(6)准备并制定一个或多个全面的计划,以预防,减排和控制该州的空气污染。此后部门应负责计划和实施计划。在《联邦清洁空气法》中提交给联邦环境保护署的规则或控制策略应符合《联邦清洁空气法》,除非基于s中定义的自然资源委员会的推荐或部署的负责人的建议。任何其他部门的15.01(8),如s所定义。 15.01(5),颁布规则或建立控制策略,州长确定衡量《联邦清洁空气法》要求的措施超出了以下任何标准:
电子邮件:solaja.oludele@oouagoiwoye.edu.ng摘要 - 塑料废物污染在全球范围内构成了重大的环境挑战,尤其是在尼日利亚等发展中国家,其中有限的废物管理基础设施加剧了问题。本文研究了人工智能(AI)技术解决发展中国家塑料废物的潜力,重点是尼日利亚的情况。通过对挑战,机遇,案例研究,政策含义和建议的全面分析,本文强调了AI在废物管理中的变革性作用。挑战诸如基础设施差距,数据稀缺和道德考虑之类的挑战,以及创新,效率和可持续性的机会。发达国家和发展中国家的案例研究说明了在收集,分类,回收和污染监测中成功的AI应用程序。政策的影响强调了全面立法,基础设施和技术投资,公众意识和跨部门合作的重要性。建议包括扩展的生产者责任政策,垃圾填埋场,教育运动和国际合作。发展中国家AI驱动的塑料废物减少的未来取决于技术进步,协作伙伴关系,投资增加,支持性政策和监管框架。通过利用AI技术和集体行动的力量,发展中国家可以解决塑料废物危机,促进环境可持续性,并为所有人提供更清洁,更绿色的未来。关键字 - 减少塑料废物,AI技术,发展中国家,废物管理,环境可持续性doi:http://dx.doi.org/10.14710/wastech.12.1.28-38 [如何引用本文:Solaja,O。M.(2024)。释放了人工智能的力量:革命性的塑料废物管理为发展中国家的可持续发展。废物技术,12(1),28-38 doi:http://dx.doi.org/10.14710/wastech.12.1.28-38]简介
拟将填料排放到湿地和詹姆斯溪的未命名支流中,与密西西比州门罗县阿伯丁市韦斯特莱克化工厂铁路场扩建有关 敬启者: 本区已收到根据《清洁水法》第 404 条 (33 U.S.C.1344) 申请陆军部 (DA) 许可的申请。请将此信息传达给相关方。申请人:Westlake Chemical 收件人:Jimmy Autrey 715 Highway 25 South Aberdeen, Mississippi 39730 jautrey@westlake.com 代理人:Headwaters, Inc.收件人:Ryan Odom P.O.Box 2836 Ridgeland, Mississippi 39158 ryan@headwaters-inc.com 位置:拟建项目位于密西西比州门罗县阿伯丁的湿地和詹姆斯溪的未命名支流中。具体来说,该项目位于第 3 区、第 15 乡镇南、第 7 区东。该项目的中心坐标为纬度 33.807732,经度 -88.555614。该项目位于上汤比格比 8 位水文单元代码 (HUC 03160101) 中。项目目的:项目的基本目的是线性运输。工作:申请人请求授权将填充材料排放到 193.45 英尺长的间歇性溪流、2.46 英亩的森林湿地和 0.82 英亩的非森林湿地中,以便为 Westlake 化工厂的三条新铁路轨道的路基建设进行平整。三条 2,300 英尺长的铁路轨道
将进行测试以确定哪些传感器可以快速、准确且一致地检测高浓度的目标成分。现场和实验室测试将包括使用不同类型的预处理工艺批量测试多个废水样品,以及使用第三方实验室测试验证结果等元素。除了传感技术外,该团队还将寻求将该技术与当前基础设施相结合。为实现这一目标,该团队将与 NESDI 传感器接口和仪器监控 (SIIM) 图形用户界面 (GUI) 项目团队合作。SIIM GUI 技术提供了与常见工业控制系统 (ICS) 接口的框架,并将为该项目将开发的传感系统提供遥测、GUI 和数据网络。
我们研究了两个发展中国家城市的能源和运输政策对污染的影响。我们使用定量平衡模型,可选择住房,能源使用,住宅位置,运输模式和能源技术。污染来自通勤和住宅能源的使用。校准模型参数以复制两个发展中国家城市Maputo,Mozambique和Indonesia Yogyakarta的关键变量。在反事实模拟中,我们研究各种运输和能源政策如何影响均衡污染。策略可能会引起增加住宅能源使用或切换到高排放模式或位置的反弹效应。通常,对于公共交通或现代住宅能源技术的补贴,这些反弹效应往往最大。
•清洁空气法第112(i)(4)条规定,如果总统发现“实施此类标准的技术,并且符合美国国家安全利益,则美国总统可以授予对任何来源的合规义务2年的合规义务。”
摘要在全球范围内,对水质的最大问题之一是水传播病原体及其引起的疾病对水资源的污染。越来越多的近期出版物证明了需要从多个领域综合知识的研究的需求,涵盖了病原体污染的比较方面,并将它们统一在一个地方统一以表达和解决整个问题。这些出版物还表明,对控制水资源中的水传播病原体的兴趣日益增加。污染源于病原体(细菌,病毒,寄生虫),有机和无机污染物以及环境因素。显然需要进行其他跨学科研究,以充分了解情况。这些研究应整合来自针对病原体污染的多项研究努力的知识,并提供了详尽的概述。因此,这篇综述的目的是对有关水资源污染的研究范围进行全面评估,以及伴随其伴随的困难。水中的污染物破坏了机制的自发性,并引起短期和长期水传播疾病。在这篇综述中,我们将重点关注可能影响水质和健康的可能的微生物和寄生污染,以防止水传播疾病。
在2024年,由于消费者的信心较低,芬兰的住宅建筑市场仍然薄弱。尽管如此,我们在芬兰的消费者销售额增长了40%以上,我们在芬兰出售了近600套消费公寓。未售出的公寓的库存继续下降,预计在2025年期间将达到正常水平。在今年年底之前,我们在芬兰选定的城市开始了四个新项目,并得到了区域市场需求的支持。但是,总体低生产量和公寓的数量少,将限制芬兰住宅部门在2025年产生利润的能力。
betolar在简短和群体结构中Betolar是循环经济推动者和材料技术专家,提供了创新的解决方案,以帮助使用工业侧溪流为采矿和建筑领域生产低碳和无水泥产品。Betolar的使命是帮助减少碳排放量以及在采矿和结构中使用维珍资源。Betolar的循环经济创新大大减少了CO 2通过使用工业侧面来减少水泥使用和使用维珍原料的排放。betolar不断开发其用于采矿,金属和建筑行业的低碳地理设备。此外,Betolar的基于AI的数据平台还从工业侧倾创造了价值,并加速了解决方案的开发。基于数据平台的Sideprime Analytics服务绘制了利用工业侧面和废物的潜力。Betolar组由母公司Betolar Plc和全资子公司Betolar Chemicals Ltd和Betolar India Private Limited组成。
开发用于监测有机化学物质(农药,激素)以及水,土壤和空气中的抗菌耐药性细菌和病原体的电子生物传感器;开发基于生物体的生物传感器来检测水和土壤中的有机和无机污染;研究发达生物和设备的环境性能;对污染区域留下的生物的宏基因组学分析,以便能够搜索多个基因簇的各种功能(例如EFSA),以评估发达生物对自然环境的影响。基于生物体的生物传感器将组成能够检测的转基化学发光细菌
