总可行动能力(BPCD)1人字形El Segundo 9雪佛龙269,000人字形Pascagoula 4雪佛龙356,440雪佛龙盐湖8雪佛龙54,720埃克森美孚账单8 162,000 HollyFrontier Woods Cross 8 Holly 39,330 Monroe Trainer 3 ConocoPhillips 190,000 PBF Energy Torrance 9 ExxonMobil 160,000 Phillips 66 Borger 6 ConocoPhillips 146,000 Phillips 66 Ferndale 10 ConocoPhillips 105,000 Suncor Commerce City 8 Conoco, Valero 103,000 1.截至2021年1月1日,美国能源信息管理局的能力。除Suncor外,精炼厂还提交了每年1月至6月和7月至12月的半年度报告。Suncor根据ConoCo同意书提交了这些期间的报告,但根据瓦莱罗同意书,它提交了10月至3月和4月至9月的报告。在此分析中,ERG计算了涵盖2015年10月至2016年3月和2016年4月至2016年11月的报告,为2016年的报告,同样在其余几年中。
消费者信心报告 (CCR) 是美国环境保护署 (EPA) 和《安全饮用水法案》(SDWA) 要求的年度总结,为客户提供有关特定配送系统水质的必要信息。此类信息包括有关您的水来自哪里、水含有什么以及与监管机构制定的标准相比如何的详细信息。CCR 必须在上一日历年的 7 月 1 日之前报告,可帮助您就饮用水做出明智的决定。我们很高兴推出以下 2023 年费尔柴尔德空军基地 CCR,概述您的自来水符合所有 EPA 和华盛顿州卫生部 (DOH) 饮用水标准。这些标准包括对 PFAS、微生物污染物、铅、铜等的测试。
EGLE 在管理任何计划或活动时,不会因种族、性别、宗教、年龄、国籍、肤色、婚姻状况、残疾、政治信仰、身高、体重、基因信息或性取向而歧视任何人,并禁止恐吓和报复,这是适用法律和法规的要求。如有疑问或疑虑,请联系非歧视合规协调员,邮箱地址为 EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.gov,电话为 517-249-0906。
(i)在住宅场所,均匀编号的公民地址,在上午5:00至上午7:00之间的周六,自动浇水,或6:oo am和9:00 AM,手动浇水; (ii)在住宅场所,有奇数的公民地址,在周日上午5:00至上午7:00之间,自动浇水,或6:oo am和9:00 AM,手动浇水; (iii)在非住宅的前提下,包括混合用途建筑物(包括住宅和商业用途的组合),城市和学校草坪,公园和草丛林荫大道,星期一上午4:00至6:oo在上午4:00至6:oo中有自动浇水的情况下,或者是在自动浇水的情况下,或者是供应到9:00的供应,或者是在供应,或者是在供应量,而又一次地供应供应,或者是供应的供应,而不是在供应量,则供应供应。 计划; (iv)在星期二上午4:00至6:oo a.m. a a a.m.自动浇水的时间(6:oo am至9:00 am for手动浇水)之间,讲话,包括混合用途建筑(合并的住宅和商业用途),城市和学校草坪,公园和草丛林荫大道。如果根据批准的用水计划运营,则可以授予城市和学校的豁免; (b)使用提供水的软管来洗船或机动车辆,车道,人行道,公园,墙壁,屋顶或其他室外表面,除非软管配备了自动关闭设备。(c)水花,花朵,灌木和树木,不包括食用植物,除了:
摘要:饮用水处理、废水处理和供水都是能源密集型过程。本研究的目标是设计现有饮用水处理厂 (DWTP) 的单元流程,评估相关的能耗,然后使用太阳能光伏 (PV) 来减少碳排放。选定的 DWTP 位于美国西南部,利用凝结、絮凝、沉淀、过滤和氯化工艺每秒处理 3.94 立方米的当地河水。根据确定的每个单元流程的能耗(使用工厂数据验证)和工厂的可用土地,使用系统顾问模型确定 DWTP 的太阳能光伏规模(作为建模研究)。包括供水泵在内的 DWTP 总运行能耗估计为 56.3 MWh day − 1,而不包括供水泵的 DWTP 能耗为 2661 kWh day − 1。结果表明,除供水泵(158.1 Wh m − 3 )外,能耗最大的是凝结过程(1.95 Wh m − 3 )和絮凝过程(1.93 Wh m − 3 )。500 kW 光伏系统足以抵消纯水处理操作的能耗,净现值为 24 万美元。采用光伏设计后,在使用和不使用电池存储的情况下,每年可净减少 450 和 240 公吨 CO 2 当量碳排放。该方法可应用于其他现有的分布式水处理厂,用于设计和评估能源消耗和可再生能源的使用。
近年来,氧化石墨烯纳米片 (GO) 被广泛研究用作水中多种有机分子和重金属离子的吸附剂。1–3 与其他碳基纳米材料(如标准工业吸附剂活性炭)相比,丰富的表面化学基团加上较大的吸附表面积,使其对几类污染物(包括新兴污染物)的吸附动力学和效率更快。4 这些污染物因其在水体中的持久性、流动性以及健康和环境毒性而备受关注。5–7 GO 纳米片的羧基和羰基在有机分子的吸附效率中起着重要作用,因为它们能够形成氢键和金属离子络合。2,3 此外,可以利用此类表面基团的化学改性来提高选择性吸附能力。例如,据报道,聚乙烯亚胺 (PEI) 改性是一种成功的策略,可以利用 p 堆积、络合和
大气水生成依靠热力学循环,通过三种不同的回路采用机械压缩制冷技术。制冷剂回路和热交换器经过优化,可在降低能耗的同时降低空气湿度。余冷用于预冷进气,无需额外能耗。生成的水经过过滤、矿化和紫外线技术处理,以达到最高质量标准。此外,它们还结合了用于远程控制和监控的物联网功能以及能够智能控制和调节所有系统的 SCADA 系统,确保在不同环境条件下实现最大水产量。
1 美国佐治亚州迪凯特市埃默里大学人类健康研究中心社会学与全球健康系,2 美国佐治亚州迪凯特市埃默里大学人类健康研究中心,3 危地马拉危地马拉城危地马拉山谷大学计算机科学系,4 危地马拉危地马拉城危地马拉山谷大学生物化学系,5 危地马拉危地马拉城危地马拉山谷大学生物技术研究中心,6 美国亚利桑那州菲尼克斯市梅奥诊所医学与成像 (MI-2) 机器智能实验室,7 美国亚利桑那州菲尼克斯市梅奥诊所放射科,8 美国亚利桑那州坦佩市亚利桑那州立大学计算与增强智能学院
2018 年 10 月 23 日,《美国水基础设施法案》(AWIA)签署成为法律(PL 115-270)(美国国会,2018 年)。AWIA 修订了《安全饮用水法案》(SDWA)第 1414 条,指示美国环境保护署(EPA)制定并向国会提交一项战略计划,以提高收集的监测数据的准确性和可用性,这些数据用于证明符合国家主要饮用水法规(NPDWR),并由公共供水系统(PWS)提交给各州,或由各州提交给 EPA。指示 EPA 评估在确保提交数据的准确性和完整性方面面临的任何挑战;各州和供水系统在实施电子数据提交方面面临的挑战;以及用户在访问数据方面面临的挑战。最后,指示 EPA 包括一份调查结果摘要和建议,说明可用于提高提交数据的准确性和可用性的可行、经济有效的方法和手段。为了满足这一法定要求,EPA 与各州、PWS 和其他相关利益相关方进行了协调,以指导这项工作。这些讨论包括来自各州饮用水计划、PWS 和州实验室的工作人员,以及来自 EPA 相关办公室的工作人员。