安诺卡 ................................................ 763-324-4260 ................................ https://www.anokacounty.us/ 卡弗 .............................................. 952-361-1800 ................................ http://www.co.carver.mn.us/ 达科他 .............................................. 952-891-7557 ................................ https://www.co.dakota.mn.us/ 亨内平 .............................................. 612-348-3777 ........................................ http://www.hennepin.us/ 拉姆齐 .............................................. 651-266-1199 ................................ https://www.ramseycounty.us/ 斯科特 .............................................. 952‐496‐8177 ................................ http://www.scottcountymn.gov/ 华盛顿 .............................................. 651-430-6655 ........................ https://www.co.washington.mn.us/ MNOSHA
SW 110 含有蓄电池、汞开关、阴极射线管玻璃和其他活性玻璃或多氯联苯电容器等部件的电气和电子组件废物,或受镉、汞、铅、镍、铬、铜、锂、银、锰或多氯联苯污染的废物
The matter was last discussed in 137 th EC meeting and the committee recommended import of only 4,798 MT (based on his actual processing of 7,918 MT) Lead Scrap (ISRI Code: Radio, Racks, Ropes, Rails, Rents, Rakes, Relay, Roses, Rono, Roper, lead Grids, Lead Paste, Lead Dross, Lead scrap in crushed or powder form, Lead Acid Accumulators, Lead在给定的批次/寄售/容器中,粉末和雨片(B 1020),溜冰场和雨水(A1160)不超过2%的液体/电解质)。批准,表示SOP的遵守情况,而无需将申请转介到EC。允许溜冰场的进口(A1160)遵守出口国的事先知情同意书(PIC)。在通过CPCB验证实际材料平衡后,将提供更多数量。EC还指出,申请人正在进行工作工作,并提到工作数量应仅计数一次,并且可以单独核实CPCB。
一个著名的例子是1986年在乌克兰切尔诺贝利核电站发生的事故,是历史上最大的不受控制的放射性发行。在受影响最大的三个国家 - 白俄罗斯,俄罗斯联邦和乌克兰(加拿大,2022年)。工人和公众暴露于三种主要类型的放射性核素类型:碘131,134和137年(加拿大,2022年)。当碘131释放到环境中时,它会很快转移到人类并被甲状腺吸收。但是,I-131的半衰期短(8天)。暴露于放射性碘的儿童通常会接受比成年人更高的剂量,因为甲状腺较小,并且新陈代谢较高(加拿大,2022年)。剖宫产具有更长的半衰期(大约2年的134年和30年的137年),增加了通过摄入受污染的食物和水,吸入受污染的空气,或从土壤中(加拿大土壤中的放射性核核素沉积的,20222年)而增加长期暴露的机会。
城市化和工业化的速度不断增长,导致由于向环境释放有毒化学物质引起的几种污染增加。这通常是由制造业延续的(例如洗涤剂和染料),农业领域(例如肥料和农药),采矿业(例如氰化物和硫酸)和建筑公司(例如水泥和金属)。这些污染物对植物,动物和人类的健康有不利影响。它们还导致了水生和陆地区域中微生物种群的破坏,因此,需要进行补救。尽管已经采用了多年的不同补救方法,例如物理和化学方法,但是与之相关的缺点和挑战促进了使用生物修复的替代方案。生物修复涉及使用植物和微生物等生物学剂去除或减少环境污染物的影响。在两者中,微生物更具利用主要是因为它们的快速生长和容易被操纵的能力,从而增强了它们作为生物修复的功能。已使用不同的细菌,真菌和藻类来清理各种环境污染物。本综述讨论了影响微生物生物修复的类型,机制和因素。它还建议可以采取可能采取的步骤来促进将微生物用作生物修复剂。
1991 年 3 月,美国环境保护署和美国能源部举办了一次研讨会,探讨了表征受危险化学品和/或放射性核素污染的异质废物的方法。废物规模大或成分各异的场地,包括垃圾填埋场和垃圾场,给试图收集代表性样本以促进场地清理决策的调查人员带来了严重困难。本文件作为研讨会记录。它总结了目前使用的研究规划工具、采样设计策略以及现场和实验室方法,并确定了每种方法的优缺点。此外,还确定了可从方法研究或开发或采用新方法中受益的领域。汇集了相关的监管定义,并补充了实用的工作定义。研究规划过程的讨论强调建立明确、合理的目标,以及决策者以及项目、现场和实验室专家的积极参与。异质废物表征的项目规划是一个迭代过程,每一步都建立在前几步获得的知识之上。有大量统计模型可能对表征这些场地非常有用,尽管只有少数模型得到了广泛应用。标准的环境 QA/QC 方法可以通过多种方式进行调整,以提高异质废物数据的质量。目前采用的现场方法多种多样。这些方法包括挖掘和手工分拣大型物体,以及用于远程表征或污染物筛选的复杂仪器方法。目前有几种有前途的现场技术正在开发中。这些技术强调非侵入性表征,因为出于对工人健康和安全的考虑,通常要求尽量减少与异质废物的接触。在实验室中,处理异质样品的三种基本策略是分离、均质化或分析整个样品。详尽记录样品的外观和状况以及样品制备方法是必不可少的。实验室废物管理和人员安全保障是处理异质废物时需要特别注意的领域。
致谢《危险废物和材料合规指南》是由洛杉矶县消防局健康危险材料部门 (HHMD) 创建的出版物。其目的是帮助行业和公众了解危险废物和危险材料,并帮助读者遵守法律。本文件的制作参考了以下专业人员的意见: 卫生危险品司 Richard Clark,危险品专家 Karen Codding,危险品专家 Mike Lohnes,危险品专家(退休) Mila Legaspi,秘书 III Teresa Quiaoit,危险品专家 Walter Uroff,经理,行政/规划科 Bruce Wojcik,危险品监督专家 Dan Zenarosa,危险品专家 洛杉矶县公共工程部(DPW),环境项目 Tim Smith,土木工程师,地下储罐项目 HHMD 和 DPW 员工希望本手册能成为您了解危险品和危险废物世界的有用工具。 本文件仅旨在提供监管指导。这不会取代或取代相关法规和条例。本指导文件中包含的信息基于修订日期有效的法规和条例。建议相关各方随时关注相关法规的后续变化。如果您有任何疑问
1991 年 3 月,美国环境保护署和美国能源部举办了一次研讨会,研究表征受危险化学品和/或放射性核素污染的异质废物的方法。废物规模大或成分多样的场地,包括垃圾填埋场和垃圾场,给试图收集代表性样本以促进场地清理决策的调查人员带来了严重困难。本文件作为研讨会记录。它总结了目前正在使用的研究规划工具、采样设计策略以及现场和实验室方法,并确定了每种方法的优缺点。此外,还确定了可从方法研究或开发或采用新方法中受益的领域。汇集了相关的监管定义,并补充了实际的工作定义。研究规划过程的讨论强调了制定明确、合理的目标,以及决策者、项目、现场和实验室专家的积极参与。异质废物表征的项目规划是一个迭代过程,每个步骤都基于前几个步骤获得的知识。有大量统计模型可能非常有用于表征这些场地,尽管只有少数模型得到了广泛使用。标准环境 QA/QC 方法可以通过多种方式进行调整,以提高异质废物数据的质量。目前采用了大量现场方法。这些方法包括从挖掘和手工分类大型物体到用于远程表征或污染物筛选的复杂仪器方法。现已有几种有前途的现场技术
太阳能无疑是清洁、可再生和环保的能源,但它在地球上的分布并不均匀。饮用水也是如此。在我们的地球上,有些地区缺乏饮用水,这就是为什么太阳能蒸馏是解决这一问题最有利的方法之一。在偏远地区,有时很难找到饮用水。当地居民被迫寻找一种将污水转化为饮用水的解决方案。污水的太阳能蒸馏和太阳能蒸馏器的建造一直是许多科学实验室的研究对象 (Sadasivuni et al ., 2020; Panchal et al ., 2020; Khechekhouche et al ., 2020a; Khechekhouche et al ., 2019a)。在偏远地区使用的太阳能蒸馏器的产量相当低,这就是为什么许多研究试图通过结合其他能源系统来提高这种性能,例如平板太阳能集热器、抛物面聚光器(Wang 等人,2022 年)、圆柱形抛物面聚光器(Essa 等人,2022 年)、光伏(Hansen 等人,2021 年)和许多其他系统。其他研究使用了不太复杂和更简单的方法,并通过改变太阳能蒸馏器的厚度、角度或玻璃盖数量(Cherraye 等人,2020 年;Panchal,2016 年;Khechekhouche 等人,2021 年,Khechekhouche 等人,2019b 年;Khechekhouche 等人,2017 年)。太阳能蒸馏器实验使用了外部和内部折射器,以提高设备的性能 (Khechekhouche et al ., 2020b)。其他人则尝试冷却蒸馏器的玻璃盖以加速蒸发 (Khan et al ., 2021)。
