摘要:已经制备了一些复合材料,由基于环的二甲烷基甲烷基质矩阵构成,其中减少了氧化石墨烯/银纳米颗粒光催化剂。采用了不同的链条扩展器来设计纳米传感器的支撑,以使其具有不同功能的超连锁结构进行装饰。此外,还探索了两种不同的策略来完成银负荷。获得的系统成功地作为催化剂测试,以降解新兴污染物,例如模型染料和药物。可以评估光活性物种性能(由于纳米传出所施加的协同局部浓度效应,可提高光活性物种的性能(长达9次)。总体而言,多胺装饰物材料表现出最佳性能,这些材料能够促进某些特别抗性药物的降解。还解决了与数据收集有关的一些方法论问题。
*相应的作者摘要:鸟类流感(血清型H5N1)是一种高度致病的病毒,1996年出现在家庭水禽中。在过去的十年中,已经报道了包括人类在内的哺乳动物传播。尽管人类传播到人类传播很少见,但在过去爆发中染上病毒的患者中,感染是致命的。驯养动物中病毒的越来越多引起了人们对病毒适应免疫学上天真的人类的实质性关注,可能会导致下一个流感大流行。基于废水的流行病学(WBE)用于跟踪病毒历史上用于跟踪脊髓灰质炎,最近在COVID-19大流行期间已针对SARS-COV2监测实施。在这里,使用不可知论的混合捕获测序方法,我们报告了在九个德克萨斯州的九个城市的废水中检测到H5N1的检测,在2024年3月4日至4月25日的两个月内,数百万个集水区的总人口在数百万美元中。测序读取与H5N1的独特对齐覆盖了所有八个基因组段,最适合2.3.4.4b的进化枝。值得注意的是,23个受监视的站点中的19个
环境部,大湖区和能源(EGLE)具有与废水排放有关的几个角色。egle调节废水的排放,包括某些社区在内的雨水,通过国家污染物排放消除系统(NPDES)许可证计划,以向国家地表水域排放。NPDES许可计划已从美国环境保护署(美国EPA)委派给密歇根州。美国EPA具有根据《清洁水法》执行联邦法规的管辖权,并在包括NPDES许可证计划在内的州授权计划中有监督角色。国家法规为密歇根州的NPDES计划提供了基础:第31部分(水资源保护)和《自然资源和环境保护法》第41部分(下水道系统),1994年第451号公共法案(第451号法案),以及允许出院规则的NPDES。因此,Egle是与NPDES许可有关的制造商,建筑工地所有者/开发商和市政当局的主要接触。通过NPDES许可,EGLE调节了公立治疗厂(POTW)的排放到州水域,并审查了符合全州工业预处理标准的当地法令。,虽然将被送往POTW的废水排放受到当地机构的监管,但Egle有权执行当地的工业预处理标准。
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。
这项研究旨在评估在废水处理过程中,木瓜木瓜干燥种子作为天然凝结剂的功效。在水处理中使用天然凝血剂提供了一种更安全,更可持续的方法。在这一领域的研究不足,可以彻底理解理想情况,剂量和Carica Papaya干燥种子凝结对废水中污染物消除的潜在影响。因此,对源自干carica木瓜种子衍生的凝结剂的提取程序的研究对于建立适合用于废水处理设施的可靠和有效方法至关重要。进行了实验的数量以实现这项研究的目的。该实验利用了从johor的Parit Raja的工业区作为废水样本的纺织品废水。将木瓜种子粘在粉末中,然后与氯化钠(NaCl)混合,并蒸馏水以产生凝结剂溶液。COD,浊度,pH和沉降深度,以评估Carica木瓜种子在处理流出样品中的有效性。在Carica Papaya种子凝结剂剂量为2.0 mL,NaCl浓度为1.5 m,最佳COD降低和浊度去除功效分别为20.95%和23.00%。这项研究表明,在5种不同的浓度溶剂中,NaCl是最佳浓度条件。此外,该研究代表了Carica Papaya种子粉作为一种天然凝血剂的重要潜力,用于处理含有纺织剂的废水。总而言之,研究表明,干carica木瓜种子具有作为自然凝结剂在废水处理程序中的潜力,从而提出了一种更安全,更生态可持续的替代方案。这项研究提供了对利用干carica木瓜种子作为一种天然凝结剂的理想条件的见解,用于处理含有纺织剂的废水。
过量的氮对明尼苏达州的地表水和地下水以及其他管辖区的下游水域都是有害的。虽然据估计,明尼苏达州的废水部门向明尼苏达州地表水排放的总氮 (TN) 不到 10%,但废水处理厂可能会向单个水体排放大量的硝酸盐和氨氮,特别是在没有太多其他来源或流量低的情况下。这项废水氮减排和实施战略 (战略) 是由 MPCA 与利益相关者协商制定的,旨在实现废水部门保护和恢复明尼苏达州和下游水体所需的氮减排。废水氮减排是明尼苏达州营养物减排战略 (NRS) 的一个组成部分,该战略还涉及非点源。
Mariluz Rojo Domingo,MS * 1,2,Christopher C Conlin,PhD * 3,Roshan A Karunamuni,PhD 2,Courtney Ollison,BS 2,Madison T Baxter,MS 2,MS 2,Karoline Kallis,Karoline Kallis,Karoline Kallis,Phd 2,Do,deondre d do,deondre d do,bs 1,2 Shabaik,医学博士5,Michael E Hahn,医学博士,博士3,Paul M Murphy,医学博士,博士3,Rebecca Rakow-Penner,MD,PhD 3,Anders M Dale,Anders M Dale,Phd 3,6,7,Tyler M Seibert,MD,MD,博士学位1,2,3 *这些作者在1,2,3 *
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。