地使用两种治疗方案。晚年弯曲强度降低。关键词:处理的废水,混合水,固化1。简介负责消费大量淡水的建筑行业。每1m 3混凝土的每30升水都需要大约150升水。在建筑行业中使用水不仅限于混凝土混合,但它扩展到清洁设备,骨料清洗和混凝土固化。混合和固化水的质量是生产具有高强度和良好耐用性的混凝土的重要因素。设置了混合水质的不同规格[1],[2]&[3]。在Babu等人的工作中可以找到根据不同代码的混凝土混合水质量的概述[4]。节省水的有希望的地区之一是在混凝土制造中使用经过处理的废水。文献中有许多研究人员在该领域的贡献。已发表的实验程序范围在检查使用废水对水泥糊状特性的影响,新鲜的混凝土特性和硬化混凝土特性主要是强度。在Babu和Raman的工作中可以找到对水泥设置的影响[4]。水泥糊状与塔布水混合并指定为对照样本,原发性处理水(PTW),二级处理水(STW)和第三级处理水(TTW)的初始设置时间分别为+70,+47和+38分钟,与对照组相比,它们分别为+30和+30和+75和+75分钟,并分别为 +30分钟和+75分钟和+4分钟,以进行最终设置。与在与蒸馏水混合的样品中观察到的化合物相比,在XRD测试中观察到了不同的化合物。在Shaikh和Inamdar的工作中提到了对初始和最终设定时间增加的同样观察[6]。混合水中可溶性硫酸盐的量非常重要,会影响