欧洲鳗鱼是一种洄游性物种,它们在海中繁殖,然后返回河流生长和成熟。自 20 世纪 80 年代以来,欧洲鳗鱼的数量一直在下降。科学家估计,在整个欧洲,返回河流的幼鳗数量已降至 20 世纪 80 年代水平的 5% 以下,种群数量已不再可持续。自 2007 年以来,欧洲和英国出台的立法旨在保护鳗鱼种群并使其恢复到可持续水平。《2009 年鳗鱼(英格兰和威尔士)条例》法定文书专门保护鳗鱼通过河流的权利。它赋予环境署权力,要求负责阻碍鳗鱼通行的人员修建鳗鱼通道。它还赋予权力,要求负责引水结构的人员屏蔽其结构,以防止夹带鳗鱼。有关更多信息,请阅读:
1微生物生态与基因组学中心,南非比勒陀利亚大学生物化学系,遗传学与微生物学系,南非; pedro.lebre@up.ac.za(P.H.L. ); jbramond@bio.puc.cl(J.-B.R.) 2汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.) 6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91171微生物生态与基因组学中心,南非比勒陀利亚大学生物化学系,遗传学与微生物学系,南非; pedro.lebre@up.ac.za(P.H.L.); jbramond@bio.puc.cl(J.-B.R.)2汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.) 6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91172汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.)6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91176苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。: +27-82-879-9117
我们大多数工厂都位于偏远地区,这意味着供水基础设施有限。我们的工厂通常使用地下水井,取水率由当地政府批准,并经常作为我们土地使用协议的一部分进行设定。其中一些工厂的水质较差,需要额外的使用点处理系统。工厂内的仪表会跟踪用水量,废水通过工厂内的废水系统排放。没有地下水井的工厂从当地机构获取水。
“1999 年 12 月 9 日发布的《密歇根州公共供水取水口》出版物中列出的该州所有地表水均被指定为公共供水水源,并在取水点和部门认为有必要确保保护的相邻区域受到保护。此外,所有密歇根州五大湖和连接水域的水域均应符合 R 323.1057(4) 规定的饮用水人类癌症和非癌症值。满足饮用水人类癌症和非癌症值的要求不适用于支流与五大湖、连接水域或已指定用作公共供水水源的水体混合的区域中的支流污染物负荷,除非 1999 年 4 月 2 日的取水口位于该地区。”将地表水指定为公共供水用途非常重要,因为旨在保护饮用水相关人类健康的标准的应用可能比其他非饮用水标准更为严格。这可能会影响国家污染物排放消除系统 (NPDES) 计划下点源排放的限制,以及国家污染物排放法第 201 部分“环境修复”规定的受污染排放地下水的排放限制。评估该州的地表水是否支持其指定用途,以及确定需要达到每日最大总负荷才能恢复用途的水体也很重要。本政策提供 EGLE 认为对确保公共供水保护所必需的公共供水取水点相邻区域的信息。定义关键评估区 (CAZ):地表水取水口周围可能敏感的地理区域,定义为从取水口结构到海岸线和内陆的区域。根据距离海岸的垂直距离或取水管道的长度以及取水结构的水深,取水敏感度分为三种(高、中、低),分别与三种 CAZ 大小相关:3,000 英尺、2,000 英尺和 1,000 英尺。建立 CAZ 的概念和协议
每个 SCWS 都将有一个注水点,以便获取用于农业目的的供水。每个注水点都将有一个凸轮锁接头。凸轮锁的标准尺寸包括 50 毫米(2 英寸)和 80 毫米(3 英寸)接头,在某些情况下,还会安装 100 毫米(4 英寸)接头用于消防目的。这些凸轮锁接头将在有水箱、立管、刷卡系统或钻孔注水点的地方提供。当直接从没有水箱的水坝取水时,您需要自带水泵来取水。
已向 MECP FOI 办公室提交了有关批准证书、取水许可证、财产使用证书或任何其他类似 MECP 颁发文书的信息的请求。2022 年 MECP FOI 回应已作为此更新的一部分进行了审查。2014 年 11 月 28 日签发了一份名为“为 Trails Edge 分区服务的第二阶段风暴和卫生下水道”的批准证书记录。2014 年 1 月 3 日签发了一份为期三年的收费取水许可证记录。这两份记录均不被认为对财产构成风险。
本文件为根据 18 CFR § 806.14(a)(6) 和 (c)(5)、CFR § 806.22(e)(4)、CFR § 806.22(f)(4) 提交的项目申请所需的计量计划的准备提供指导,该计划应遵守 18 CFR § 806.30 中关于监测取水和消耗性用途的方法的标准。它还为根据 18 CFR § 806.14(b)(2)(iv) 提交的地下水取水申请所需的地下水高程监测计划 (GWEMP) 提供指导,该计划应遵守 18 CFR § 806.30 中的标准。具体而言,本指南适用于新建、更新、重大修改、小修改(如适用)、消耗性用途和转移申请的地表水源或地下水源项目。
发电过程中使用的水量很大。2018 年美国地质调查局的一份报告估计,2015 年美国总取水量的 41% 用于热电发电。2 热电厂从河流或湖泊等水源取水,以冷却和冷凝用于驱动涡轮机的蒸汽。取水后,水要么因蒸发而流失,要么被转移或排回水体,水质和温度通常会发生变化。美国能源信息署的数据显示,自 2014 年以来,热电厂的取水量一直在下降,这主要是由于发电结构的变化(例如可再生能源增加)。 3 同样,美国发电总耗水强度(即每单位净发电量平均取水量)已从 2014 年的每千瓦时 15.1 加仑(57.2 升)下降到 2017 年的每千瓦时 13.0 加仑(49.2 升),但仍需耗用 52.8 万亿加仑(2000 亿千升)。