リチャード・O・マインズ・ジュニア | |
|---|---|
| 生まれる | 1953年7月23日 |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 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、作家です。彼はマーサー大学の環境・土木工学の名誉教授です。[1]彼の研究は主に活性汚泥法と生物学的栄養素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、工学教育に重点を置いています。[2]
マインズは、 『環境工学入門』と『環境工学:原理と実践』という2冊の著書/共著者である。彼はアメリカ工学教育協会(ASEE)[3]の会員であり、アメリカ土木学会(ASCE)および環境水資源研究所(EWRI)の会員であり、ASCEの終身会員でもある。[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リチャード・O・マインズ夫妻の3人兄弟の長男として生まれた[4]。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)に従事し、母親は銀行員だった。彼は第一世代のエンジニアであり、第一世代の大学卒業生でもある[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、バス郡揚水発電所プロジェクトで土壌技術者としてHARZAエンジニアリングに勤務した。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、バージニア大学に入学し、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講師として学業を開始した。同大学では、1978年までVMI研究所の研究助手として、1979年まで講師として勤務した。翌年、バージニア工科大学に大学院の教育助手として加わり、1983年までその職を務めた。次に南フロリダ大学で助教授として1985年まで務め、その後、バージニア軍事大学に助教授として1年間戻った。1992年から1998年まで、南フロリダ大学土木環境工学部の助教授を務めた。この任命に続いて、彼は1998年にマーサー大学に准教授および環境工学と環境システムのプログラムディレクターとして加わり、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と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と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として働いています。2021年に、彼は環境土木工学部の学部長と教授に短期間任命され、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なりました。[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、さまざまな役職を務めてきました。[6]また、1975年以来ASCEの積極的な会員であり、2007年にフェローに任命され、2018年に終身会員の地位を獲得しました。[7]
研究
マインズは100冊以上の出版物を執筆しており、その研究は廃水処理の分野に及び、特に生物学的廃水処理、工学、環境教育に重点を置いています。[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)を含む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モデリング、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では、色除去と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、両方のモデルはプロセスパラメータとオゾン利用を予測できる。しかし、廃水入口特性が均質でない場合は、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物(TS)と揮発性固形物(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、彼は学術チームと協力して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た。[17]その後、彼はベンチスケールのオゾン化廃水処理システムの設計と運用に関する研究を拡大し、ジョージア州の水資源回収施設(WRRF)からの製紙工場の排水と都市廃水からなる未処理の産業廃水のオゾン化を評価しました。彼の研究では、多数のパラメータを測定した後、都市廃水の平均COD除去率は82%であるのに対し、産業廃水では84%であると報告されました。両方の廃棄物の平均TSS除去率はそれぞれ83%と81%であることが確認されました。[18]汚泥の研究をしながら、彼は汚泥の安定化に関する研究にも力を入れており、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ています。2006年の研究では、1Lベンチスケール消化研究では、好気性消化槽とオゾン処理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)の除去に効果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も評価した。酸素移動に関する彼の研究によると、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、低溶存酸素レベルで稼働するバイオリアクターと高溶存酸素レベルで稼働するバイオリアクターで統計的に有意な差を示した。[21]それに加えて、彼はタンクの形状が酸素質量移動係数(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タンクの形状の中で、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値を示したことに気づいた。[22]
BNRに関して、マインズはバージニア・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、流入アンモニア性窒素濃度が高い場合と低い場合の両方での硝化に関する研究調査を行った。[24]
教育の進歩
マインズ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る。彼の教育研究のほとんどは、アメリカ工学教育協会の会議議事録で取り上げられている。彼は、その先進的な原理に基づいて、2000年に完全な環境工学カリキュラムを開発した。[25]彼はまた、ケニアのコミュニティにおける水の可用性と水質に焦点を当てたマーサー大学の2010年のサービスラーニングプログラムにも参加した。この研究では、生物学的砂ろ過器(BSF)が効果的な水処理方法であると結論付けられ、限られたリソースを考慮すると、このプロジェクトが学部の学習プログラムに与える影響は大きいと考えられた。[26]彼の「逆転教室」教育法に関する研究によると、学生は、従来の講義ベースの方法と逆転教育法の両方を特徴とするハイブリッドな教育モデルを好んだ。しかし、科目研究の結果は、学生の成熟度と生涯学習者になるための自己動機に依存することが示された。[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のデジタルストーリーテリングを好むことを示したことが説明されています。[28]
『環境工学:原理と実践』は、学者のアルフォンス・G・ブケンスとリュック・ヘンス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、環境工学の責任を持つすべての教師に推奨できます。問題解決、統計分析の紹介、米国およびSI単位の例、水と廃水処理の設計、持続可能性、公衆衛生に焦点を当てています。米国の環境工学カリキュラムのすべての主要なトピックを提供し、一方では広範な知識を、他方では水処理を明確に優先しています。」と書いています。[29]
私生活
マインズはベス・エレン・ペールと結婚しており、2人の子供がいる。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ある。
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年にバス郡スポーツ殿堂入りした。[6]
受賞と栄誉
- 2001年 - 全米教育効果研究所フェロー
- 2002年 -ベイラー大学、信仰と職業フェロー
- 2002-03 - ASEE 優秀ゾーン II キャンパス代表者賞[30]
- 2003-04 - 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 - マーサー研究員としてアフリカのマラウイに派遣
- 2011年 - トニー・ティルマンス・セクション・サービス賞、ASEE南東部セクション[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]
文献
書籍
- 環境工学入門(2009)ISBN 9780495295839
- 環境工学:原理と実践(2014)ISBN 9781118801451
選択された記事
- Chandra, S., Mines, RO, & Sherrard, JH (1987). 活性汚泥プロセス制御パラメータとしての酸素吸収速度の評価。ジャーナル (水質汚染制御連盟)、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). 従来法とAWT法の混合液の沈降特性。環境工学ジャーナル、127(3)、249–258。
- Lackey, LW, Mines Jr, RO, McCreanor, PT (2006)。半バッチ式気泡塔によるアシッドイエロー17染料のオゾン処理。危険物質ジャーナル、138(2)、357–362。
- Mines, RO, Lackey, LW, & Behrend, GH (2007). ジョージア州の廃水処理場における降雨量による流量と負荷への影響。水、空気、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。環境科学と健康ジャーナル、パート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率の再考、環境科学と健康ジャーナル、パートA、55(4)、345-353。
参考文献
- ^ abcd 「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。
- ^ 「Richard O Mines – ResearchGate プロフィール」.
- ^ ab 「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。
- ^ 「パーソナル」。
- ^ 「第一人者: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。
- ^ abc 「第一人者: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。
- ^ 「リチャード・O・マインズ・ジュニア博士、PE」
- ^ 「Richard Mines – Google Scholar プロフィール」.
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- ^ マインズ・ジュニア、ラッキー、LW、マーチソン、MB、ノーファーノー、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。
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- ^ 「新世紀に向けた環境工学カリキュラム」(PDF)。
- ^ 「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)。
- ^ 「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)。
- ^ 「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)。
- ^ 「環境工学:原理と実践、Richard O. Mines, Jr著」(PDF)。
- ^ 「過去のセクションおよびゾーン賞受賞者」。
- ^ 「サービス賞」。
- ^ 「2022 ジョージアエンジニアリングアワード」。
- ^ 「2022 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。
