众所周知,热泵装置是一种输入输出比较大的能量转换装置,传统的制冷(热泵)装置能效比即可达到1:8以上,采用新技术合理配置开发的制冷(热泵)装置的能效比可达到1:5以上,这是目切电器冷暖(或电热)设备所无法可比和实现的能效,而且热泵装置具有结构简单、性能稳定、易操作、安全可靠等特点,采用热泵装置为各类建筑物配套制冷降温和供热采暖,投资少、费用低、、好管理,是实现低成本、益、无风险经营理想的集中供冷(暖)装置,也是改变现代化文明都市面貌、创造更舒适的人类生活环境不可缺少的重要条件。余热余压利用工程:在钢铁、建材、化工等高耗能行业,改造和建设纯低温余热发电、压差发电、副产可燃气体和低热值气体回收利用等余热余压余能利用装置和设备。现状和问题我国钢铁、有色、煤炭、建材、化工、纺织等行业的余热余压以及其他余能没有得到充分利用,如钢铁企业的焦炉气、高炉气、转炉气,煤矿的煤层气,焦化企业的焦炉气等可燃副产气,大量放空,造成能源的严重浪费,同时也污染了环境。我国钢铁行业1立方米以上高炉约11余座,有3座以上尚未配套炉顶压(TRT)发电设备;有大型转炉的企业19家,中型转炉的企业42家,只有7家使用转炉负能炼钢技术。缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在.3-.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。
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湖南盈能电力科技有限公司建有科技大楼、研发中心、自动化办公区及标准生产车间,生产线配备了的试验设备,制定了系统开发软件、通讯协议安全可靠,性能测试稳定,并与国内大学单片机中心组成为产学研联合体。盈能电力主要分为四大生产事业部运营:电气自动化事业部、高压电器事业部、智能仪表事业部、低压电器事业部。公司现拥有多名工程师,几十名技术人才,近百名生产员工。
利用某些微生物种群在好氧条件下具有反硝化的特性来实现SND。研究结果表明,ThiosphaerPseadonmonasnauticComamonossp.等微生物在好氧条件下可利用NOX-N进行反硝化。如果将硝化菌和反硝化菌置于同一反应器(曝气池)内混合培养,则可达到单个反应器的同步硝化反硝化。尽管这些微生物的纯培养结果令人满意,但目前普遍认为离实际应用尚有距离,主要原因是实际污泥中这些菌群所占份额太小。影响城市轨道交通节能的主要包括线路选址和纵断面设计、车辆选型和行车组织、车站建筑以及供电、暖通空调、电梯、照明、给排水和通信信号等系统。以武汉某城市轨道交通地铁延长线项目为例,分析其城市轨道交通项目建设方案及节能措施、综合能耗及能效水平等方面的节能评估技术要点。该城市轨道交通项目的基本情况为:线路长13.35km,均为地下线,设站1座、停车场1个,平均站间距为137m。采用B型车,DC75V接触轨供电,运行速度为8km/h,旅行速度约37.5km/h。
一般要求初次投资能在1~3年内回收,否则该方案的可行性就值得思考。但是除直接经济效益之外,还应从全局的观点考虑节电的间接经济效益,它包括:节省下来的每1千瓦小时电能的再创生产价值(85年全国工业平均为3.23元/千瓦小时);节省下来的建电站的基建投资(82年为1876元/千瓦),节约煤耗438~448克/千瓦小时等。间接经济效益往往高出直接经济效益的数十倍,是不容忽视的。程设计中节能的重要意义我国能源发展实行开发和节约并重的战略方针,努力缩小能源供求缺口,把节能工作提到重要地位上来,是我国经济建设顺利发展的首要环节。
公司生产的"、、可靠、节能、环保"智能配电产品广泛应用于冶金、石化、电力、建筑、市政、环保、、水利工程等行业;部分产品与成套设备出口已运用到ABB工程项目、白俄罗斯电厂、法国电信、奥运工程等重大项目之中,并产生了良好的社会影响和经济效益。
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兰州GFY1-1P智能型数字电测仪表价格炼油化工项目产生的废水排放量大、组成复杂,废水主要含有油、硫、酚、氮、COD等。使用传统的处理技术可以达到排放标准,但仍与回用水的要求差距较大,直接排放,即导致了大量水资源的浪费,也增加对环境的污染。通过中水回用系统净化过的废水可以用于循环水的补充水或其他用途。下面小七为大家介绍一下炼油化工项目中水系统。中水系统概念中水系统,就是把生活污水或工业废水经过深度技术处理,去除各种杂质,去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子,进而消毒,使污水经处理后达到回用水质标准的水。
在安全风量下,溶剂的体积总浓度低于.5%,风量的大小对浓度差的影响远低于温度的影响,选择尽可能高的温度有助于减少溶剂残留,换言之,干燥气体的浓度对残留的影响几乎可以忽略不计,关键是温度与干燥时间,而干燥时间与生产速度和烘箱长度有关。ESO以上述分析为基础,在安全风量条件下采用材料允许的温度,配合逐次升高溶剂挥发工艺,实现溶剂残留的下降,了干燥质量。泄漏由于烘箱不可能完全密闭,所以保持负压确保废气不泄漏,负压过大将导致抽吸过量的环境空气进入烘箱,不但增加废气处理的难度,还会造成温度不均导致溶剂残留;负压过小难以克服干燥气流动压影响,废气泄漏导致工作环境恶劣。污水回用处理方法在污水回用处理中,除盐工艺由于成本高很少涉及,此处不作分析,悬浮物、浊度和石油类可以通过混凝沉淀、过滤工艺去除并达标,因此解决的问题就是COD和氨氮的去除,下面仅就这二个问题进行讨论。1COD的去除一般情况下,经过二级生化处理后的污水中COD浓度已经降到1mg/L以下,BOD5浓度更低,针对这种水质特点,目前采用的深度处理方法有生化法、活性炭吸附法和臭氧预处理+生化法等。1.1生化处理方法采用生化处理方法时,由于基质的限制,微生物增长缓慢,如果采用普通的活性污泥工艺,生长很慢的活性污泥将随水流流出,曝气池中的污泥浓度很低,达不到理想的处理效果,因此对二级生化出水一般不采用活性污泥法,而是采用对微生物具有较强固着能力的生物膜法。与普通二级生化处理中的生物膜法不同的是,对污水进行深度处理时对填料的选择应更慎重,主要考虑的指标是填料的挂膜性能,采用普通的软性、半软性塑料或纤维填料时,由于其挂膜性能较差,难以达到预期的处理效果。