44、新冠疫情下的废弃物管理:挑战与应对策略

新冠疫情下的废弃物管理:挑战与应对策略

1. 废弃物管理调整

新冠病毒在不同表面的存活期最长可达 9 天,这意味着新冠患者产生的废弃物可能成为感染源,对废弃物处理人员构成风险。不同国家在废弃物管理方面做出了不同调整,以下是一些常见的调整措施:
- 医疗废弃物(BMW) :应遵循安全医疗废弃物管理的最佳实践,确保有足够的人力和物力资源对废弃物进行安全分类和处理。所有患者护理过程中产生的废弃物,包括确诊病例的废弃物,都具有传染性,应按照国家指南安全收集。医院外的废弃物应妥善处理或依法处置。医疗废弃物处理人员必须佩戴适当的个人防护装备(PPE),并做好手部卫生。考虑到疫情爆发,预计传染性废弃物和 PPE 废弃物的数量将增加,因此需要提高废弃物处理能力。可采用替代处理技术,如高压灭菌或高温焚烧炉,以确保持续运营。与医疗废弃物相比,城市固体废弃物(MSW)中废弃物与传染性病毒的比例要小得多,但任何废弃物的感染风险都不能忽视。大多数国家认为回收方法风险较低,因此可以像疫情前一样进行正常的废弃物处理和管理。如果废弃物受到传染性废弃物的污染,则需要妥善管理。
- 家庭废弃物(MSW) :目前没有权威机构发布家庭废弃物管理的指南,但应遵循一些基本措施。可在患者房间放置一个垃圾袋,护理人员使用手套和口罩后应立即将其放入另一个垃圾袋,并在离开时放在门口附近。垃圾袋在取出前必须密封,切勿倒入另一个袋子中。处理垃圾袋后应严格保持手部卫生。
- PPE 废弃物 :在英国,隔离患者的 PPE 废弃物需放入黑色垃圾袋垃圾桶,并可允许储存 72 小时。葡萄牙环境局建议普通公民产生的所有 PPE 废弃物应放入封闭

跟网型逆变器小干扰稳定性分析控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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