Geotube®脱水技术成功地用于清理Pantai 2污水处理厂项目中的曝气泻湖。使用该技术使脱水过程能够在曝气泻湖的分段区域内进行,从而克服了该站点上有限的工作空间所带来的挑战。一旦完成工作,拆除了Geotube®脱水单元,并将固体运送到批准的垃圾填埋场进行处置。之后,地面改进工程开始为建造新的治疗厂做准备。
本文件旨在提供有关堪萨斯州卫生和环境部 (KDHE) 水务局 (BOW) 管理的各种监管和环境计划的信息,这些计划可能需要在拟议项目中加以解决。如果没有关于拟议设施类型、场地位置、所采用的工艺操作、水源以及将产生的废水数量和质量的具体项目信息,KDHE 就不可能提供设施预期满足的项目特定限制、标准或要求。为了在制定项目提案时提供指导,BOW 制定了此文件,以总结有关废水处理和处置、废水预处理系统、工业和建筑雨水径流要求以及供水系统监管的信息。
比砂砾/滤清器的大小,此外,还有50-80%的微塑料颗粒,这些颗粒是由于浓缩废水中发生的泡沫形成而保留的。建议调查特定过滤器对特定过滤器的效率
摘要。该论文证明了开发信息系统的需求,该信息系统能够监视与收集,运输,过滤和使用废水的所有流程,从任何个人资料的农场中进行废水。这些农场用水进行活动,随后对环境污染了危险。根据污染程度,确定使用这种水的规则和手段。信息系统的开发概念允许监视设备状况,污染水平,以对当前维护提出建议。应用分析和合成方法的应用可以定义信息系统用户功能功能功能和类别的要求。将面向对象的设计方法应用于所获得的结果,以创建软件产品的图形用户界面的原型。
摘要。本文探讨了一种使用计算机视觉技术在生物废水处理厂中自动化激活污泥质量控制的监测过程的方法。这种系统的实施将减少微生物实验室技术人员对手动干预的需求,并不断监测清洁过程。此方法基于对使用自动显微镜获得的激活污泥图像的深入分析,并使用机器学习模型对数据进行处理,以确定微生物的数量和类型。获得的结果使得基于其微生物学组成的活性污泥的质量成为可能,以根据获得的评估,采取必要的措施来改变和调整生物废水处理的过程。
多年来,已经探索了膜,电化学,生物学和热力技术的实验,以从市政,工业,尿液和污水污泥等一系列废水中收回资源。但是,在商业和飞行员量表上的多次资源回收仍然缺乏,而是专门研究狭窄产品的恢复。在此,整个市政和工业废水流的资源回收率分歧 - 市政的营养和能源;工业流的重金属和水回收;通过文献综述观察到了两者的材料恢复。本评论旨在为当前可用的技术及其新兴趋势提供学术和专业人士的观点,并旨在将这些技术与废水循环经济学联系起来。因此,高污泥和废水运输成本可能会压力废水处理厂(WWTPS)采用增值,资源回收技术现场 - 将集中式和分散的WWTP转化为废水资源恢复设施。
气候变化正在增加对替代水源的需求,从废水处理厂(WWTP)中处理过的市政废水是潜在的替代方案。进行了现场研究,以检查储存对WWTP水的微生物质量的影响,以及可能的微生物传播到从WWTP灌溉(储存)水的三种蔬菜作物的影响。该分析由13个微生物指标,卫生和致病参数组成。结果表明,将水从WWTP储存到32天,可能会导致4.8 log CFU/100 ml大肠杆菌和没有沙门氏菌属的水。和李斯特菌单核细胞增生植物。此外,灌溉后7天的等待期会导致灌溉农作物的Mi Crobial传播非常有限。但是,由于作物类型和细菌类型的差异,持续的研究和监测对于在实践中应用这种方法至关重要。到目前为止,为了符合欧洲立法(2020/741/EC),并取决于收获后加工的影响,进一步的水处理(例如,消毒)仍然需要安全地使用存储的WWTP水作为灌溉的替代水源。
不同生态系统中有毒重金属的普遍存在提出了环境挑战,需要及时解决以维护人类健康和生态平衡。开发用于保护废水以保护水居民和人类生命的方法是一种公开义务。重金属离子水污染是最严重的环境问题之一。这是不受限制的,不受管制的工业废水以及农业和灌溉排水方案,这些方案将污水直接倒入水体中。这种不负责任的废物处理方法导致了超过建议安全限制的水污染物的浓度。例如,钢铁部门释放铅离子。铅也从酸电池,含铅汽油的燃烧,四乙基铅作为汽油中的抗旋转剂的非法使用中释放到环境中,
氧化石墨烯(GO)在水纯化领域中具有巨大的潜力。但是,当直接应用于实际废水废水时,纯GO膜遭受诸如污染灵敏度和有限稳定性等缺点。为了应对这些挑战并解锁GO膜的全部潜力,通过与ZIF-8的纳米颗粒的插入(一种沸石咪二唑酯框架)的插入,已经开发出了新型的纳米复合膜。制备的GO/ZIF-8(GZ)纳米复合膜表现出增强的亲水性和特殊的水纯化能力。具体来说,与原始的GO参考Mem Brane相比,GZ膜表现出了超过两倍的渗透性增强。这种增强效果与盐和有机污染物的抗死性能和竞争性排斥率相结合。gz膜通过3种工业废水废水的跨流过滤有效地用于纯化。与原始的GO参考膜相比,它们显示出改善的分离性能,并且在跨流条件下的高稳定性。使用结构和形态学分析阐明了GZ膜高性能的起源。这项工作强调了使用基于石墨烯的膜在水处理领域取得的重大进展。
这项研究介绍了使用乙烯基氟化物(PVDF)和基于聚合物的聚合物(PES,硫酸PE,硫酸PE,硫酸PES,PE,pes,pes,pes,pes)聚合物的双层型纳米纤维膜(DL-ENMS(DL-ENMS)(PES)。用单层电纺纳米纤维膜(SL-ENM)进行了比较分析,总厚度约为375μm。使用饲料溶液,包括氯化钠,硝酸钠和模拟的核废水(SNWW),评估了通过直接接触膜蒸馏(DCMD)和空气间隙膜蒸馏器(AGMD)技术进行脱盐和放射性核素去污染的DL-ENMS的性能。结果表明,DL-ENM,尤其是掺入基于PES的基于PES的亲水性层的DL-Enms表现出较高的渗透通量,在DCMD中使用NACL和NANO 3的水溶液在DCMD中达到72.72 kg/m 2。h和73.27 kg/m 2。 2。H分别在DCMD和AGMD中使用SNWW的水性进料溶液。SL-Enms和DL-Enms均表现出较高的排斥效率和饲料溶液的净化因子(> 99.9%)。此外,准备好的ENM暴露于伽马辐射中,以评估其在现实生活中的适用性。辐射的结果表明,伽马辐射对PVDF氟含量的负面影响,这可能是将PVDF用作疏水材料通过膜蒸馏将核废水衰减的关键点。