研究兴趣:应用酶学和纳米粒子的绿色合成及其在人类健康、废水处理、抗生素耐药性中的应用。
摘要:水安全和工业废水处理是全球重要的关注点。环境污染的主要问题之一是从纺织品和染料工业中排出染料废水,这导致了水污染,中毒水供应和损害生态系统的日益增长的问题。传统的废水处理方法效率低下,生物吸附技术和机制已被证明是成功替代常规方法的一种。最近的发展导致纤维材料作为环保材料的认可,在包括废水处理在内的多个行业中,具有广泛的应用。本评论探讨了通过静电纺丝技术作为废水处理的吸附剂产生的纤维材料的潜力,而同时消除了文献中报道的诸如石油,染料,重金属和其他物质等吸附物的吸附物。总结了由电纺丝产生的纺织废水过滤结构,并讨论了合成和天然聚合物的使用。还提到了电纺纺织废水过滤结构的局限性。电纺纳米纤维膜似乎是过滤纺织品废水的非常有前途的途径,因此有助于水再利用并减少水疗程的污染。
湿地综合体构成了大约260个污水供应鱼烟,盐沼和沉降池塘。每天,他们自然会通过提供有氧处理废水处理的盆地(一种使用氧气来分解有机污染物和其他污染物(如氮气和磷)的生物学过程,它们自然会回收9.1亿升该市未经处理的污水。此外,污水喂养渔业(SFF)逐渐提高水质。湿地在调节洪水,干旱,热浪的影响方面也起着至关重要的作用,它们使二氧化碳从大气中隔离。该模型展示了一种基于自然的解决方案的长期实际应用,从而减轻了对昂贵的贫困废水处理的需求,同时确保粮食安全和当地社区的生计机会。
先进材料中心欢迎瑞典乌普萨拉大学技术与自然科学学院副教授 Sahar Dalahmeh 博士,作为卡塔尔大学内部资助的访问学者项目的一部分。Sahar Dalahmeh 博士是瑞典乌普萨拉大学技术与自然科学学院生物技术副教授(专攻废水处理和环境修复)。Sahar 拥有瑞典农业科学大学环境技术博士学位,专注于废水处理。获得博士学位后,经过 10 多年的研究,她研究了可持续和循环的废水处理系统,采用了基于自然的过程。她的工作涉及基于生物炭的生物过滤器和湿地,用于分解有机物、氮转化以及生物吸收和保留微污染物,例如药物残留物、全氟和多氟烷基酸 (PFAA) 和微塑料。除了废水处理外,她还拥有广泛的研究重点和分析微污染物环境污染的经验。 Sahar 曾在瑞典、非洲和亚洲进行研究,评估地表径流、土壤和通过废水和其他媒介暴露于这些微污染物的植物中的药物污染和 PFAA。Sahar 撰写了 50 多篇科学著作,包括同行评审文章、书籍章节和科学报告,目前正在指导三名博士生和四名硕士生。
水研究部(WSD)开发并实施了约旦保护和保护水的创新解决方案。它包括一个多样化的多学科研究团队,具有土木,化学和农业工程以及环境科学和可持续发展方面的专业知识。联合国的可持续发展目标6和可持续发展目标11及其指标构成了WSD的议程,以应对当今的水挑战并确保增强可持续性社区的能力。WSD项目涵盖了整个水,废水和污染周期。它们包括水文建模,先进的水和废水处理和再利用,分散的废水处理,水质和公共卫生,基于社区的水弹性措施以及水,能源和食物联系,行为改变,环境教育和社会营销。
经过适当使用后,含有稀释 FCS 溶液的废水将在加工厂使用地点建立的工业废水处理设施中处理,并与公有处理厂 (POTW) 或私有处理厂相结合。对于拥有有效国家污染物排放消除系统 (NPDES) 许可证的加工厂(即直接排放者),含 FCS 的废水将在现场处理后排放到地表水或再利用。对于没有 NPDES 许可证的加工厂(即间接排放者),含有稀释 FCS 材料的废水将由该设施收集和处理。然后,在加工厂处理的废水通过卫生下水道系统进入 POTW 进行标准废水处理,然后进入水生环境(即地表水)。
水资源管理中的循环经济涉及几个关键要素,包括用水效率和节约、废水处理和再利用、雨水收集以及废水处理后产生的废物的回收利用。这种方法的目标是创建一个闭环系统,在这个系统中,水被视为一种宝贵的资源,并以最大限度地减少浪费、优化利用和保护自然环境的方式进行管理。采用循环经济方法进行水资源管理有助于节约水资源、减少水污染的影响、提高水资源安全性并提高社区的可持续性。然而,实施这种方法需要在基础设施、技术和人力资本方面进行大量投资,以及改变消费者行为并转向更可持续和资源高效的水管理系统。
结合人类对人类的接触,通过气溶胶和粪便传播SARS-COV-2病毒的潜力提高了有效治疗医院废水(HWW)的紧迫性,这已被认为是传播到水生环境中的致病微生物的重要来源。但是,很少有评论讨论医院废水矩阵中病原体的存在和去除。本综述总结了医院废水中存在的细菌,真菌,病毒和寄生虫在内的致病微生物,相关疾病和治疗过程。此外,还审查了医院废水处理过程中病原体的去除,包括初步过程,次要过程和第三过程。由于人们对当前全球大流行对医院废水处理过程的影响的影响越来越大,因此需要进一步的研究来研究医院废水中病原体的实际命运并优化消毒过程。
摘要:具有纳米结构特征的二维化合物正引起世界各地研究人员的关注。它们在各个领域的广泛应用和未来技术进步的巨大潜力使研究进展不断加快。随着人们环保意识的增强,废水处理和防止危险物质进入环境已成为重要方面,而消费者需求的增加导致了新的、通常不可生物降解的化合物的出现。在这篇综述中,我们重点介绍使用最有前景的二维材料,如 MXenes、Bi 2 WO 6 和 MOFs,作为催化剂来改进 Fenton 工艺以降解不可生物降解的化合物。我们分析了该工艺的效率、毒性、先前的环境应用以及催化剂的稳定性和可重复使用性。我们还讨论了催化剂的作用机理。总之,这项工作为在工业和城市废水处理中使用基于二维材料的催化剂的可能性提供了深刻的见解。