本文基于 EPA 的研究,并重点介绍了其他州可能与密歇根州相关的特定“可再生能源”计划 2。这一主题——将土地再利用用于可再生能源——在密歇根州尤为及时,因为该州的可再生能源开发不断扩大以实现气候目标,州政府机构、市政当局和其他利益相关者越来越积极地致力于保护开放的森林、休闲和农业空间;利用现有的电力基础设施;通过垃圾填埋场、矿山和棕地振兴社区;并以其他方式告知新的可再生能源项目的位置。DNR 的 Brightfields 试点 3 和该州最大的公用事业公司 4 正在开发的新垃圾填埋场太阳能项目表明了这一主题对密歇根州可再生能源行业的重要性。
2002 年,法戈垃圾填埋场开始变垃圾为宝,安装了一套由 20 口井组成的主动气体收集系统,其抽气能力约为每分钟 600 立方英尺 (cfm)。这些井直接钻入掩埋的废物中,通过管道相互连接,形成一个井场。这些井利用真空压力将气体从掩埋的废物中抽出,以免其有机会逸入大气。一旦气体被捕获,它们就会被转移到中央鼓风机站,在那里它们开始新的生命,成为发电的有用燃料来源。自 2002 年以来,该垃圾填埋场经历了四个扩建阶段。目前的井场由 62 口气井组成,总抽气能力约为 1,300 cfm。
赞比亚共和国 地方政府和农村发展部 意向书征求书(咨询服务)编号 MLGRD/GRZ/C/006/2024 “在 CHONGWE 区建造区域垃圾填埋场的可行性研究咨询服务” 咨询服务甄选。 客户:地方政府和农村发展部 国家:赞比亚 发布日期:2024 年 3 月 1. 引言 地方政府和农村发展部致力于通过建设区域固体废物卫生垃圾填埋场,改善固体废物的处理和处置,同时充分考虑保护公众健康和环境。因此,该部在 2024 年预算中拨出了一些资金,用于固体废物管理部门,由赞比亚共和国政府资助,用于卫生垃圾填埋场开发可行性研究的咨询服务。拟建场地位于 Chongwe 区,将为卢萨卡省的三个区提供服务,即卢萨卡、Chongwe 和 Chilanga。该项目的预期影响是改善选定城镇的环境和居民的福祉。 2. 目标 2.1. 主要目标 主要目标是进行 Chongwe 区区域卫生垃圾填埋场开发的可行性研究。 2.2. 具体目标 具体如下: • 收集特定站点数据,例如地图、报告、地质和水文数据。 • 审查当前的废物产生量、运输和处置基础设施。 • 提供废物产生量、运输和处置基础设施的 10 年预计值。 • 确定适合建立工程卫生垃圾填埋场的地点。
•可下载具有能源潜力的 LFG 能源项目或 MSW 垃圾填埋场的电子表格 •修订后的垃圾填埋场和项目国家地图,其中包含新的环境正义人口统计数据和部落地区数据图层
根据 RCSA 第 22a-449(c)-104(a)(2)(O) 节,并结合 40 CFR 264.101 的变更,寻求处理、储存或处置危险废物许可证的所有者或运营商必须采取必要的纠正措施,以保护设施中所有危险废物或成分的排放(无论此类排放发生的时间或来源如何),从而保护人类健康和环境。许可证包含许可证签发前尚未完成的任何纠正措施的合规时间表,以及完成此类纠正措施的财务责任保证。
订单案例号。EO12090832V案卷号。 QO19010068案卷号。 QO21050795 Parties of Record: Brian O. Lipman, Esq., Director, New Jersey Division of Rate Counsel Gary Cicero, Managing Member, CEP Renewables BY THE BOARD: This Order concerns an application by Hamms Landfill Solar Farm, LLC (“CEP Renewables” or “Applicant”) for certification pursuant to L. 2012, c. 24(“太阳能法案”),在N.J.S.A.编纂 48:3-87(t)[“(t)小节”]。 CEP Renewables寻求证明资格,以生成过渡可再生能源证书(“ TRECS”),以便在Hamm's Sanitation Landfill,Inc。拟议的太阳能发电设施中,位于14.01街区,Lot 33.01,位于23岁的Beaver Run Road,Lafayette township,Sussex县Lafayette township,New Jersey,“新吉尔Jersey”。 申请人声称拟议的地点是“适当关闭的卫生垃圾填埋场”,因为该期限是在《太阳能法》中定义的。 背景在2012年7月23日,《太阳能法案》被签署为法律。 《太阳能法案》修改了《法规》的某些方面,该法规的生成,互连和可再生能源的融资。 除其他行动外,《太阳能法案》要求新泽西州公用事业委员会(“董事会”)进行诉讼以建立新标准并制定新计划以实施该法规的EO12090832V案卷号。QO19010068案卷号。QO21050795 Parties of Record: Brian O. Lipman, Esq., Director, New Jersey Division of Rate Counsel Gary Cicero, Managing Member, CEP Renewables BY THE BOARD: This Order concerns an application by Hamms Landfill Solar Farm, LLC (“CEP Renewables” or “Applicant”) for certification pursuant to L. 2012, c. 24(“太阳能法案”),在N.J.S.A.编纂48:3-87(t)[“(t)小节”]。CEP Renewables寻求证明资格,以生成过渡可再生能源证书(“ TRECS”),以便在Hamm's Sanitation Landfill,Inc。拟议的太阳能发电设施中,位于14.01街区,Lot 33.01,位于23岁的Beaver Run Road,Lafayette township,Sussex县Lafayette township,New Jersey,“新吉尔Jersey”。申请人声称拟议的地点是“适当关闭的卫生垃圾填埋场”,因为该期限是在《太阳能法》中定义的。背景在2012年7月23日,《太阳能法案》被签署为法律。《太阳能法案》修改了《法规》的某些方面,该法规的生成,互连和可再生能源的融资。除其他行动外,《太阳能法案》要求新泽西州公用事业委员会(“董事会”)进行诉讼以建立新标准并制定新计划以实施该法规的
卡尔加里生物电池项目的成功完成以及阿尔伯塔省和其他管辖区最终采用 LBC 技术作为一种可行的废物管理技术,将带来以下好处:• 显著减少阿尔伯塔省市政和工业废物产生的逸散性甲烷排放量;• 一种经济有效的方法,可以从阿尔伯塔省各地的市政当局、木制品行业和农业经营产生的生物质废物中产生能源;• 可以将本土技术出口到其他管辖区,为阿尔伯塔人提供新的就业、研究和发展机会;• 支持阿尔伯塔政府以经济有效的方式实现温室气体减排目标;• 建立工业和市政部门之间的伙伴关系
摘要:塑料被称为顽固的材料,在自然界中很难降解,如果环境无法正确管理,则会导致其积累并威胁到环境。有关塑料降解的研究最近引起了很多关注。这项研究旨在确定从垃圾填埋场中塑料废物中分离出的真菌的多样性,并确定分离株的潜在塑料降解能力。从印度尼西亚的Medan Marelan的Terjun垃圾填埋场收集塑料废物样品。真菌直接在马铃薯葡萄糖琼脂培养基上分离,并在宏观上和显微镜上进行表征。塑料降解势。塑料板用于测试真菌的生物降解能力。24种不同的真菌形态型成功地从塑料废物中纯化,其中五种分离株显示出更好的生长。分子鉴定表明,五个电势分离株属于不同种类的紫solani(LDPE5),botryosphaeria laricina(lldpe10),曲霉菌(hdpe1),阿斯皮格鲁斯·弗拉维斯(Aspergillus flavus flavus flavus flavus(hdpe3)和植物(hdpe3)和植物(pp5)。生物降解测试表明,分离株LDPE5表现出最佳活性,45天后塑料板的重量减小了20.83%,然后是分离株LLDPE10,重量减轻了6.49%。扫描电子显微照片显示塑料片的退化片的表面变得粗糙而波浪状。傅立叶变换红外分析显示塑料片上新功能组的形成。然后,这表明垃圾填埋场中的真菌在生物降解过程中起着重要作用。关键字:多样性,真菌,身份证明,垃圾填埋,塑料退化简介
背景和目的 47 个州和地区已成功开发了垃圾填埋场、矿山以及当前和以前受污染的场地(以下简称“可再生能源场地”)上的可再生能源项目。这些项目的工程、建造和运营方式使得可再生能源技术不会干扰现有或未来的纠正措施,因此不会增加场地对人类健康或环境的威胁。大多数可再生能源场地项目开发水平最高的州都已针对此类场地设计并实施了长期的、州级特定计划(以下简称“可再生能源计划”)。伊利诺伊州等其他州正在实施针对此类场地的较新的可再生能源计划,项目开发和部署正在增长。许多其他州以及当地社区和公用事业公司正在考虑类似的计划,以扩大垃圾填埋场、矿山和受污染场地的再利用,并在可行的情况下将可再生能源开发远离绿地、森林和农业用地。
垃圾填埋场是发展中国家一种廉价的固体废物管理方式。大多数垃圾填埋场都是不卫生的,作为露天垃圾倾倒场,对公众和环境健康构成威胁。因此,深入了解垃圾填埋场的化学和微生物学对于制定正确的垃圾填埋场管理政策至关重要。在当前的研究中,我们使用基于培养和不依赖培养的分子方法研究了三个印度垃圾填埋场的化学和微生物学。我们的数据表明,垃圾填埋场的性质在化学、污染物和病原体方面因地点而异。我们还使用优化的培养基富集和培养了三种产甲烷菌,并使用宏基因组组装的基因组方法从富集的微生物组中构建了两个高质量的草图基因组。一个草图基因组的系统基因组学研究显示与 Methanomassiliicoccaceae 成员的序列相似性最高,为 93%,并且始终富含 Acholoplasma 和 Anaerohalosphaera lusitana。尽管我们付出了所有努力,但我们并没有在纯培养中将其分离出来,并假设对于某些尚未培养的产甲烷菌的培养,其他生物的存在起着重要作用,必须辨别它们的互养相互作用才能在未来成功培养。氨基酸降解生物的共培养表明,它们的共培养有助于促进产甲烷菌的生长。此外,我们的数据表明,垃圾填埋场渗滤液含有大量污染物,在排放到自然界或用于灌溉或生物肥料之前必须进行处理。