science >> Wetenschap >  >> anders

10 vorderingen in milieutechniek

Groene gemeenschappen zoals West Village aan UC Davis in Californië lijken een ultramodern concept, maar de mensheid heeft al eeuwenlang manieren gevonden om met het milieu om te gaan. © Billy Hustace/Corbis

Milieutechniek is iets waar je tegenwoordig een diploma in kunt halen, maar het veld bestond al lang voordat het een naam had, begonnen aan het begin van de beschaving toen we onze omgeving begonnen aan te passen om aan onze behoeften te voldoen. Het omvat het toepassen van wetenschappelijke en technische praktijken op hoe we onze natuurlijke hulpbronnen gebruiken en beïnvloeden. Moderne milieu-ingenieurs werken aan oplossingen voor problemen zoals vermindering van vervuiling en opruimen, energieverbruik en emissies, landerosie, waterzuivering en afvalbeheer in een poging om de kwaliteit van onze bodem goed te beheren en te behouden, water en lucht. Ze streven ernaar om iedereen gezonder en gelukkiger te houden door ons te helpen efficiënter en minder destructief van het land te leven.

Milieu-ingenieurs zijn misschien onbezongen helden die hebben geholpen om de moderne wereld te maken tot wat het nu is, vol met relatief veilig voedsel en water, ademende lucht, grotendeels plaagvrije leefomgevingen en een energiezuinig brandstofverbruik om vrijwel alles wat we doen van stroom te voorzien. De menselijke bevolking is ongeveer 7 miljard en telt. Het veld zal alleen maar belangrijker worden naarmate dat aantal groeit.

Er zijn al enkele belangrijke innovaties geweest die hebben geholpen om de meesten van ons levend en wel op dit punt te krijgen. Lees verder om erachter te komen wat voor soort dingen deze beheerders van de aarde in het verleden voor ons hebben gezorgd, en werken aan de toekomst.

Inhoud
  1. Riolen
  2. Aquaducten
  3. Biofiltratiesystemen
  4. Bioswalen
  5. Hybride voertuigen
  6. LEIDEN, BREEAM, Green Star en andere certificeringsprogramma's
  7. Ecosan Systems
  8. Ultraviolette kiemdodende bestraling
  9. Agrobosbouw
  10. Windenergie op grote hoogte van vliegers

10:Riolen

Rioolwerkers van Thames Water Utilities inspecteren een riool onder de straten van Londen. © Richard Baker/In foto's/Corbis

We willen al lang leven in een omgeving die vrij is van menselijk afval, aanvankelijk vanwege de vieze geur, en later, toen we eenmaal de verbinding hadden gemaakt, om ernstige en dodelijke uitbraken van ziekten te voorkomen. Rioleringssystemen voldoen aan de eisen door grote hoeveelheden menselijke uitwerpselen weg te voeren van bewoonde gebieden, en ze evolueren al duizenden jaren.

Tussen 2000 en 4000 v.G.T. het Mesopotamische rijk (het huidige Irak), Mohenjo-Daro (het huidige Pakistan), Egypte, het eiland Kreta en de Orkney-eilanden in Schotland hadden al drainagesystemen -- en, in sommige gevallen, sanitaire voorzieningen binnenshuis. Tegen een paar honderd jaar v.G.T. de Grieken hadden rioleringsstelsels die regen en afvalwater naar opvangbassins transporteerden die de velden irrigeerden en bemesten. De oude Romeinen hadden ondergrondse riolen die uitmondden in de rivier de Tiber.

Door de jaren heen is er veel vallen en opstaan ​​geweest, met uitbraken van ziekten die wijzen op de noodzaak om rioleringen uit de buurt van drinkwater te houden. Overuren, we leerden ook de noodzaak om de riolen te onderhouden, en het mangat was geboren (of opnieuw uitgevonden, zoals we later zullen zien). De meeste werden ook gebouwd om periodiek te worden weggespoeld met getijwater of regenwater.

Van de oudheid tot slechts enkele decennia geleden, riolen vervoerden ruw afval voornamelijk rechtstreeks naar rivieren, oceanen of andere grote wateren. Moderne rioleringen zijn complexer, wat leidt tot rioolwaterzuiveringsinstallaties waar het water wordt behandeld via filtratie en toevoeging van verschillende chemicaliën om verontreinigingen te desinfecteren en te verwijderen voordat het wordt teruggegeven aan de natuur. En ongetwijfeld zullen ze zich blijven ontwikkelen.

9:Aquaducten

Ruïnes van het Claudiaans aquaduct, gebouwd in 313 v.G.T., in de buurt van Rome, Italië. © Bettmann/CORBIS

We hebben water nodig om te leven, het is dus geen toeval dat veel oude beschavingen ontstonden rond natuurlijke waterbronnen. Maar de oude Grieken en Romeinen vonden een manier om te dwarsbomen, of in ieder geval afleiden, natuur met de uitvinding van aquaducten. Aquaducten werden gebruikt om grote hoeveelheden water van de ene plaats naar de andere te transporteren, soms meer dan 60 mijl (96,6 kilometer). Ze gebruikten de zwaartekracht om water bergafwaarts te bewegen via kunstmatige leidingen die op een gestaag dalende helling waren gebouwd.

De aquaducten waren voornamelijk gemaakt van materialen zoals beton, cement, baksteen en steen. Ze waren vaak afkomstig uit bronnen in heuvelachtige gebieden, maar er werden ook dammen en reservoirs gebouwd om hen te voeden met rivieren of beken. Als we aan aquaducten denken, de arcades, of bovengrondse stenen bruggen ondersteund door bogen, voor de geest komen. Maar de aquaducten bestonden ook uit kortere muren, overdekte loopgraven op de grond, ondergrondse tunnels en leidingen om de vaart van het water door een grote verscheidenheid aan landschappen te vergemakkelijken.

De bestemming van een aquaduct was een distributietank genaamd castellum, die meestal op een hoog punt in de stad was. Het stuurde water naar kleinere castella, waaruit het stroomde via gemetselde leidingen of pijpen om fonteinen te voeden, baden, openbare drinkbakken en soms zelfs particuliere woningen.

Het eerste aquaduct van Rome werd gebouwd in 312 v.G.T. Tegen de tijd van de bouw van de Aqua Traiana door keizer Trajanus rond 109 G.T. de Romeinse aquaducten brachten dagelijks honderden miljoenen liters water de stad in. Dankzij deze waterwegen konden Romeinse steden veel grotere bevolkingsgroepen ondersteunen dan ze zouden kunnen met alleen natuurlijke waterbronnen.

8:Biofiltratiesystemen

Biofiltratievijver bij Mombasa, Kenia. Nijlkool in de vijver verwijdert onzuiverheden uit het water zodat het als viskwekerij kan worden gebruikt. ©Chinch Gryniewicz; Ecoscene/CORBIS

Biofiltratie is het proces waarbij lucht of water door een poreuze, vochtig materiaal dat micro-organismen bevat om geuren en verontreinigingen te verwijderen. De verontreinigingen worden afgebroken tot basische verbindingen zoals water of koolstofdioxide, samen met andere goedaardige biomassaproducten, allemaal als bijproducten van de metabolische processen van de microben. Biofiltratiesystemen worden gebruikt om afvalwater en industriële gasvormige emissies te behandelen, evenals emissies van compostering, onder andere toepassingen. Ze worden sinds de jaren 50 gebruikt voor het verwijderen van schadelijke geuren, maar zien nu ook wijdverbreid gebruik voor het verwijderen van industriële verontreinigingen.

Verschillende bacteriestammen, samen met vocht, pH- en temperatuurregeling, kan worden gebruikt om verschillende doelverontreinigingen effectief af te breken. In tegenstelling tot traditionele filters, biofilters vernietigen schadelijke stoffen in plaats van ze er alleen uit te filteren, maar ze kunnen alleen werken met biologisch afbreekbare verontreinigingen. Biofiltratie wordt voornamelijk gebruikt om giftige emissies zoals door brandstof gegenereerde koolwaterstoffen en bepaalde soorten vluchtige organische stoffen (VOS) te vernietigen.

VOC's ontstaan ​​en komen vrij tijdens de productie van een breed scala aan producten die organische chemicaliën bevatten, inclusief verf, schoonmaakproducten, cosmetica en brandstoffen. Het zijn technisch koolstofverbindingen die reageren met zuurstofbevattende moleculen in de atmosfeer wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht, wat leidt tot de vorming van ozonhoudende smog.

7:Bioswalen

De West Village van de campus van UC Davis, de grootste zero net energy (ZNE)-gemeenschap in de V.S. -- het genereert evenveel energie als het verbruikt, en gebruikt bioswales om regenwater op te vangen. © Billy Hustace/Corbis

Bioswales zijn stukken vegetatie die bestaat uit gras, bloemen, bomen of andere planten die regenwater absorberen, helpen bij het afbreken of verwijderen van verontreinigende stoffen voordat het onbehandeld in nabijgelegen wateren stroomt, of in rioleringen. Bioswales kunnen worden gebruikt om kanalen te vormen die de stroming van het water sturen en filteren, of ze kunnen in strips worden geplaatst (ook wel biofiltratiestrips of filterstrips genoemd) om water op te vangen dat in dunne platen van verharde terreinen overstroomt. Sommige wadi's bevatten ook andere mechanismen om de afvoer verder te sturen en te filteren, zoals onderafvoeren en infiltratiegeulen.

Bioswales verwijderen verontreinigingen zoals zware metalen, olie, vet en bezinksel van afvoer. Ze koelen ook water dat is opgewarmd tijdens het reizen over de stoep voordat het natuurlijke watermassa's bereikt, waar warmer water de natuur kan schaden. Ze kunnen worden gebruikt op parkeerplaatsen in plaats van regenafvoeren, en, in stedelijke gebieden met weinig begroeiing, ze kunnen helpen voorkomen dat riolen overlopen als gevolg van te veel regen die rechtstreeks in de afvoer terechtkomt.

De vegetatie zal per regio verschillen, en helaas, bioswales zijn niet ideaal voor droge klimaten. Maar op plaatsen die hen kunnen ondersteunen, bioswales kunnen veel goeds doen. Ze zien er in sommige gevallen ook uit als kleine aangelegde parken, die esthetisch aantrekkelijker zijn dan betonnen drainagestructuren. Bioswales kunnen zelfs kleine vormen van dieren in het wild beschermen, zoals vlinders en vogels. Ze zijn een win-win voor de natuur.

6:Hybride voertuigen

Toyota's Prius was de eerste hybride auto die commercieel verkrijgbaar was. Hier, Toyota pronkt met de Aqua - een hybride benzine-elektrische subcompacte hatchback - op 8 mei in de showroom van het bedrijf in Tokio, 2013. © KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images

Hybride auto's werden veel eerder uitgevonden dan de meesten van ons zich voorstellen. In de late 19e en vroege 20e eeuw, ze concurreerden naast gas, elektrische en zelfs door stoom aangedreven auto's voor dominantie. Natuurlijk, voertuigen die alleen op gas rijden wonnen de dag. Maar toen kwesties van brandstofefficiëntie en emissies steeds belangrijker werden, hybriden kwamen weer op. Vanaf de jaren 70 werden nieuwere hybride prototypes ontwikkeld, maar de meeste zijn nooit op de markt gekomen. De eerste commercieel verkrijgbare hybride was de Toyota Prius, geïntroduceerd in Japan in 1997 en in de VS in 2001. Sindsdien zijn er nog veel meer verschenen.

We hebben het hier over hybride-elektrische voertuigen (HEV's) die verbrandingsmotoren en elektrische motoren (ook wel motorgeneratoren genoemd) in combinatie gebruiken om een ​​beter benzineverbruik te behalen dan standaardauto's.

Je moet ze nog steeds met benzine vullen, maar de elektromotor leidt tot winst in brandstofefficiëntie door de verbrandingsmotor uit te laten schakelen terwijl hij stationair draait via automatische start/uitschakeling. Het levert ook extra vermogen terwijl de auto accelereert of bergopwaarts gaat door middel van elektrische motoraandrijving/assistentie, installatie van een kleinere, efficiëntere gasmotor. Sommige hybrides gebruiken regeneratief remmen. Terwijl de motor weerstand uitoefent op de aandrijflijn en de auto afremt, energie van het wiel draait de motor en genereert elektriciteit, die wordt opgeslagen in de metaalhydride (NiMH) batterij voor later gebruik. Sommige van de duurdere hybrides kunnen ook enkele kilometers elektrisch rijden, hoewel anderen zullen stoppen als ze geen gas hebben.

Afhankelijk van merk en model, hybride-elektrische auto's kunnen een veel beter benzineverbruik behalen dan traditionele voertuigen van vergelijkbare grootte.

5:LEIDEN, BREEAM, Green Star en andere certificeringsprogramma's

Hearst toren, het eerste bewoonde groene bedrijfsgebouw met LEED-certificering. © Ramin Talaie/Corbis

Gebouwen worden aantoonbaar groen. Nu we ons bewuster zijn geworden van het effect dat onze gebouwen hebben op het milieu en op ons direct, organisaties hebben vrijwillige methoden ontwikkeld om de milieu-impact en efficiëntie van gebouwen te beoordelen, woningen en andere soortgelijke constructies. Deze omvatten de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) en Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). BREEAM is in 1990 gestart door de BRE Trust en is de dominante beoordelingsstandaard in het Verenigd Koninkrijk. LEED is een Amerikaanse standaard die in 1998 is opgesteld door de U.S. Green Building Council. BREEAM en LEED zijn momenteel wereldwijd de meest gebruikte methoden, maar anderen komen op, zoals Green Star -- opgericht door de Green Building Council of Australia (GBCA) in 2003 -- evenals CASBEE in Japan en Estidama in Abu Dhabi.

Beoordelingen vinden zowel tijdens het ontwerp als na oplevering plaats. Bestaande constructies of commerciële binnenruimten kunnen ook worden beoordeeld. De normen kunnen worden aangepast aan verschillende regio's of constructietypes, en gebouwen worden op verschillende dingen beoordeeld, inclusief energie-efficiëntie, waterefficiëntie, landgebruik, vervuiling, afval en de kwaliteit van het binnenmilieu.

Het bestaan ​​van dergelijke beoordelingsentiteiten helpt om milieuvriendelijke bouw- en operationele praktijken in de mainstream te brengen, wat vooral belangrijk is omdat gebouwen in sommige gebieden blijkbaar meer dan 20 procent bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen [bron:HVN Plus]. Groen gaan kan ook energie besparen, water en andere kosten en de gezondheid van mensen die in de constructies werken te verbeteren. Als een toegevoegde bonus, goede beoordelingen kunnen een gebouw kwalificeren voor belastingverminderingen en andere monetaire prikkels, en kan de waarde van onroerend goed en huur verhogen.

4:Ecosan-systemen

Het gebruik van een composttoilet wordt gedemonstreerd tijdens een yoga-retraite in Goa, India in februari 2012. Naast de latrine staan ​​potten met materiaal om afval te bedekken en te helpen bij de ontbinding. © EyesWideOpen/Getty Images

Ecosan-systemen (ecologische sanitatie) omvatten verschillende ontwerpen van milieuvriendelijke toiletten of latrines die over het algemeen weinig of geen water nodig hebben, terwijl afval wordt geïsoleerd op een manier die geur en ziekte voorkomt. Vaak, het resulterende afval kan zelfs worden gecomposteerd en gebruikt als meststof of brandstof. Sommige ontwerpen scheiden de urine en ontlasting onmiddellijk (urine-omleidingssystemen). Sommige vereisen het afdekken van het afval met zaagsel, loog, zand of ander materiaal om geur te elimineren, verwijder vocht en help bij ontbinding voor verwijdering of compostering. Dergelijke systemen zijn ideaal voor plaatsen waar water schaars is, omdat ze meestal geen aansluiting op een sanitair of rioleringssysteem nodig hebben.

Eén merk -- EcoSan -- werd in 2000 geïntroduceerd. Het is een op zichzelf staand toilet; het optillen van het deksel zorgt ervoor dat afval zich een weg baant door een opgerolde transportband gedurende ongeveer 25 dagen, ondertussen het vloeibare afval verdampen en ontluchten en het vaste afval afbreken met behulp van biologische processen. Droog, geurloze materie slechts 5 tot 10 procent van zijn oorspronkelijke massa wordt uiteindelijk in een vergaarbak gedeponeerd voor verwijdering en herbestemming.

Een ecosan toilet beschreven door Unicef ​​India is vergelijkbaar met een groot bijgebouw met een betonnen bunker onder elk toilet. De gelijkvloerse toiletten hebben aparte gaten voor vloeistoffen (die naar buiten worden omgeleid naar potten) en vaste stoffen, plus een reinigingswaterbassin en een gat voor gebruikers om een ​​handvol kalk te laten vallen, zaagsel, as of iets dergelijks na het storten van vast afval om te helpen bij de ontbinding, vochtreductie en geurbestrijding.

Er zijn andere ecosan toiletbouwmethoden en producten die variëren in prijs, functionaliteit en complexiteit.

3:Ultraviolette kiemdodende bestraling:

De NEWater-fabriek in Singapore, hier afgebeeld, gebruikt ultraviolette straling om water te desinfecteren. © ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images

Ultraviolette kiemdodende bestraling (UVGI) verwijdert water, lucht en oppervlakken van schadelijke micro-organismen zoals virussen en bacteriën. Zonlicht doet dit tot op zekere hoogte van nature. We weten dat UV-licht onze huid en ogen beschadigt; het doodt of inactiveert ook sommige micro-organismen.

UVGI-systemen maken daarbij gebruik van geconcentreerd UV-licht op een gecontroleerde manier, het uitzenden van kortegolf ultraviolet-B en ultraviolet-C straling op bepaalde golflengten, namelijk in het kiemdodende bereik tussen 200 en 320 nanometer -- vaak via een lagedrukkwiklamp. Het UV-licht beschadigt de cellen of het DNA van de aangetaste micro-organismen, ze te doden of ze niet in staat te stellen te repliceren. UV-licht in het hogere bereik van 320 tot 400 nanometer is niet effectief tegen ziektekiemen.

UVGI is verwerkt in ventilatiekanalen, verwarmings- en airconditioningsystemen en luchtdesinfectie-units. Het is ook op hele kamers gebruikt, bij voorkeur terwijl ze niet bezet zijn of iedereen in beschermende kleding is. Sommige systemen zenden UV-licht uit in gebieden nabij het plafond om de lucht boven de hoofden van mensen te desinfecteren in combinatie met verticale luchtstroommechanismen. Hoogrenderende deeltjesluchtfilters (HEPA) of andere soorten filtratie kunnen naast UVGI worden gebruikt om andere verontreinigingen te verwijderen die UV niet doodt.

Van de jaren '30 tot de jaren '70 werd zwaar onderzoek gedaan naar UVGI in ziekenhuizen en scholen, maar ondanks de bewezen werkzaamheid, UVGI werd grotendeels verlaten, mede door doorbraken in immunisatie, antibiotica vooruitgang en bezorgdheid over de veiligheid over UV-straling.

De toenemende prevalentie van antibioticaresistente ziektekiemen (inclusief resistente tuberculosestammen) en de angst voor bioterrorisme hebben de belangstelling voor UVGI hernieuwd. Het wordt meestal geaccepteerd voor waterdesinfectie, maar het gebruik van lucht- en oppervlaktedesinfectie blijft terrein winnen. In 2003, de Centers for Disease Control (CDC) keurden het gebruik ervan in ziekenhuizen goed in combinatie met luchtzuiveringssystemen om de verspreiding van tuberculose onder controle te houden.

2:Agrobosbouw

Deze boerderij in Kenia laat bomen groeien naast gewassen om een ​​landbouwproductief landschap te behouden. ©Wendy Stone/Corbis

Agroforestry is het gelijktijdig beheer van bomen en struiken met gewassen en/of vee voor een efficiënter, geïntegreerd en ecologisch duurzaam landgebruik. Correct toegepast, het vergroot de productdiversiteit, landbouwproductie en bodem- en waterkwaliteit en vermindert erosie, vervuiling en gevoeligheid voor barre weersomstandigheden. Het kan ook worden gebruikt om dieren in het wild te beschermen, stroomgebieden te beschermen en de koolstofemissies effectiever te beheren. Dit alles kan leiden tot meer inkomen voor boeren en een beter milieu.

Er kunnen verschillende agroforestry-methoden worden gebruikt, afhankelijk van het beschikbare land en de beschikbare hulpbronnen. Een daarvan is het bijsnijden van steegjes -- het verbouwen van gewassen naast rijen bomen zoals eiken, as, okkernoot, pecannoten of andere notenbomen. De gewassen en noten kunnen worden geoogst en verkocht terwijl de bomen rijpen en noten blijven produceren. Een andere is bosbouw, het gebruik van luifels van bomen om het juiste niveau van schaduw te bieden voor gewassen zoals varens, champignons en ginseng. Deze kunnen ook worden verkocht voordat de bomen geoogst kunnen worden. Een derde is het aanleggen van oeverbosbuffers -- groepen bomen, struiken en grassen worden aangeplant als buffer om vervuiling en erosie van oevers en waterlopen tegen te gaan. evenzo, bomen en struiken kunnen worden geplant in configuraties die windschermen worden genoemd en die gewassen beschermen tegen windschade en erosie en dieren beschermen tegen schade. Windschermen kunnen de bestuiving van bijen verhogen en de verspreiding van sneeuw over gewassen of wegen beheersen. Een andere agroforestry-methode is silvopasture, bomen gebruiken om vee en de grassen en andere planten die ze eten te beschermen. In alle gevallen, gewassen, dieren en bomen symbiotisch naast elkaar bestaan, en de boer kan zich concentreren op het oogsten van wat op dat moment klaar is.

In sommige landen, overheidsbeleid verstikt deze praktijken, gedeeltelijk vanwege de breuk tussen de agentschappen die zich bezighouden met de verschillende betrokken items. Maar er komt steeds meer aandacht voor agroforestry als duurzame landbouwmethode. In de VS, de Farm Bill van 1990 leidde tot de oprichting van het USDA National Agroforestry Center.

1:Windenergie op grote hoogte van vliegers

Op deze foto van Makani's test van Wing 7 in Alameda, Californië eind 2011 je kunt de energieopwekkende turbines zien die op de constructie zijn gemonteerd. © Makani Kracht, A.Dunlap, 2011

Als we denken aan het benutten van de kracht van wind om elektriciteit te leveren, de meesten van ons denken waarschijnlijk aan windmolens. Zeer weinigen denken vliegers. Maar een in 2006 opgerichte start-up in San Francisco, genaamd Makani Power, heeft gewerkt aan het gebruik van vliegerachtige windturbines die aan banden zijn bevestigd om windenergie op grote hoogte te genereren. waar er sterkere en stabielere winden zijn dan op grondniveau. Makani betekent wind in het Hawaïaans, overigens.

De koorden kunnen tot 2 reiken, 000 voet (609,6 meter) boven de grond, en ze zijn zowel de ophangmethode als de methode om energie terug naar de basis te sturen. De vliegers zelf zijn ongeveer dertig meter lang en gemaakt van koolstofvezel. Ze hebben vier propellers en bevatten sensoren en GPS-eenheden op de vleugels die gegevens verzenden die kunnen worden gebruikt om hun vlucht te optimaliseren. Ze vliegen eigenlijk in lussen in plaats van te zweven. En ze zijn licht genoeg om de hoogte te behouden bij winden die langzamer zijn dan 15 mijl per uur (MPH).

De turbines hebben naar verluidt het potentieel om twee keer zoveel stroom op te wekken, misschien zelfs meer, tegen de helft van de kosten van moderne windturbines op grondniveau. De kosten zijn concurrerend met die van kolenverbranding, en nemen minder ruimte in beslag dan andere energieopwekkingsmethoden.

De vliegers - nog een paar jaar verwijderd van commerciële beschikbaarheid - zullen waarschijnlijk worden gebruikt langs kusten, of in de oceaan bevestigd aan boeien. Makani Power heeft financiering ontvangen van Google en het Advanced Research Projects Agency voor het Department of Energy (ARPA-E), en het is gepland om te worden overgenomen door Google X, het laboratorium werkt aan projecten als Google Glass en zelfrijdende auto's.

Veel meer informatie

Notitie van de auteur:10 vorderingen in milieutechniek

Als bewoner van deze planeet, Ik ben erg geïnteresseerd in wat we kunnen doen om onze natuurlijke hulpbronnen goed te gebruiken en te behouden. Gedeeltelijk omdat het het juiste is om te doen, en deels omdat ik van leven en ademen houd. Ik geef ook de voorkeur aan mijn eten, lucht en water niet verontreinigd door ziekten en verontreinigende stoffen. Ik ben dol op schoon stromend water dat rechtstreeks in mijn huis komt en werkende badkamerfaciliteiten die vrij zijn van schadelijke geuren.

Dit zijn allemaal vrij voor de hand liggende dingen, maar hoe vaak denken we erover na hoe onze huidige hygiënische staat van zijn bereikt is? Ik heb er maar weinig over nagedacht voordat ik dit artikel onderzocht. Ik ben dankbaar voor al onze moderne sanitaire voorzieningen en de wetenschappers en ingenieurs uit het verleden en heden die ze mogelijk hebben gemaakt. Laten we choleravrij blijven, mensen!

gerelateerde artikelen

  • Hoe wordt organisch afval omgezet in compost?
  • Hoe composteren werkt
  • Hoe riool- en septische systemen werken
  • Hoe duurzame landbouw werkt

bronnen

  • Anit, Selvi B. en Robert J. Artuz. "Biofiltratie van lucht." Rensselaer Polytechnisch Instituut. (14 juni, 2013) http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/MISC/biofilt/biofiltratie.htm
  • BBC. "Het verkennen van de 'heilige riolen' van Rome." 7 december 2012. (8 juni, 2013) http://www.bbc.co.uk/religion/0/20627618
  • Berg, Fil. "Wat te doen als de batterij van uw hybride auto leeg is." Populaire mechanica. 9 augustus 2011. (16 juni, 2013) http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/repair/what-to-do-when-your-hybrid-cars-battery-dies
  • Berman, Brad. "Geschiedenis van hybride voertuigen." Hybride auto's. 14 juni 2011. (16 juni, 2013) http://www.hybridcars.com/history-of-hybrid-vehicles/
  • Berman, Bradley. "Als oude dingen weer nieuw worden." New York Times. 24 oktober 2007. (16 juni, 2013) http://www.nytimes.com/2007/10/24/automobiles/autospecial/24history.html
  • BioCycle. "Hogere bezetting, Hogere tarieven voor groene gebouwen." Juni 2008, Jaargang 49, nummer 6, Pagina 14. (14 juni, 2013)
  • BREEAM. "Wat is BREEAM?" (16 juni, 2013) http://www.breeam.org/about.jsp?id=66
  • Arbeids Statistieken Bureau. "Occupational Outlook Handbook - Milieu-ingenieurs." (8 juni, 2013) http://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/environmental-engineers.htm
  • Ministerie van Transport van Californië. "Biofiltratie Strips." (14 juni, 2013) http://www.dot.ca.gov/hq/LandArch/ec/stormwater/biofiltratie_strips.htm
  • Ministerie van Transport van Californië. "Biofiltratie Swales." (14 juni, 2013) http://www.dot.ca.gov/hq/LandArch/ec/stormwater/biofiltratie_swales.htm
  • Ministerie van Transport van Californië. "Biofiltratie Swales en Strips." 5 januari 2012. (14 juni, 2013) http://www.dot.ca.gov/hq/env/stormwater/ongoing/pilot_studies/bmps/details/bs_strips/
  • Centrum voor Agroforestry. "Agroforestry bosbouw." Universiteit van Missouri. (16 juni, 2013) http://www.centerforagroforestry.org/
  • Clancy, Heide. "6 trends die de adoptie van elektrische voertuigen in 2013 zullen stimuleren." ZDNet. 27 december 2012. (16 juni, 2013) http://www.zdnet.com/6-trends-that-will-drive-electric-vehicle-adoption-in-2013-7000009207/
  • CNN-geld. "Beste banen in Amerika - Milieu-ingenieur." (8 juni, 2013) http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/2010/snapshots/5.html
  • Devinny, Joseph S., Marc A. Deshusses en Todd S. Webster. "Biofiltratie voor luchtvervuilingscontrole." CRC Pers. 1999. (14 juni, 2013) http://books.google.com/books?id=NGluHrlVV_IC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=biofiltratie+history&source=bl&ots=XE9XJ-dXu7&sig=MraC34nnCLyAsK91c7nTq4w6AE_LE&hl=enJoneg9&pages? vals
  • ecoloog. "De kracht van poep." februari 2005, Jaargang 35, Zaak 1, Pagina 9. (11 juni, 2013)
  • EcoSan. "Introductie van het EcoSan waterloze droge sanitaire toilet." (11 juni, 2013) http://www.ecosan.co.za/introduction.html
  • EcoSan. "EcoSan Waterloos Toilet - Productinformatie." (11 juni, 2013) http://www.ecosan.co.za/product_info.html
  • Edmunds, Dan. "Wat is een hybride auto? Hoe werken hybrides?" Edmunds. 29 april 2009. (14 juni, 2013) http://www.edmunds.com/fuel-economy/what-is-a-hybrid-car-how-do-hybrids-work.html
  • Edwards, Lin. "Oude rioolopgravingen werpen licht op het Romeinse dieet." Phys.org. 17 juni 2011. (11 juni, 2013) http://phys.org/news/2011-06-ancient-sewer-excavation-roman-diet.html
  • Engineering voor verandering. "Gesloten waterloze toiletsystemen." (11 juni, 2013) https://www.engineeringforchange.org/solution/library/view/detail/Sanitation/S00100
  • Milieubeschermingsbureau. "An Introduction to Indoor Air Quality (IAQ) - Vluchtige organische stoffen (VOS)." (16 juni, 2013) http://www.epa.gov/iaq/voc.html
  • Milieubeschermingsbureau. "Vluchtige organische stoffen (VOS) - Technisch overzicht." (16 juni, 2013) http://www.epa.gov/iaq/voc2.html
  • Federale saneringstechnologieën rondetafelgesprek. "Luchtemissies/afgasbehandeling - biofiltratie." (16 juni, 2013) http://www.frtr.gov/matrix2/section4/4-55.html
  • Fehrenbacher, Katie. "Google X verwerft wind-startup Makani Power op grote hoogte." Gigaom. 22 mei 2013. (14 juni, 2013) http://gigaom.com/2013/05/22/google-x-is-acquiring-high-altitude-wind-startup-makani-power/
  • Ferris, David. "Een windenergie-innovator sterft te jong." Forbes. 28 november, 2012. (16 juni, 2013) http://www.forbes.com/sites/davidferris/2012/11/28/a-wind-power-innovator-dies-too-young/
  • Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. "Over boslandbouw." (16 juni, 2013) http://www.fao.org/forestry/81630/en/
  • Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. "Agrobosbouw." (16 juni, 2013) http://www.fao.org/forestry/9469/en/
  • homoheer, Chris. "Hybride auto's 101:hoe lang moeten batterijen meegaan?" Christelijke Wetenschapsmonitor. 6 maart 2012. (16 juni, 2013) http://www.csmonitor.com/Innovation/2012/0306/Hybrid-cars-101-How-long-should-batteries-last
  • Groene ster. "Wat betreft." (16 juni, 2013) http://www.gbca.org.au/about/
  • Griffith, Saulus. "Windenergie op grote hoogte uit vliegers!" TEDEeducatie. 22 februari 2013. (14 juni, 2013) http://www.youtube.com/watch?v=fC_y1u9jQ2w
  • H&V Nieuws. "BREEAM, LEED en Green Star zijn het eens over aanpak." 27 mei 2010. (14 juni, 2013) http://www.hvnplus.co.uk/breeam-leed-and-green-star-agree-on-approach/3101246.article
  • Hindoe. "Ecosan toilet ideaal alternatief." 2 juli 2005. (11 juni, 2013) http://www.hindu.com/2005/07/02/stories/2005070216680300.htm
  • Kowalski, Wladyslaw. "Handboek voor ultraviolette kiemdodende bestraling:UVGI voor lucht- en oppervlaktedesinfectie." springer. 2009. (14 juni, 2013) http://books.google.com/books?id=ReqUM_XNGjoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
  • blader, David. "Beweeg over, Caligula! Boek onthult het verhaal van travestie-keizer Elagabalus, wiens wreedheid en seksueel hedonisme ongeëvenaard waren." Daily Mail. 28 december, 2011. (8 juni, 2013) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2079169/A-book-Roman-Elagabalus-reveals-story-cross-dressing-boy-emperor.html
  • LEIDEN. (16 juni, 2013) http://www.usgbc.org/leed/
  • LEIDEN. "Waarom LEED?" (16 juni, 2013) http://www.usgbc.org/leed/why-leed
  • Mohammed T., S. Vigneswaran en J. Kandasamy. "Biofiltratie als voorbehandeling tot waterwinning en -recycling." Waterwetenschap en -technologie. Waterwetenschap en -technologie. 15 mei 2011, Jaargang 63, nummer 10, Pagina's 2097-2105. (14 juni, 2013)
  • Staatsuniversiteit van Noord-Carolina. "Afdeling Biologische en Agrarische Techniek - Milieutechniek Programma's." (11 juni, 2013) http://www.bae.ncsu.edu/academic/environmental-engineering.php
  • Nieuw. "Het oude Rome water geven." 22 februari 2000. (16 juni, 2013) http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/roman-aqueducts.htmlnova
  • Nova Online. "Romeins Aquaduct Handleiding." (16 juni, 2013) http://www.pbs.org/wgbh/nova/lostempires/roman/manual.html
  • Onze bodem. "Wat we doen - toiletten." (11 juni, 2013) http://www.oursoil.org/what-we-do/toilets/
  • Onze bodem. "Wat we doen - Toiletten - Modellen." (11 juni, 2013) http://www.oursoil.org/what-we-do/toilets/models/
  • Owen, Jacobus. "Zakken met menselijk afval onthullen geheimen van het oude Rome." National Geographic-nieuws. 23 juni 2011. (8 juni, 2013) http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110623-ancient-rome-human-waste-herculaneum-science-diet-excrement-italy/
  • Papadopoulos, A.M. and E. Giama. "Rating systems for counting buildings' environmental performance." International Journal of Sustainable Energy. March 2009, Volume 28, Issue 1-3, Pages 29-43. (June 14, 2013)
  • Parker, Jacobus. "BREEAM or LEED - strengths and weaknesses of the two main environmental assessment methods." BSRIA. February 2009. (June 14, 2013) http://www.bsria.co.uk/news/article/breeam-or-leed/
  • Pearson, Andy. "Essential guides:BREEAM, LEED, Green Star &Estidama." (June 14, 2013) http://www.building.co.uk/buildings/technical/essential-guides-breeam-leed-green-star-and-estidama/5002213.article
  • Pennsylvania State University Department of Architectural Engineering. "Ultraviolet Germicidal Irradiation." (June 16, 2013) http://www.engr.psu.edu/iec/abe/control/ultraviolet.asp
  • Riet, Nicholas G. "The History of Ultraviolet Germicidal Irradiation for Air Disinfection." NCBI. January/February 2010, Volume 125, Issue 1, Pages 15-27. (June 14, 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789813/
  • Richard, Tom. "Odor Treatment - Biofiltration." Cornell Waste Management Institute. (15 juni, 2013) http://compost.css.cornell.edu/odors/odortreat.html
  • Roberts, Jeff John. "Google's X factor:'Captain of Moonshots' describes secret lab." Gigaom. March 13, 2013. (June 16, 2013) http://gigaom.com/2013/03/13/googles-x-factor-captain-of-moonshots-describes-secret-lab/
  • Rocher, Vincent, Catherine Paffoni, Alexandre GonÇalves, Sabrina Guérin, Sam Azimi, Johnny Gasperi, Régis Moilleron and André Pauss. "Municipal wastewater treatment by biofiltration:comparisons of various treatment layouts. Part 1:assessment of carbon and nitrogen removal." Water Science &Technology. 1 mei, 2012, Volume 65, Issue 9, Pages 1705-1712. (June 14, 2013)
  • Rosenblum, Dan. "The bioswales of New York:A city plan to make more tree-stands and less sewage runoff." Capital New York. March 13, 2012. (June 14, 2013) http://www.capitalnewyork.com/article/politics/2012/03/5327266/bioswales-new-york-city-plan-make-more-tree-stands-and-less-sewage-
  • Schladweiler, Jon C. "Tracking Down the Roots of Our Sanitary Sewers." Sewerhistory.org. January 20, 2011. (June 14, 2013) http://www.sewerhistory.org/chronos/roots.htm
  • Schwartz, Robert. "The Sewers of Paris:A Brief History." Mount Holyoke College. (June 14, 2013) https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist255-s01/mapping-paris/Paris_Sewers_Page.html
  • Shapley, Dan. "5 Air Pollution Facts and Myths." Daily Green. 12 juli 2011. (June 17, 2013) http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/ozone-air-pollution-smog-0706
  • Squires, Nick. "Ancient Rome sewer tunnels 'in danger of collapsing.'" Telegraph. November 14, 2012. (June 8, 2013) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/9677683/Ancient-Rome-sewer-tunnels-in-danger-of-collapsing.html
  • Surfer Today. "Futuristic kite turbines generate high-altitude wind power." February 20, 2012. (June 14, 2013) http://www.surfertoday.com/kiteboarding/6963-futuristic-kite-turbines-generate-high-altitude-wind-power
  • Taylor, Rabun. "How a Roman Aqueduct Works." Archaeology. March/April 2012, Volume 65, Number 2. (June 11, 2013) http://archive.archaeology.org/1203/features/how_a_roman_aqueduct_works.html
  • Taylor, Rabun. "Rome's Lost Aqueduct." Archaeology. March/April 2012, Volume 65, Number 2. (June 11, 2013) http://archive.archaeology.org/1203/features/rome_aqua_traiana_aqueduct_carestia.html
  • Unicef, Indië. "Constructing an ecosan toilet -- A film from UNICEF." August 19, 2009. (June 11, 2013) http://www.youtube.com/watch?v=YV-1To9DkJQ
  • Universiteit van Tennessee, Knoxville. "What are Environmental Engineers?" (June 8, 2013) http://www.engr.utk.edu/civil/about/envirengineer.php
  • Upper Des Plaines River Ecosystem Partnership. "Bioswales." (June 14, 2013) http://www.upperdesplainesriver.org/bioswales.htm
  • U.S. Department of Energy and U.S. Environmental Protection Agency. "How Hybrids Work." (June 14, 2013) http://www.fueleconomy.gov/feg/hybridtech.shtml
  • USDA National Agroforestry Center. (June 16, 2013) http://nac.unl.edu/
  • USDA National Agroforestry Center. "Working Trees." (June 16, 2013) http://nac.unl.edu/Working_Trees/index.htm
  • U.S. Department of Energy and U.S. Environmental Protection Agency. "Compare Hybrids Side-by-Side." (June 16, 2013) http://www.fueleconomy.gov/feg/hybrids.jsp
  • Wagner, Erik. "High-Altitude Wind Power." Conservation Magazine. (June 14, 2013) http://www.conservationmagazine.org/2012/12/high-altitude-wind-power/