リチャード・O・マインズ・ジュニア

リチャード・O・マインズ・ジュニア
生まれる1953年7月23日1953年7月23日
職業土木環境エンジニア、学者、作家
学歴
教育土木工学学士、土木工学修士、土木工学博士
母校バージニア軍事学校、バージニア大学、バージニア工科大学および州立大学
学術研究
機関マーサー大学、サウスフロリダ大学、バージニア軍事研究所

リチャード・O・マインズ・ジュニアは、アメリカの土木環境技術者、学者、作家である。マーサー大学環境土木工学科の名誉教授である。[ 1 ]彼の研究は主に活性汚泥法と生物学的栄養塩除去プロセスに焦点を当てており、特に環境工学水処理バイオソリッド処理、そして工学教育に重点を置いている。[ 2 ]

マインズは、 『環境工学入門』『環境工学:原理と実践』という2冊の著書・共著を執筆しています。彼はアメリカ工学教育協会(ASEE)[ 3 ]のフェローであり、アメリカ土木学会(ASCE)および環境水資源研究所(EWRI)のフェローであり、ASCEの終身会員でもあります。[ 1 ]

幼少期と教育

マインズは1953年7月23日、バージニア州ホットスプリングスで生まれました[ 4 ]。リチャード・O・マインズ夫妻の3人兄弟の長男です。父親はホテル経営(オムニ・ホームステッド・リゾートとグリーンブライアー)に従事し、母親は銀行員でした。彼は第一世代のエンジニアであり、また第一世代の大学卒業生でもあります[ 5 ] 。

マインズは1975年にバージニア陸軍士官学校で土木工学の学士号を取得した。在学中、HARZAエンジニアリングで土壌技術者としてバス郡揚水発電プロジェクトに勤務した。この間、単発陸上自家用操縦士免許を取得するため、飛行訓練プログラム(FIP)を受講した。バージニア陸軍士官学校卒業後、バージニア大学に進学し、1976年に土木工学の修士号を取得した。1980年から1983年までバージニア工科大学で学び、土木工学の博士号を取得した。[ 1 ]

キャリア

修士号取得後、マインズはアメリカ空軍の少尉として、バージニア州リッチモンドのバード飛行場にあるバージニア州空軍州兵に配属された。空軍での短い勤務の後、1977年にバージニア軍事大学の教官として学問のキャリアを開始した。同大学では、1978年までVMI研究所の研究助手として、1979年まで教官として勤務した。翌年、バージニア工科大学の大学院教育助手として加わり、1983年までその職を務めた。次に、 1985年までサウスフロリダ大学で助教授を務め、その後バージニア軍事大学に1年間助教授として戻った。1992年から1998年まで、サウスフロリダ大学土木環境工学部の助教授を務めた。この任命の後、彼は1998年にマーサー大学の環境工学および環境システムの准教授およびプログラムディレクターに着任し、2005年に環境工学の教授およびプログラムディレクターに昇進しました。彼は2008年から2017年までMSE/MSプログラムのディレクターおよび環境工学の教授を務め、2017年から2022年まで環境土木工学部の教授および土木工学スタートアップコーディネーターを務めました。2017年以来、彼は工学部の土木工学スタートアップコーディネーターを務めています。2021年には、環境土木工学部の学部長および教授を短期間務め、その後、2022年6月にマーサー大学の環境土木工学の名誉教授に就任しました。[ 1 ]

1995年以来、マインズ氏はASEE南東部支部で土木工学部門副委員長、土木工学部門委員長、教育部門副委員長、教育ユニット副会長、管理部門書記、管理ユニット副会長、次期会長、会長、前会長、管理部門書記、管理部門委員長、ミリアム・ワイリー賞委員会、賞および表彰委員長など、様々な役職を務めてきました。[ 6 ]また、1975年からASCEの活動的な会員であり、2007年にフェローに、2018年に終身会員になりました。[ 7 ]

研究

マインズ氏は100以上の出版物を執筆しており、その研究は廃水処理、特に生物学的廃水処理、工学および環境教育の分野に及びます。[ 8 ]

廃水処理

マインズ氏は、活性汚泥法[ 9 ]や生物学的栄養塩除去法(BNR)などの生物学的廃水処理に関する重要な研究を行ってきました。マーサー大学の設計チームと協力し、食品廃棄物の防止とエネルギー生成を目的とした住宅用嫌気性消化槽の設計を監督しました。[ 10 ]また、BNR活性汚泥システムのモデル化を行い、予測された排出値と実際の値に大きな違いがないことを確認し、[ 11 ]温度が活性汚泥法に与える影響を分析しました。[ 12 ]廃水収集システムの詳細なレビューでは、雨天管理戦略、設計、インフラストラクチャのモデル化、臭気制御など、収集システムのすべての側面を取り上げ、革新戦略についても強調しました。[ 13 ]同僚との研究では、アシッドイエロー17染料の除去におけるオゾン処理の効率を評価し、その有効性の証拠を示しました。[ 14 ]合成染料廃水のオゾン処理において、色の除去とCODのパラメータを予測する2つの経験的モデルの効率を評価した。オゾン処理はCODよりもアシッドイエロー17染料の除去に効果的であることが判明し、両モデルともプロセスパラメータとオゾン利用を予測できる。しかし、廃水入口特性が均一でない場合は、除去効率の測定に注意する必要がある。[ 15 ]オゾン処理と酸化による廃活性汚泥処理の評価に焦点を当てた彼の研究によると、オゾン処理は酸化よりも全固形分(TS)と揮発性固形分(VS)の除去に効果的であると報告されている。オゾン処理の接触時間が長くなるにつれて、廃水の生分解性も高まった。[ 16 ]それを研究した後、彼は学者のチームと協力して10リットルの半回分式気泡塔反応器を開発し、廃活性汚泥(WAS)のオゾン処理を調べることでその動作をテストしました。[ 17 ]それに続いて、彼はベンチスケールのオゾン廃水処理システムの設計と運用に関する研究を拡張し、ジョージア州の水資源回収施設(WRRF)からの製紙工場廃水と都市廃水からなる未処理の産業廃水のオゾン処理を評価しました。多数のパラメータを測定した後、彼の研究では都市廃水の平均COD除去率は82%であったのに対し、産業廃水では84%であったことが報告されました。両方の廃棄物の平均TSS除去率を測定し、それぞれ83%と81%であることが記録されました。[ 18 ]汚泥を研究しながら、彼はベンチ消化研究における酸化とオゾン処理の有効性を調べる汚泥安定化にも研究の焦点を当ててきました。 2006年の研究では、1Lベンチスケールの消化研究において、好気性消化槽とオゾン消化槽の両方で揮発性浮遊物質(VSS)とCODの平均除去率が報告され、オゾン処理が酸化よりも効果的であることが示されました。[ 19 ]その後、2Lベンチスケール消化槽を使用して、オゾンは酸化よりも全固形物(TS)の除去に効率的であると主張されました。[ 20 ]

マインズは活性汚泥法における酸素移動についても評価した。彼の酸素移動に関する研究によると、実酸素摂取率(AOUR)と質量収支に基づく計算酸素摂取率(COUR)は、低い溶存酸素濃度で運転されたバイオリアクターと高い溶存酸素濃度で運転されたバイオリアクターで統計的に有意な差を示した。[ 21 ]さらに、彼はタンクの形状が酸素物質移動係数(K La )に及ぼす影響を研究し、円筒形、逆円錐台形、長方形のリアクターの中で、逆円錐形が最も高いK La値を示し、長方形のリアクターが最も低いK La値を示したことを指摘した。[ 22 ]

BNRに関して、マインズ氏はバージニア・イニシアティブ・プラント(VIP)が家庭廃水から窒素とリンを除去する可能性についても調査した。[ 23 ]彼は廃水の生物学的処理と硝化に関する研究調査を、高濃度と低濃度のアンモニア性窒素流入の両方で実施した。[ 24 ]

教育の進歩

マインズ氏のもう一つの研究分野は、環境科学と工学教育の進歩に焦点を当てています。彼の教育研究のほとんどは、アメリカ工学教育学会の会議録に掲載されています。彼はその先進的な原理に基づき、2000年に包括的な環境工学カリキュラムを開発しました。[ 25 ]また、彼は2010年にマーサー大学で行われた、ケニアのコミュニティにおける水の入手可能性と水質に焦点を当てたサービスラーニングプログラムにも参加しました。この研究では、生物学的砂ろ過装置(BSF)が効果的な水処理方法であると結論付けられ、限られた資源を考慮すると、このプロジェクトが学部教育プログラムに与えた影響は大きいと評価されました。 [ 26 ]彼の「逆転授業」教育法に関する研究によると、学生は従来の講義形式の学習法と逆転授業を組み合わせたハイブリッドな教育モデルを好んでいました。しかし、科目学習の成果は、学生の成熟度と生涯学習者となるための自己動機付けに左右されることが示されました。[ 27 ]別の研究では、工学設計コースの学生が、学期末レポートの代わりに、ユニット操作や水処理プラントのプロセスなどの設計をデジタルストーリーで伝えることを好む様子が説明されている。[ 28 ]

『環境工学:原理と実践』は、アルフォンス・G・ビューケンスとリュック・ヘンスという学者によってレビューされ、「要約すると、この『環境工学:原理と実践』の教科書は、環境工学の責任を負うすべての教師に推奨できる。問題解決、統計分析の導入、米国単位系とSI単位系を用いた事例、水処理と廃水処理の設計、持続可能性、公衆衛生に焦点を当てている。米国の環境工学カリキュラムの主要なトピックをすべて網羅しており、一方では幅広い知識を、他方では水処理を明確に重視している。」と述べている。[ 29 ]

私生活

マインズはベス・エレン・ペールと結婚し、2人の子供に恵まれています。彼らはマーサ・ボウマン記念合同メソジスト教会の会員です。

マインズは25州で56回のマラソンを完走し、85,000マイル以上を走った。[ 6 ]彼は2007年にバス郡体育殿堂入りした。[ 6 ]

賞と栄誉

  • 2001年 - 全米教育効果研究所フェロー
  • 2002年 -ベイラー大学、信仰における職業研究フェロー
  • 2002-03 - ASEE 優秀ゾーン II キャンパス代表者賞[ 30 ]
  • 2003-04年 - 南東部支部優秀ASEEキャンパス代表賞
  • 2003-04 - ASEE ゾーン II キャンパス代表賞優秀賞
  • 2007年 -バス郡高校(バージニア州)スポーツ殿堂入り
  • 2007年 - アメリカ土木学会フェロー
  • 2008年 - テネシー工科大学土木環境工学修士課程の評価者
  • 2008年 - マーサー大学コモンズフェロー
  • 2010年 - マーサー・フェロー、アフリカのマラウイへのミッション
  • 2011年 - トニー・ティルマンス支部サービス賞、ASEE南東部支部[ 31 ]
  • 2013年 - 環境水資源研究所フェロー
  • 2015年 - アメリカ工学教育協会フェロー[ 3 ]
  • 2018年 - アメリカ土木学会終身会員
  • 2022年 - ジョージア州エンジニア・オブ・ザ・イヤー、ジョージア州プロフェッショナルエンジニア協会[ 32 ] [ 33 ]

参考文献

  • 環境工学入門(2009年)ISBN 9780495295839
  • 環境工学:原理と実践(2014年)ISBN 9781118801451

選択された記事

  • Chandra, S., Mines, RO, & Sherrard, JH (1987). 活性汚泥法制御パラメータとしての酸素吸収速度の評価. Journal (Water Pollution Control Federation), 1009–1016.
  • マインズ・ジュニア、リチャード・O.(1996)「タンパベイエリアにおけるAWTシステムの評価」環境工学ジャーナル、122(7)、605-611。
  • Mines Jr, RO, Vilagos, JL, Echelberger Jr, WF, & Murphy, RJ (2001). 従来法およびAWT法混合液の沈降特性. Journal of Environmental Engineering, 127(3), 249–258.
  • Lackey, LW, Mines Jr, RO, McCreanor, PT (2006). 半回分式気泡塔によるアシッドイエロー17染料のオゾン処理. Journal of Hazardous Materials, 138(2), 357–362.
  • Mines, RO, Lackey, LW, & Behrend, GH (2007). ジョージア州の下水処理場における降雨による流量と負荷量への影響. 水・大気・土壌汚染, 179(1), 135–157.
  • Mines Jr, RO, Northenor, CB, & Murchison, M. (2008). 廃活性汚泥の酸化とオゾン処理. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 43(6), 610–618.
  • マインズ・ジュニア、リチャード・O.(2019)「酸素移動パラメータと酸素摂取速度の再考」環境科学健康ジャーナル、パートA、55(4)、345-353。

参考文献

  1. ^ a b c d「リチャード・O・マインズ・ジュニア博士 - マーサー大学」。2020年4月23日。
  2. ^ 「Richard O Mines – ResearchGateプロフィール」
  3. ^ a b「リチャード・マインズ博士がアメリカ工学教育協会フェローに任命される」 2015年5月15日。
  4. ^ 「パーソナル」
  5. ^ 「直接:ASEEフェローの歴史 - リチャード・O・マインズ・ジュニア」 2018年6月4日。
  6. ^ a b c「直接:ASEEフェローの歴史 - リチャード・O・マインズ・ジュニア」 2018年6月4日。
  7. ^ 「リチャード・O・マインズ・ジュニア博士、PE」
  8. ^ 「Richard Mines – Google Scholar プロフィール」
  9. ^シルバースタイン, ジョアン; マインズ, リチャード・O.; シェラード, ジョセフ・H.; ウェーバー, A. スコット; エイトキン, マイケル・D. (1990). 「活性汚泥」 .水質汚染制御連盟研究誌. 62 (4): 398– 406. JSTOR 25043849 . 
  10. ^ 「持続可能性」
  11. ^ Mines, Jr (1997). 「脱窒後単一汚泥活性汚泥法の設計とモデリング」 .水・大気・土壌汚染. 100 : 79–88 . Bibcode : 1997WASP..100...79M . doi : 10.1023/A:1018314310179 . S2CID 91750148 . 
  12. ^ 「活性汚泥法における温度の相互作用」
  13. ^ニクソン, ティナ C.; マインズ, リチャード O. (1997). 「廃水収集システム」 .環境研究. 69 (4): 423– 426. doi : 10.2175/106143097X134759 . JSTOR 25044899. S2CID 113425373 .  
  14. ^ Lackey, L.; Mines Jr., R.; McCreanor, P. (2006). 「セミバッチ式バブルカラムにおけるアシッドイエロー17染料のオゾン処理」 . Journal of Hazardous Materials . 138 (2): 357– 362. doi : 10.1016/j.jhazmat.2006.05.116 . PMID 16905249 . 
  15. ^ Lackey, Laura W.; Mines, Richard O. (2009). 「合成染料廃水のオゾン処理におけるプロセスパラメータの動態予測に用いられる2の経験的モデルの比較」 . Journal of Environmental Science and Health, Part A. 44 ( 2): 192– 197. doi : 10.1080/10934520802539871 . PMID 19123100. S2CID 25599003 .  
  16. ^ Mines, Richard O.; Northenor, C. Brett; Murchison, Mitchell (2008). 「廃活性汚泥の酸化とオゾン処理」 . Journal of Environmental Science and Health, Part A. 43 ( 6): 610– 618. doi : 10.1080/10934520801893600 . PMID 18393068. S2CID 22420030 .  
  17. ^マインズ・ジュニア、ラッキー・ローラ・W、トリブル・デイヴィッド (2008). 「ベンチスケールでの廃活性汚泥のオゾン処理」 .世界環境水資源会議 2008. pp.  1– 8. doi : 10.1061/40976(316)661 . ISBN 9780784409763
  18. ^マインズ・ジュニア、オグルスビー・キャリー・M、ラッキー・ローラ・W (2009). 「ベンチスケールの産業廃水および都市廃水のオゾン処理」 .世界環境水資源会議 2009. pp.  1– 12. doi : 10.1061/41036(342)563 . ISBN 9780784410363
  19. ^マインズ・ジュニア、ラッキー・LW、バトラー・AJ (2006). 「ベンチスケール消化研究」 .世界環境水資源会議 2006. pp.  1– 8. doi : 10.1061/40856(200)17 . ISBN 978-0-7844-0856-8
  20. ^マインズ・ジュニア、ラッキー・LW、マーチソン・MB、ノーファーナー・CB (2007). 「並列ベンチスケール消化研究」 .世界環境水資源会議 2007 . pp.  1– 9. doi : 10.1061/40927(243)587 . ISBN 9780784409275
  21. ^ Mines, RO; Callier, MC; Drabek, BJ; Butler, AJ (2017). 「低溶存酸素レベルと高溶存酸素レベルで運転したバイオリアクターにおける酸素移動パラメータと酸素需要の比較」Journal of Environmental Science and Health, Part A. 52 ( 4): 341– 349. doi : 10.1080/ 10934529.2016.1258871 . PMID 27925576. S2CID 31438999 .  
  22. ^ 「バイオリアクターの形状がKL a 係数に与える影響」
  23. ^ Mines, Richard O.; Thomas, William C. (1996). 「VIPプロセスを用いた生物学的栄養素除去」 . Journal of Environmental Science and Health, Part A. 31 ( 10): 2557– 2575. doi : 10.1080/10934529609376510 .
  24. ^リチャード・O・マインズ、ジョセフ・H・シェラード (1997). 「高濃度窒素含有廃水の生物学的処理」 .環境科学と健康ジャーナル、パートA. 32 ( 5): 1353– 1375. doi : 10.1080/10934529709376614 .
  25. ^ 「新世紀に向けた環境工学カリキュラム」(PDF)
  26. ^ 「奉仕学習を通じてサハラ以南のアフリカの人々に飲料水を提供する」(PDF)
  27. ^ 「環境工学入門コースにおける反転授業モデルの使用に関する考察」(PDF)
  28. ^ 「デジタル ストーリーテリングをエンジニアリング デザイン コースに統合する」(PDF)
  29. ^ 「環境工学:原理と実践、リチャード・O・マインズ・ジュニア著」(PDF)
  30. ^ 「過去のセクションおよびゾーン賞受賞者」
  31. ^ 「サービス賞」
  32. ^ 「2022 ジョージアエンジニアリング賞」
  33. ^ 「2022年エンジニア・オブ・ザ・イヤー - リチャード・O・マインズ・ジュニア博士。YouTube