当我期待另一个毕业典礼时,我感谢这三年来一直带领亨特利学院的机会和荣誉。这是庆祝我为Cal Poly Pomona及其学生服务27年的绝妙方式。特别感谢Dean的办公室团队,副院长Peter Kilduff,执行助理Jenifer Cazares和业务分析师Rebecca Keong的辛勤工作,对大学的奉献精神和团队精神。我感谢我们的进步团队,包括临时开发AVP,Pamela Jones Tintle和开发高级总监Patricia Tucker,以支持该学院。我对所有通过志愿,倡导和捐赠时间和资源影响大学的人表示最深切的感谢,以便我们可以更好地为学生服务并不断改变生活。
摘要 对基于固相萃取 (SPE) 液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 的分析方法进行了优化和验证,该方法用于测定城市污水中的五种非法药物,即苯丙胺 (AM)、甲基苯丙胺 (MA)、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 (MDMA)、3,4-亚甲二氧基苯丙胺 (MDA) 和吗啡 (MOR)。样品前处理采用 Oasis MCX SPE 小柱。液相分离采用 Zorbax Eclipse Plus C 18 RRHD 柱进行。校准曲线的线性范围为 5 ng/mL 至 250 ng/mL,测定系数 (R 2 ) 大于 0.99,吗啡除外。目标分析物的平均回收率为 91.6% 至 112%,该方法具有良好的日间重复性(变异系数 CV 为 2% 至 19%)。AM、MA、MDMA、MDA 和 MOR 的检测限 (LOD) 分别为 0.29、0.37、0.86、1.09 和 7.56 ng/mL。该方法应用于彭亨州关丹污水处理厂收集的城市污水样品,其中所有 3 个样品均检测到了 AM、MA 和 MDA。关键词:苯丙胺、非法药物、LC-MS/MS、甲基苯丙胺、城市污水
(开发编号2001)2020年1月22日三菱电机株式会社实现高能源效率的污水处理:开发基于AI的污水处理厂曝气量控制技术三菱电机株式会社开发了一种曝气量控制技术,该技术利用其AI技术Maisart®*1,通过提前数小时准确预测进入进行污水处理所需氧化过程的生物反应器的水质(氨浓度),来抑制生物反应器的过度曝气(空气供应)。通过控制每个部分,可以在保持处理水质的同时,与传统方法相比减少约 10%*2 的曝气量。这将有助于减少污水处理厂的电力消耗,目前污水处理厂每年消耗约 70 亿千瓦时*3 的电力,相当于全国电力消耗的约 0.7%。
摘要。工业废水处理厂 (WWTP) 中的活性污泥的使用会产生污泥饼形式的副产品。污泥饼给环境带来了新的问题,因为它的堆积会导致土地变得贫瘠、破坏美观、增加微生物活性并污染水和土壤,这可能对人类和环境有害。PT X 是每天产生 80 公斤污泥饼的行业之一。根据实验室结果,X WWTP 污泥饼具有用作有机肥料的潜力。然而,将污泥饼用作有机肥料不符合肥料质量标准,也不能为植物提供最佳效果。众所周知,山羊粪便可以增加污泥饼中的有机肥料含量,符合肥料质量标准。本研究旨在寻找在污水处理厂污泥饼中添加山羊粪便的最佳配方,采用四种处理方式,即未经处理的污泥饼和添加 1.4 kg、2.1 kg 和 2.8 kg 山羊粪便。研究阶段包括原材料的准备、有机肥的生产和有机肥含量的测试。结果表明,堆肥结束时有机肥的物理和化学参数有所增加,即 pH 值(6.6)、C(22.14%)、N(3.55%)、P(4.65%)、K(0.45%)、Ca(0.52%)和 Mg(0.26)),同时含水量降低(15.40%)。在 X TWP 污泥饼中添加山羊粪便和其他添加剂组合可以满足有机肥质量标准。添加 2.1 kg 山羊粪便是增加有机肥的最佳配方。
印第安纳州卫生部 (IDOH) 商业现场污水系统提交和审查流程 注意:为帮助确保土壤科学家为您的新/更换土壤吸收场评估的区域大小足够,我们会在您聘请的印第安纳州注册土壤科学家访问现场之前,根据商业现场污水系统规则 (410 IAC 6-10.1) 提供系统所需的总体设计日流量 (DDF)。您只需完成第 2 页的步骤 2b 和 2c。我们还强烈建议您尽可能在土壤调查期间让您的现场系统承包商、设计师和当地卫生部门代表在现场。该小组可以一起评估可用区域,同时考虑所需的分离距离(见下表)、场地轮廓并确定合适的周边排水口(如适用)。必须避开汇聚流量区域(如下图所示)。一旦确定了潜在合适区域并确定了初始土壤特性,设计师/承包商就可以规划出一个大小合适的区域,土壤科学家可以在其中描述足够数量的土壤钻孔。这种方法大大降低了土壤科学家额外出行或多次修改系统设计的可能性。最小分离表
2007 年《水务法》(经修订)要求环境保护署 (EPA) 制定针对家庭污水处理系统 (DWWTS)(也称为化粪池系统)的国家检查计划。爱尔兰有近 50 万个 DWWTS。该计划的目的是保护人类健康和水质免受 DWWTS 带来的风险。本文件是第四个计划,涵盖 2022 年至 2026 年期间。它列出了背景、最低检查次数、基于风险的检查分配、执行建议通知的要求以及促进更广泛合规的参与要求。国家检查计划由水务当局实施,他们在 EPA 的监督和支持下开展检查和参与活动。
摘要由于前所未有的城市扩张,对水的需求激增,导致地下水资源的消耗不可持续。这些资源所利用的加速率已经超过了足够补充的任何努力,危害了我们供水的基础。必须不仅要保护现有的水库,而且还要探索增加它们的替代策略。负责任的管理和保存水资源对于确保我们社区的未来至关重要。由于这种严重的水稀缺性,重复使用水的概念已成为必不可少的解决方案。一个可行的选择涉及利用处理经过处理的废水废水。快速的城市化导致了大量的污水产生,当不加选择地排出时,污水,土壤和空气造成了显着污染。为了减轻这种环境危机,污水必须在专用的设施中进行治疗,从而产生大量废水。手头的挑战是将这些废水转变为不仅浪费,而且构成环境威胁,成为一种纯净而可重复使用的形式。出现关键问题:如何将污水处理厂的废水有效地转化为原始水?土壤是一种无处不在且具有成本效益的资源,是一种强大的解决方案。以其物理,化学和生物过滤器而闻名的土壤具有独特的能力,可以充当自然的水清洁剂。I.新闻的全国性水短缺问题需要一种创新的方法,并利用土壤将污水废水转变为有价值的水源,这是一项艰巨的任务,需要我们立即关注和承诺。关键字:过滤,沉积,生物学,氧化,反硝化,降解,微生物,钝化,分解。引言印度城镇和城市应对巨大的挑战,因为它们会产生大量的污水,通常不负责任地将其排入河流,海洋或开放地,从而造成环境污染。回收此废物的必要性
• 投资 500 万元建造污水处理设备,成为行业环保标杆 • 每年为教育、扶贫、慈善事业捐款。 • Invested 5M RMB to build up waste treatment facility, setting an example in China's needle bearing industry • Philanthropy being part of company culture, devoted to community charitable efforts.
新闻新加坡新闻稿,2025年3月12日,新加坡新加坡科学家开发了太阳能驱动的方法,将污水污泥转换为新加坡Nanyang Technology University(NTU Singapore)的绿色氢和动物饲料科学家,已开发出一种创新的太阳能供电方法,用于将污水污泥 - 用于动物饲料的污水处理量,以使其用于绿色饲料的产品,以供绿色的饲料和绿色的养殖剂。发表在《自然水》上的污泥对食品和燃料方法应对两个紧迫的全球挑战:管理浪费并产生可持续资源。这符合NTU的目标,即应对人类最大的挑战,例如气候变化和可持续性。联合国估计,到2050年,大约有25亿人将居住在城市。1以及城市和行业的增长量增加了污水污泥的增加,众所周知,由于其复杂的结构,组成和污染物(例如重金属和病原体),因此很难处理和处置。根据UN-HABITAT的说法,每年全球产生超过1亿吨的污水污泥,每年这一数量在增加。2然而,常见的处置方法(例如焚化或垃圾填埋场)是耗时的,能量的,能量的,并且会造成环境污染。为了解决不需要且难以治疗污水污泥的问题,NTU研究人员创建了一个三步太阳能的过程,将机械,化学和生物学技术整合在一起。它可以显着恢复概念验证测试表明,NTU团队的过程比厌氧消化等传统技术更有效 - 细菌通过该技术分解有机废物以产生沼气和营养丰富的残基。