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菌渣中抗生素的急性毒性生物累积性生物降解性处理处置技术成本以及抗生素去除效果等指标进行打分,并由系统内部嵌入的层次分析法程序计算指标权重,打分结果与指标权重相结合可定量表征出各处置工艺中风险因子的得分,从而筛选出目标工艺的主要的风险因子,明确风险评价对象。


风险评价模型本文根据王晓红对四环素菌渣风险评价的研究构建出四环素菌渣饲料化和肥料化人体健康风险模型和水生生态风险评价模型,结合朱莹建立的土霉素饲料化人体健康风险评价模型和肥料化生态风险评价模型,以及本文第二章第三章所构建的青霉素菌渣饲料化人体健康风险评价模型青霉素菌渣饲料化人体致敏量模型青霉素菌渣能源化和肥料化水生生态风险评价模型,通过调用支持包将模型录入风险管理系统,从而使用户只需输入菌渣中抗生素残留量,菌渣的添加比例以及菌渣的处置率即可得出各菌渣资源化工艺所产生的人体健康风险值和生态环境风险值。


风险评价模型的建立大大简化了风险评价过程,便于环保部门预测抗生素菌渣处理处置后对人体健康及生态环境的影响是否在可接受范围,从而制定出管理措施。


四环素菌渣土霉素菌渣青霉素菌渣的风险评价模型如表表所示。


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文表四环素菌渣风险评价模型饲料化和肥料化风险评价模型四环素菌渣备注成人人体健康风险评价模型成成为成人风险值儿为儿童风险值为水生生态风险表征值为菌渣中四环素残留量为菌渣的添加比例为菌渣的处置率儿童人体健康风险评价模型儿水生生态风险评价模型表土霉素菌渣风险评价模型风险评价模型土霉素菌渣备注饲料化人体健康风险评价模型成人成为土霉素菌渣饲料化过程中菌渣的添加比例为菌渣的处置率成为土霉素菌渣饲料化过程成人年健康风险值儿为土霉素菌渣饲料化过程儿童年健康风险值儿童儿肥料化生态风险评价模型微生物微生物微生物植物动物耐药菌分别为微生物植物动物耐药菌在土壤中的风险值为土霉素在土壤中的降解半衰期为土霉素菌渣的处置率植物植物动物动物耐药菌耐药菌表青霉素菌渣风险评价模型风险评价模型青霉素菌渣备注饲料化人体健康风险评价模型成人成为人体致敏量成为成人风险值儿为儿童风险值为菌渣中青霉素残留量为菌渣在饲料中的添加比例为菌渣的处置率。


儿童儿饲料化人体致敏量模型成人成儿童儿能源化和肥料化水生生态风险评价模型为水生生态风险表征值为菌渣中青霉素残留浓度为废水中青霉素处理率为青霉素在水中停留时间,。


抗生素菌渣转移管理数据库抗生素菌渣转移管理数据库模块采用程序设计语言编辑信息录入程序。


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文通过将运输者和接收者相关信息录入管理体系,可实现数据在网络平台的共享和及时更新,结合实时监控,便于环保部门对运输和处置环节进行动态和静态双重模式的监管。


我国自年月开始实施危险废物转移联单管理办法,并陆续制定了危险废物焚烧污染控制标准危险废物贮存污染控制标准危险废物填埋污染控制标准等相关的标准。


抗生素菌渣转移管理应借鉴危险废物转移联单管理办法,即明确产生单位运输单位接收单位的相关信息,并及时上报相关的环保部门。


抗生素菌渣的转移管理采用网上申报形式,更加节省时间,简化管理程序的同时也保证了抗生素菌渣的安全管理。


表管理体系信息汇总表抗生素菌渣基本信息产生单位基本信息单位名称联系方式地址抗生素菌渣年产量日外运量处理方式菌渣基本信息菌渣名称抗生素类型所含抗生素性质残留效价含水率贮存周期抗生素菌渣处理处置工艺工艺名称技术规范风险评价数据库风险因子人体健康风险值风险界定生态环境风险值风险界定抗生素菌渣转移信息运输单位单位名称运输车型车牌号联系方式接收单位单位名称经营许可证扫描件地址联系方式日处理量贮存周期处理率处理周期产物效价产生废物达标排放率哈尔滨工业大学工程硕士学位论文运输者信息管理抗生素菌渣从产生到最终的处理处置整个过程都应进行严格的监管控制,尤其在运输过程,运输单位应在管理系统中登记单位名称运输车型车牌号以及联系方式,便于管理者明确运输责任。


运输监控基于所了解的运输单位的基本信息,集合定位技术,监管单位可在网上在线监控运输车辆运输过程是否有停车倾倒非法转卖第三方等违规行为,同时发生重大交通事故时可及时采取应急措施。


接收者信息管理接收者信息管理模块包括接收单位名称经营许可证单位地址联系方式抗生素菌渣日处理量菌渣处置前的贮存周期处置率处理周期产物效价检测抗生素菌渣处理处置过程所产生的的废物达标排放率。


管理体系最终会将相关信息汇总成表的形式,呈现给环保部门。


本章小结本章从抗生素菌渣基本信息菌渣处理处置工艺典型抗生素菌渣风险评价模型以及抗生素菌渣转移管理这四个方向入手,构建了抗生素菌渣风险网络管理体系。


该管理体系采用语言进行网络界面设计,编程语言实现功能转换,进行数据库设计,可实现以下功能菌渣生产单位和处置单位可通过管理体系交换信息,解决供求问题。


用户可根据管理体系,采用专家打分法筛选出菌渣处理工艺。


用户只需输入菌渣中抗生素残留量,菌渣的添加比例以及菌渣的处置率即可得出菌渣的人体健康及生态环境风险值。


环保部门对抗生素菌渣运输环节可实现实时监控,防止运输过程中停车倾倒非法转卖第三方等违规行为,同时在发生重大事故时可及时采取应急措施。


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文结论本文结合青霉素菌渣的特性以及青霉素菌渣饲料化肥料化能源化的工艺条件和流程,对青霉素菌渣饲料化过程的人体健康风险肥料化和能源化过程的生态风险进行评价,并构建抗生素菌渣管理体系。


主要结论如下对未处置的青霉素菌渣与将其处置后的青霉素菌渣饲料化的人体健康风险进行对比研究,结果表明当菌渣添加量由增加至时,菌渣中青霉素对成人及儿童的健康风险值均小于,表明青霉素菌渣饲料化的人体健康风险可忽略,但儿童的风险要大于成人的风险相同添加比例下,未处置菌渣的成人健康风险值与处置率为的成人健康风险值之比由增至,儿童健康风险值之比由增至。


根据人体暴露量计算模式青霉素毒性和稳定性特征并结合饲料化过程青霉素菌渣在动物体内和环境中的残留效应,构建了青霉素菌渣饲料化过程成人健康风险评价模型和儿童健康风险评价模型。


该模型能够有效的提供青霉素菌渣不同处置率下菌渣添加比例的安全值。


当菌渣中青霉素残留量为,菌渣处置率大于时,菌渣的最大添加比例可达到,人体健康风险值仍可小于,风险处于忽略水平。


基于人体暴露量计算模式,国内青霉素过敏临床记录以及药物服用限值的研究,建立了青霉素菌渣饲料化的人体致敏量模型。


通过模型可验证,当菌渣中青霉素残留量为,未处置条件下添加时的人体暴露量远远低于人体过敏量,由青霉素菌渣饲料化引起人体过敏可能性极小。


青霉素菌渣能源化和肥料化工艺过程中青霉素即已达到完全降解,生成的产物极易被矿化,对陆生生态系统基本无害青霉素菌渣能源化和肥料化对水生生态的风险表征值为,风险水平可忽略通过对青霉素菌渣能源化和肥料化过程风险因子的识别,结合青霉素的迁移转化规律,建立了青霉素菌渣能源化和肥料化过程水生生态风险评价模型为。


该模型能够有效的表征出不同菌渣处置率,不同青霉素残留浓度以及不同停留时间下,水生生态的风险水平。


基于抗生素菌渣基本信息菌渣处理处置工艺典型抗生素菌渣风险评价模型以及抗生素菌渣转移管理这四大板块,采用语言进行网络界面设计,编程语言实现功能转换,进行数据库设计,构建了抗生素菌渣风险管理体系,为青霉素菌渣处理处置工艺的选择及其风险的预测提供方法依据和技术支持。


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文参考文献贡丽鹏,郭斌,任爱玲等抗生素菌渣理化特性河北科技大学学报王冰,青霉素菌渣制取饲料酵母与酵母膏的工艺研究哈尔滨哈尔滨工业大学,,,,,,,,刘超,南佳平,闵育娜等红霉素药渣作家禽蛋白质饲料的营养价值评价甘肃农业大学学报吴萍,李正鹏,饶圣宏等利用废菌渣生产单细胞蛋白饲料研究中国饲料孙效新,黄栋,李建民等抗生素废菌渣液厌氧生物处理试验研究中国沼气,,,,,哈尔滨工业大学工程硕士学位论文,李秀环用青霉素菌渣制备酵母膏酵母粉代用品的方法及应用广西轻工业,,,胡波,苏海佳,谭天伟改性菌丝体对的吸附特性研究环境污染治理技术与设备苏海佳,王丽娟,谭天伟菌丝体甲壳素水处理剂对重金属离子吸附性能的研究环境污染治理技术与设备刘波文青霉素菌丝体理化特性和化学法制备活性炭的研究河北科技大学,李士坤,谭天伟从青霉菌丝体中提取核糖核酸的研究北京化工大学学报,程俊山,张京伟,徐绍辉等青霉素菌渣中提取麦角固醇工艺的研究河北化工,,,,,,朱莹土霉素菌渣利用和处置过程环境风险评价体系的研究哈尔滨工业大学,李月海,刘冬玲,谢幼梅抗生素菌渣的综合利用山东畜牧兽医哈尔滨工业大学工程硕士学位论文李凤学,张建云,靳玲品等青霉素菌丝蛋白在蛋鸡日粮中替代部分豆饼的试验研究中国饲料李飞,呙于明,安永飞青霉素菌体蛋白的营养价值评定当代畜牧,,,,,,,,,,ą,,,,,,哈尔滨工业大学工程硕士学位论文攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果,,收录号,已收录朱莹,苗杨,王晓红等抗生素

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