2 副产品和废弃物的类型和形成;不同农业加工行业产生的废弃物量;废弃物管理和废水处理的概念范围和维护,废弃物回收和资源回收系统(WRRRS)的基础知识,温度,pH值,需氧量(BOD,COD),脂肪,油和油脂含量,金属含量,废水中磷和硫的形式,废弃物的微生物学,其他成分如杀虫剂,农药和杀菌剂残留物。
AAC 年平均浓度 BOD5 五日生化需氧量 CBOD5 五日碳质生化需氧量 CEU 继续教育单位 CFU 菌落形成单位 DAF 溶气浮选 大肠杆菌 大肠杆菌 ECA 环保合规批准 Fe 铁 HTP 亨伯处理厂 HRT 水力停留时间 kg 千克 kWh 千瓦时 MAC 月平均浓度 MGMD 月几何平均浓度 MWh 兆瓦时 m3 立方米 m3 /天 立方米/天 mg/L 毫克/升 mL 毫升 ML 百万升 MECP 环境、保护及公园部 Q 流量 RAS 回流活性污泥 SBS 亚硫酸氢钠 SBS (P) 亚硫酸氢钠存在量 scm 标准立方米 SS 悬浮固体 TCR 总量余氯 TP 总磷 TS 总固体 TSS 总悬浮固体 TVS 总挥发性固体 TWAS 浓缩废弃活性污泥 μg/L 微克/升 WAS 废弃活性污泥 % w/v 溶液成分的百分比浓度,以重量/体积表示 % w/w 溶液成分的百分比浓度,以重量/重量表示
工艺洗涤水有可能污染地下水和地表水。洗涤水可能含有氨和硝酸盐(来自农业废物)、洗涤剂、清洁化学品、磷和微生物。它还可能具有高生化需氧量 (BOD),这对水生生物有害。在洗涤水中添加大量废牛奶(BOD 为 100,000 毫克/升)将大大增加污染潜力。需要仔细评估工艺洗涤水的特性,以确定 BOD、总固体、挥发性固体、N、P 和 K 以及其他化学品,以确定是否需要处理以及处理类型以保护水质。如果没有将工艺洗涤水添加到粪肥中以进行适当的土地施用,此工作表可能有助于评估处理系统和程序。洗涤水处理系统必须经过适当设计和维护,以防止这些污染物进入地表水和地下水资源。为防止水污染:
AOC 同意行政命令 BOD 生物需氧量 CF&T 污染物命运和输送 COPC 潜在关注的污染物 CWB 清洁水部门 CWRM 水资源管理委员会 DLNR 土地和自然资源部 DMR 排放监测报告 DOFAW DLNR 林业和野生动物司 DOH 卫生部 DOT 交通部 DQO 数据质量目标 eDNA 环境 DNA EPA 美国环境保护署 ERN 环境恢复 ESA 濒危物种法案 ft 英尺 FY 财政年度 GAC 颗粒活性炭 gpm 加仑/分钟 GWF 地下水流量 HBWS 檀香山供水委员会 IDWST 跨部门饮用水系统小组 JBPHH 珍珠港-希卡姆联合基地 LNAPL 轻非水相液体 MGD 百万加仑/天 MILCON 军事建筑 MSL 平均海平面
背景和目标:细菌群落在氮循环中起着至关重要的作用。氧化池是废水的天然处理系统,旨在促进某些细菌物种的生长和活性,从而去除水中的污染物。这些池塘中的氮循环涉及细菌通过生物过程转化氮化合物。某些细菌物种的存在或不存在会极大地影响这些池塘中氮循环的效率。本研究调查了氧化池中细菌与氮动力学(废水处理的关键组成部分)之间的关系。这项工作旨在确定氧化池中的细菌群落组成,研究细菌在氧化池中转化和去除废水中氮化合物的作用,并评估环境因素对氧化池中微生物群落和氮动力学的影响。这项研究是在泰国碧武里皇家发起的 Laem Phak Bia 环境研究与开发或 LERD 项目的氧化废水处理中进行的。方法:采集1~5个氧化塘水面30 cm深处的废水样品,分析温度、溶解氧、生化需氧量、硝酸盐、氨、凯氏氮等水质参数。采用Illumina Miseq二代测序技术对采集样品中的细菌16S核糖体核糖核酸进行检测。采用相关性检验进行统计分析。结果:氧化塘的温度、生化需氧量(1~5个塘)和溶解氧(2~5个塘)均在标准值范围内。5个氧化塘共鉴定出15个细菌门,其中变形菌门数量最多,占细菌总数的47.56%。结论:Novosphingobium 属(变形菌门)、Ammonia-11 属(疣微菌门)和 Vicinamibacteraceae 属(酸杆菌门)与氨、硝酸盐和总凯氏氮的关系最密切(R 2 = 0.9710、0.986、0.8124)。细菌种群是影响氮营养和水质的关键因素。Novosphingobium 参与去除废水中的氨,疣微菌门充当反硝化菌,而 Vicinamibacteraceae 可提高总凯氏氮水平。
缩写列表 ASPP 艾因苏赫纳发电厂 BOD 生化需氧量 BPIP 建筑概况输入程序 CAA 主管行政机构 CAPMAS 中央公众动员和统计局 COD 化学需氧量 CWDS 循环水排放结构 DCS 分布式控制系统 DO 溶解氧 DS 溶解固体 EAAQLs 埃及环境空气质量限值 EDEPC 东三角洲电力生产公司 EEA 埃及电力管理局 EEAA 埃及环境事务机构 EEHC 埃及电力控股公司 EGSMA 埃及地质调查和采矿局 EHS 环境健康和安全 EIA 环境影响评估 EMS 环境管理人员 ENIT 埃及国家交通研究所 ESIA 环境和社会影响评估 ESMP 环境和社会管理计划 EUPS 埃及统一电力系统 FHWA 联邦公路管理局(美国) GARBLT 道路、桥梁和陆地交通总局 GEP 良好工程规范
缩写列表 ASPP 艾因苏赫纳发电厂 BOD 生化需氧量 BPIP 建筑概况输入程序 CAA 主管行政机构 CAPMAS 中央公众动员和统计局 COD 化学需氧量 CWDS 循环水排放结构 DCS 分布式控制系统 DO 溶解氧 DS 溶解固体 EAAQLs 埃及环境空气质量限值 EDEPC 东三角洲电力生产公司 EEA 埃及电力管理局 EEAA 埃及环境事务机构 EEHC 埃及电力控股公司 EGSMA 埃及地质调查和采矿局 EHS 环境健康和安全 EIA 环境影响评估 EMS 环境管理人员 ENIT 埃及国家交通研究所 ESIA 环境和社会影响评估 ESMP 环境和社会管理计划 EUPS 埃及统一电力系统 FHWA 联邦公路管理局(美国) GARBLT 道路、桥梁和陆地交通总局 GEP 良好工程规范
棕榈油厂废水 (POME) 的化学和生物需氧量 (BOD 和 COD) 高,因此污染程度远远高于城市污水。本研究检查了典型物理环境下 POME 废水的特性,以追踪不同体积和不同 POME 稀释度下微藻(即葡萄藻属)的生长条件。从分析 POME 的水质测量结果开始,然后得出微藻的生长条件。葡萄藻属微藻无法在稀释的原始 POME 中繁殖。然而,在充足的光照和氧气条件下,它可以在稀释的厌氧 POME 中很好地繁殖。研究结果表明,70% 的稀释厌氧 POME 是微藻葡萄藻属增殖的理想稀释度。原始 POME 在物理上被描述为水中含有的高总固体和浊度浓度的浓稠褐色液体。该研究探讨了葡萄藻属的用途。在 POME 材料中进行培养和繁殖以实现可持续的生物能源生产,突出了微藻在未来经济效益方面的潜力。关键词:POME;微藻 Botryococcus sp.;微藻培养;废水
范围(区域):适用于:重症监护室、冠心病监护室、急诊室、CVS、手术室、4N 排除范围(人员):内科、护理和药房 品牌名称 DBL 或 Hospira 硝酸甘油浓缩物注射液®。 药理学和药代动力学 硝酸甘油可松弛动脉和静脉平滑肌,导致血管扩张,从而降低后负荷和前负荷。这导致心肌需氧量降低、冠状动脉扩张和血压降低。硝酸甘油起效迅速(1-2 分钟)、半衰期短(1-4 分钟)并且主要在肝脏清除。 适应症 不稳定型心绞痛。 急性心肌梗塞引起的心力衰竭。 高血压急症。 急性肺水肿。 某些外科手术过程中产生可控性低血压。 肺动脉高压的短期辅助治疗。 本指南不涵盖心血管套件中的专门用途。 禁忌症 低血压或未纠正的低血容量症 - 可能导致严重低血压或休克。 磷酸二酯酶 5 抑制剂 - 参见药物相互作用。 利奥西呱 - 参见药物相互作用。 麦角衍生物 - 参见药物相互作用。 颅内压升高(例如头部创伤或脑出血)。 缩窄性心包炎和心包填塞。 严重贫血和动脉低氧血症。 肥厚性梗阻性心肌病 - 硝酸甘油酯可能加重心绞痛,尤其是
缩写 ANOVA:方差分析 ASTM:美国材料与试验协会 BOD生物需氧量 BOF:“Bijzonder Onderzoeks Fonds”:弗拉芒政府研究基金 CI:腐蚀指数 COD:化学需氧量 CRS:耐腐蚀钢 DC:直流电 IACS:国际船级社协会 IMO:国际海事组织 KdG:“Karel De Grote”高等教育学院 MARPOL:国际防止船舶污染公约 NKK:日本海事协会 OBO:油类散装矿石 OCAS:位于比利时的钢铁应用研究中心。它是弗拉芒地区和安赛乐米塔尔的合资企业。 PSPC:防护涂层性能标准 TSCF:油轮结构合作论坛 VLCC:超大型原油运输船 简介 大气腐蚀导致金属表面退化是许多暴露在外的钢结构(如桥梁、储罐和管道)的众所周知的问题。将海水引入其中会导致更具侵蚀性的环境,并加剧腐蚀效应。商船航行于世界各地的海洋,在没有货物或船舶仅部分装载时,其压载舱中装有海水,以确保机动性并控制吃水、应力和稳定性。压载舱对于船舶的运行必不可少,但它们易受腐蚀这一事实对船舶来说是一个明显的问题。第一