#舆情观察#【太可怕!等于每周吃掉一张塑料片,我们竟在不知不觉中摄入大量原油!】石油化学物质——这些物质对人类的消费基本上是有毒的——甚至隐藏在你的药里。事实上,你家里最无害的物质也在里面。《科学》杂志指出:“石油化工产品异丙苯、苯酚、苯和其他芳烃不仅用于制造阿司匹林,还用于制造青霉素和抗癌药物。”最终,大多数药物都是由石化聚合物制成的有机分子。那些没有被净化的通常使用石化树脂。聚合物用于制造药丸胶囊和涂层。缓释药物依赖于一种酒石酸聚合物,这种聚合物可以缓慢溶解,只需给予适当剂量的药物。更重要的是,根据石油工业新闻,“它们不一定被归类为‘可食用的’,但止痛药和维生素往往充满了石油化学物质。“它们含有乙酰水杨酸,是阿司匹林等多种非处方止痛药的活性成分。”人们普遍认为,为了避免灾难性的气候变化,世界需要认真而紧迫地进行脱碳。虽然从表面上看,这似乎是一个相对简单的目标,但通过对复杂的石油化学网络的研究可以看出,石油化学已经在我们的生活中无处不在。甚至我们的食物也不是无碳的。甚至我们的水里也没有原油的踪迹。这篇文章甚至没有触及我们呼吸的空气中原油排放的大量碳。石油行业对市场的控制和饱和具有深远的影响,其复杂程度令人难以置信,同时又难以察觉。与此同时,我们在生活中没有严肃地思考过原油及其在我们生活中的地位,它已经在我们的身体里了。我们肩负着脱碳的责任,这是我们的重担。没有选择的余地。(oilprice)
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###芦笋茎枯病及综合病虫害防治新技术 ###新浪看点#

芦笋茎枯病是一种危害严重的病害,在夏季多雨季节能够造成芦笋大面积毁灭,给农户们造成严重的经济损失。笋农盲目追求眼前利益,人为延长采笋时间,各种病害随之而来,其中对产量、品质影响最大的是茎枯病。在冬季寒冷的北方,芦笋地上茎入冬枯死,病原菌以休眠菌丝和分生孢子器附着在病残体上越冬,到春季在温度 、湿度等环境条件适宜的情况下,从分生孢子器中产生分生孢子,进行当年的初次侵染。在冬季温暖的南方或寒冷的北方温室栽培的芦笋,因一年四季都有地上茎生长,为芦笋茎枯病菌提供了有利的条件,病菌基本上不存在越冬休眠与初次侵染,全年均可进行多次侵染循环。为了产业发展,扩大国际市场份额,确保产量和品质,近年来,通过对茎枯病的调查研究,济南辰宇环保科技有限公司完善了一整套茎枯病病发症状及防护措施。为芦笋生长提供有利保障。

芦笋茎枯病症状
芦笋茎枯病的病菌以侵染笋株的嫩茎和嫩枝为主,芦笋的嫩茎和嫩枝遭受茎枯病菌侵染后,最初在侵染处形成针刺状乳白色针尖大小的小斑点,在阴雨天气或早晨有露水时观察比较好鉴别,遭受病菌侵染的部位色泽比较深,没有遭受病菌侵染的部位色泽比较浅。随着时间的延长,遭受危害的部位病斑逐渐扩大形成纺锤形、棱形、椭圆形水渍状的小病斑,以后病斑逐渐退绿变为中间色泽比较浅、周边色泽比较深的褐色、红褐色或黑褐色的大病斑,如果相邻的两个或多个病斑扩大相连接而形成不规则的大病斑。由于病斑继续向四周扩展危害,遭受危害的部位最外边仍为水渍状,最后病斑干枯变为灰褐色或灰白色,病斑中间部位稍凹陷,在病斑上面密生疮痂状针尖大小的小黑点,小黑点散生或呈不规则的轮纹状排列,小黑点是芦笋茎枯病菌的分生孢子器,内含分生孢子。芦笋茎枯病的病斑因受环境条件的影响,可形成慢性型与急性型两种病斑。

芦笋茎枯病治疗药剂的选择
选用的芦笋茎枯病病治疗药剂是否正确将直接决定病害防治的成败。要解决芦笋茎枯病的微生物病害,采用消毒杀菌剂对植物生长过程中病原微生物(细菌、真菌、病毒)进行杀灭、控制是必需的。优秀的芦笋茎枯病治疗药剂需要满足以下条件:
1、能够杀灭细菌、真菌、病毒等病原微生物;
2、能够对土壤、水、空气、种苗等传播方式进行处理;
3、要求不产生耐药性(此项十分重要:如产生耐药性,长时间累积后土地将很难适合重复栽培种植);
4、对芦笋和环境不造成污染和残留
5、对使用人员的身体不造成健康危害

芦笋种植现状迫切需要高效、生态的杀菌剂,解决传统杀菌产品的低效、毒性等问题,营造绿色,可持续发展的种植经济。Oxytech(奥克泰士)作为一种生态的、广谱高效的杀菌剂,没有传统杀菌剂的缺陷。奥克泰士作为一种未来趋势型的杀菌药剂,已经在世界范围内成熟的应用于芦笋种植业中。

奥克泰士
奥克泰士进口德国,是一种卓越的芦笋茎枯病治疗药剂,具有传统杀菌产品所不具备的优良品质。主要成分为过氧化氢(H2O2):50%;银离子:1g/L。食品级、无色、无味、无毒、无残留,产品通过ISO9001,ISO14001管理体系认证、IFS国际食品检测认证、欧盟EMAS检测认证、德国莱茵TUV认证等。奥克泰士所使用的活性物质是过氧化氢,过氧化氢是一种生态、环境友好的物质。在复杂、科学严谨的制造过程中,过氧化氢与银离子组成两相物质,过氧化氢在银离子的催化、络合作用下具有了强效的作用和极高的稳定性,从而大大提高了对病原微生物的杀灭作用。过氧化氢所释放的氧(O2)直接攻击微生物的细胞壁(细胞质膜),这使得银离子可以不受阻碍的进入细胞。单价银离子与细胞蛋白形成强共价键,使细胞失去活性,杀死病原微生物。奥克泰士做为广谱型杀菌剂,己经被证明能够有效的杀灭细菌、真菌、病毒以及广泛的原生动物。其作用效果已经由国际知名检测机构、实验室、大学,在超过300多项的病原体检测试验中证实。

奥克泰士特点
1、高效、广谱的杀菌能力
奥克泰士具有广谱、高效的杀菌效力,对细菌、真菌、病毒等各种病原微生物具备杀灭作用。使用奥克泰士一种就可以达到各种类型致病菌的防治,无需再搭配其它杀菌产品。奥克泰士可以杀灭芦笋生长过程遇到的各种致病微生物,能够解决植物叶斑病、腐烂病、萎蔫病、茎枯病等病害。在病害发生前使用奥克泰士可以抑制微生物繁殖,预防病害发生;在病害发生后使用奥克泰士可以有效控制病害发展,降低损失。
2、宽广的应用范围
奥克泰士可以应用于芦笋种苗、土壤、水、空气等杀菌,能够全方位控制微生物病害及其传播。奥克泰士可以应用于:粮食作物、经济作物、蔬菜作物、绿肥作物、饲料作物、牧草、花卉等园艺作物,可以应用于普通土壤栽培、无土栽培、温室大棚等种植场所。
3、奥克泰士不产生耐药性
奥克泰士来自复杂、科学严谨的制造工艺,过氧化氢与银离子组成两相物质,其独特复合成分及杀菌原理使病原微生物不产生耐药性。
4、奥克泰士为食品级、生态型产品
奥克泰士是一种洁净的、无害的杀菌剂。奥克泰士在使用后,不产生其它化学物质,只有氧气释放到环境中。因此使用奥克泰士不用担心在空气中消散的杀菌物质造成负面影响。在消毒表面留下的微量银离子是不可见的,无毒的,痕量银离子的存在会有效的阻止新的污染。奥克泰士无致癌作用,无致突变效应,其对环境和人体无害。

济南辰宇环保科技有限公司对芦笋茎枯病防治的几点建议
(1) 及时喷施杀菌剂预防
清园后,封垅前以及撒垅后,应全部喷奥克泰士杀菌剂,消灭土表病菌,进行地面消毒。
(2) 加强嫩茎初生期保护
6、7月份采笋结束后,笋丛不断增粗加密,此期雨季来临,正是病菌侵染的一个高峰期。也是重点防护期,无论有病无病,都应进行防治。一般无病田,除田间消毒外,应掌握在撒垅后,幼茎抽茎前期开始预防,第一个茎开始分枝时,应立即喷奥克泰士杀菌保护剂。
(3) 加大发病高峰期保护
7、8、9三个月是茎枯病发病的高峰期,无论无病田或是有病田块必须喷奥克泰士杀菌剂,否则影响防治效果。最佳防治时间应在雨停后立即喷药。

#《中国给水排水》第七届饮用水安全保障技术交流会圆满结束#
2019年5月30日—6月1日,《中国给水排水》第七届饮用水安全保障技术交流会在长沙理工大学国际交流中心成功召开。此次会议由《中国给水排水》杂志社有限公司、麦斯特环境科技股份有限公司、长沙理工大学联合主办,长沙水业集团有限公司、湖南大学、湖南省建筑设计院、浙江联池水务设备股份有限公司、天健水务集团(杭州)有限公司、浙江中昌水处理科技有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司、苏伊士新创建有限公司、珠海九通水务股份有限公司等单位协办。会议紧紧围绕“水质监测预警与应急”“水厂工艺设施建设与改造”“管网改造、优化与运行”“饮用水水源地保护与水资源修复”“饮用水处理新材料、新设备、新技术”“农村饮用水安全保障技术”等内容展开,邀请了清华大学环境学院张晓健教授、哈尔滨工业大学环境学院马军教授和李伟光教授、西安建筑科技大学黄廷林副校长、湖南大学土木工程学院施周教授、广西绿城水务股份有限公司贝德光总工、上海市政设计研究总院(集团)有限公司王如华副总工、湖南省建筑设计院罗惠云副总工等30位专家到会进行技术交流,来自全国各地水务集团、设计院、高校、科研院所的400余人参加了此次会议,并现场参观了长沙水业集团洋湖水厂。此次会议为业内人士搭建了良好的技术交流平台,得到了与会代表的一致好评。
1、应对水源油类物质泄漏事故的自来水厂应急净水技术研究
报告人:张晓健 清华大学环境学院 教授
以往的研究多是把油类物质作为整体,把对含油量的去除作为评价指标,对油类产品的溶解特性及其去除技术的研究不足。实际上,油类产品是由多种化合物组成的混合物,各组成化合物有其自身的溶解和被去除的特性。本研究对多种油类产品,分别测定了原始油品、含乳化油和溶解油的水样和只含溶解油的水样的化合物组成,根据油类物质的乳化溶解特性,确定了针对性的应急净水技术。研究结果表明:①对于柴油、汽油和原油,在水体受到它们的污染时,除了可能形成细小分散的乳化油颗粒问题之外,还会产生油品的溶解污染问题。柴油、汽油或原油溶解在水中的化合物主要是芳烃类化合物,化合物的种类很多,单项化合物的浓度可达几十微克每升。对于受柴油、汽油或原油泄漏事故污染的水源水,除了在取水口设置拦截浮油的设施外,还需要在自来水净水处理中投加粉末活性炭,以吸附这些溶解的芳烃化合物,并能增强对乳化油的去除效果。②对于受润滑油或食用植物油泄漏事故污染的水源水,由于这些油品基本上不发生乳化,也不含溶于水的成分,自来水厂只需增加拦截浮油的设施即可有效应对。
2、去除地表水中锰与氨氮的高效催化氧化技术
报告人:黄廷林 西安建筑科技大学 副校长、教授
地表水中除氨氮、锰技术取得新突破。西安建筑科技大学黄廷林教授团队利用在石英砂表面化学成膜的方法成功研制了铁锰复合氧化物化学催化氧化技术,通过挂膜滤料取代传统滤池滤料,即可实现对地表水中氨氮和锰的单独或同步高效去除。铁锰复合氧化物可以快速(6~10min)、高效(去除率90%以上)去除水中氨氮和锰,在低温(>5.5℃)下仍具有良好稳定的运行效果,水处理成本削减90%以上,基本实现了零成本运行。该技术具有简单、高效、低成本的优势,在国内外处于领先水平。采用该技术分别对中国北方和南方地区地表水的氨氮和锰去除进行了现场中试研究,结果表明:①氨氮和锰的最大去除负荷为3.5 mg/L和5.0 mg/L;②出水氨氮和锰的浓度持续低于0.1 mg/L和0.05 mg/L;③铁锰复合氧化物的活性已经持续维持在10个月以上;④低温下(>5.5℃)下仍具有良好稳定的运行效果;⑤对锰的去除可以在低氧或无氧条件下持续进行。
3、国家标准《室外给水设计标准》(GB 50013)全面修订解读
报告人:王如华 上海市政设计研究总院(集团)有限公司 副总工、教授级高工
鉴于《室外给水设计规范》(GB50013-2006)实施已过十年,国家出台多项新的法律、法规和技术政策。新技术、工艺、设备、材料和设计技术等均有显著进步,水源突发污染事件频出和公众对饮用水安全健康要求提高的预期,众多设计项目的建成运行积累了丰富运行效果经验,2013年,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提出全面修订《室外给水设计规范》申报。2014建设部 [2014]189号文批复同意对《室外给水设计规范》(GB50013-2006)作全面修订。2018年12月,住房城乡建设部以2018第347号公告,国家标准《室外给水设计标准》(GB50013—2018),自2019年8月1日起实施。原规范的强制性条文共22条。修订后,强制性条文共计24条,主要涉及泵房防洪、清水储水和配水设施卫生防护、水处理药剂卫生安全、排泥水处理分离水回用,以及氯、氨、二氧化氯、次氯酸钠、硫酸氨、臭氧的储存、制备和加注等方面。原规范的强制性条文直接保留3条,细化与较小修改15条,较大修改1条,新增强制性条文5条,删去3条。
4、离子气浮安全供水提标应用效果分析
报告人:张 伟 麦斯特环境科技股份有限公司 高级工程师
MST (麦斯特)是目前全球最著名、生产规模最大的专业离子气浮(DAF)制造商。1994年转制与美国Dransfield. company (Krofta、1994年—1999年)合作,专业生产气浮设备。由原KROFTA主设计James.Madison、Peter keatinge博士团队研发出气浮换代产品——离子气浮系列,是全球水处理领域公认的最先进分离澄清系统、最大气浮专业供应商。麦斯特融合最顶尖的分离澄清技术和装备能力,以更专业的方式为全球市场交付了 20,000多套高效、稳定的离子气浮系统。离子气浮系统带来的滤池反冲洗超低周期(逾10天1次)、微量尾水内循环实现零排放成为可能。预臭氧的干预,超越生物活性炭综合滤池,大幅提升了水质和通量。颠覆传统给水工艺,为给水行业提供了全新工艺选项,实现直饮已跨进一大步。
5、城乡供水一体化技术要点及案例分析
报告人:罗惠云 湖南省建筑设计院 副总工程师
近年来,国家出台多项政策文件,针对农村供水存在的突出矛盾,提出了农村饮水安全巩固提升、城乡一体化供水的工作任务,确定了提高农村自来水普及率和水质达标率,使城乡居民共享安全、优质供水的工作目标。湖南省建筑设计院积极参与城乡供水一体化建设,已在湖南省内10余个地级市(州)开展了城乡供水一体化项目的咨询、设计和实施工作,积累了丰富的技术经验。湖南省建筑设计院副总工程师、市政工程研究设计院副院长兼总工程师罗惠云分享了报告《城乡供水一体化技术要点及案例分析》,她首先说明了城乡供水一体化的内涵、建设目标和意义,结合城乡供水在水源、水厂、管网及运营管理等方面存在的现状问题提出了相应解决措施;然后,整理和总结了城乡供水一体化技术路线,并对“水源分析与选择” “集中供水范围确定” “供水分区划分” “总体方案设计” “实施推进”等重点内容进行了讲解;最后,结合湖南省建筑设计院开展的城乡供水一体化项目案例,按照设计工作开展的流程和具体内容,对各工作环节的技术应用要点进行了分析和解读,保证了技术要点与工程案例的紧密结合。
6、受咸潮影响自来水厂消毒副产物的生成潜能与控制研究
报告人:施 周 湖南大学土木工程学院 院长、教授
针对中山市冬季饮用水源频繁受咸潮影响的现象,在中山市八家水厂开展了受咸潮影响自来水厂消毒副产物生成潜能与控制的研究,分别从前驱物的解析、液氯/次氯酸钠消毒对I-THMs的生成影响以及中试研究三个方面进行概述。研究发现,受咸潮影响季节(11月、12月、1月),原水THMs及HAAs的生成势要高于常规季节(7月、8月、9月),且原水中疏水性有机物生成消毒副产物的潜能要高于亲水性有机物;液氯消毒生成I-THMs的潜能高于次氯酸钠消毒,且I-THMs的生成势随投氯量、反应时间、碘离子浓度的增加而增加;中试研究发现混凝、沉淀、砂滤、活性炭滤、预氯化等工艺均可有效降低THMs和HAAs的生成势。
7、典型南方丰水城市的水源布局与思考——以南宁市为例
报告人:贝德光 广西绿城水务股份有限公司 总工、教授级高工
城市供水水源的布局是影响到城市的总体布局、城市重大工程项目选址、城市的可持续发展战略的关键,也是合理开发利用、科学管理和有效保护城市水资源的需要。所以合理布局城市供水水源系统,做到保障水源供水安全,建立并健全城市供水水源系统是每个城市供水企业必须解决的问题。结合南方城市水源特点及南宁市的实际情况,提出以两江作为主水源,水库水作为辅助水源及应急备用水源的城市供水水源布局。通过建立南宁市城市供水多水源系统,向南方丰水城市提出以多重水源为本,联合调度为辅的布局理念。该水源布局系统可有效保护城市供水水源的安全,让城市供水企业找到适合南方丰水城市多水源供水的有效途径。最后对南宁市城市水源布局提出了一些具有共性的思考和建议,诚邀其他城市供水企业一起讨论,共同进步。
8、低温水源水原位生物强化去除氨氮及锰的技术研究与工程应用
报告人:李伟光 哈尔滨工业大学环境学院 教授
针对低温水中去除氨氮的难题,首次筛选获得了可去除1~2℃水源水中氨氮的新菌种,菌株HITLi7T是不动细菌属内新菌种, 2014年该成果在国际权威期刊IJSEM发表。研究阐明了新菌对低温水源水中氨氮的去除机理,开发了原位增殖生物强化技术,突破了低温对传统生物硝化作用的抑制瓶颈。折点氯化法去除水中氨氮会导致氯化消毒副产物的形成,严重影响水质安全。首次提出氯/紫外技术去除水中氨氮,其去除氨氮的耗氯量显著低于折点氯化法,且可降低氯化消毒副产物的生成量,在去除氨氮方面具有明显的优势。通过采用原位增殖生物强化和氯/紫外耦合技术,彻底解决了去除低温水源水中氨氮的难题,该技术在一些水厂的工程应用中获得成功,取得了显著的经济效益和社会效益。
9、从源头到龙头影响供水品质的若干细微问题分析
报告人:方卫国 杭州萧山环境集团 总工程师
提起如何提高饮用水的水质,人们往往首先会想到的是优质的水源地、良好的处理工艺以及用户末端的维护良好的二次供水设施。似乎只要原水水质优良、处理工艺中不产生或少产生消毒副产物、二次供水设施尤其是蓄水池维护得当,那供水的品质就可以得到有效保证。的确,这几个环节也很重要。但只关注这几个环节还远远不够,大量对供水品质有不良影响的因素广泛存在于制、供水的各个环节中,设计、建设、施工、运行维护等各个方面都会涉及到。本报告列举了从源头到龙头影响供水品质的若干细微因素,定性分析了其对水质的所起的负面作用,指出了在水质管控过程中一些不容忽视的细节,对于实现水质精细化管控具有实用价值,可供同行借鉴。
10、集成式排泥水无害化处理系统在水厂中应用
报告人:王志彬 浙江联池水务设备股份有限公司 技术部主管
介绍了水厂生产废水的产生及危害,以土桥寺水厂为案列,介绍了联池水务集成式排泥水处理系统的构成以及运行情况。该处理系统对厂区排泥水和滤池反冲洗水分而治之,经过调节、浓缩、平衡、机械脱水的工艺过程,全部生产废水上清液进行回流,避免了水厂污染物直接排放,污泥得到合理处置,节约了水厂原水资源;同时介绍了上清液回流对水处理工艺系统的影响研究。从工程设计角度对排泥水处理系统的设计方案和设计参数进行了阐述,并介绍了集成式排泥水处理系统具有节省占地、节省投资、处理效果良好,全自动运行等特点。该系统对水厂通过排泥水处理实现水资源的回收利用以及环境保护具有很大的意义。
11、超滤膜在东营南郊水厂使用寿命的判定及超滤膜更换需注意的几个问题
报告人:于海宽 北京工业大学建筑工程学院 博士;东营自来水公司
东营南郊水厂作为国内首家十万吨级浸没式超滤膜水厂,截至2019年已稳定运行了将近10年。经过长期的经验积累,详细总结了大量保障国产超滤膜稳定运行的经验做法,尤其在参数调整、维护清洗优化、超滤膜使用寿命的判定等方面取得了宝贵数据资料,为超滤膜在国内的深入推广提供了技术支持。本次汇报主要提出了超滤膜使用寿命的判定思路:在工程方面通过新旧超滤膜运行成本核算,当旧膜的运行成本超过新膜更换的成本时,即可判定超滤膜的使用寿命到期;在膜材质性能方面通过新旧超滤膜产水通量研判,当旧膜在化学恢复清洗后的通量低于新膜产水通量的70%时,即可判定超滤膜的使用寿命到期。通过南郊水厂换膜的实践,为国内其他超滤膜水厂膜的更换提供依据。
https://t.cn/AiCpsoLe


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