一、一體化凈水器適用范圍:
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一般應設調節池,調節水質水量和pH,且根據實際情況采用某種物化或化學法作為預處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少廢水中的生物性物質,并提高廢水的可降解性,以利于廢水的后續生化處理。預處理后的廢水,可根據其水質特征選取某種厭氧和好氧工藝進行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續進行后處理。具體工藝的選擇應綜合考慮廢水的性質、工藝的處理效果、基建投資及運行維護等因素,做到技術可行,經濟合理。
1.1、適用于水濁度小于1000mg/L的各類江,河,湖,水庫等為水源的農村,城鎮,工礦企業的水廠,作為主要的凈水處理裝置。
1.2、對于低溫,低濁,有季節性藻類的湖泊水源,有其特殊的適應能力。
1.3、對高純水,飲料工業用水,鍋爐用水等作前置水處理的預處理設備。
二、一體化凈水器產品特點
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IC厭氧罐工作原理IC(internalcirculation)反應器是新一代厭氧反應器,廢水在反應器中自下而上流動,污染物被細菌吸附并降解,凈化過的水從反應器上部流出。按功能劃分,反應器由下而上共分為5個區:混合區、第1厭氧區、第2厭氧區、沉淀區和氣液分離區。IC厭氧罐技術優勢容積負荷高:厭氧罐反應器內污泥濃度高,微生物量大,進水有機負荷高;動力費用低,無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;污泥床不設載體,節省造價及避免因填料發生堵塞問題;出水穩定性好;啟動周期短:反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供有利條件;產氣量高:每公斤COD可產氣.58-.6m3,遠遠超過.35的理論值;沼氣利用價值高,反應器產生的生物氣純度高,CH47%~8%,CO22%~3%,其他有機物為1%~5%,可作燃料加以利用;節省投資和占地面積:IC反應器容積負荷率高出普通U:SB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/41/3左右,大大降低了反應器的基建投資;IC反應器高徑比很大(一般為48),所以占地面積少。
2.1、除了對一級泵房及加藥系統的管理外,凈水裝置本身從反應、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、過濾、反沖、排污等一系列運行程序,達到了自動運行的要求,值班人員只要定時作水質監視測定工作外,無需對凈水裝置操作管理。
2.2、高濃度的絮凝層,能使原水中的雜質顆粒,在其間得到充分的碰撞接觸,吸附的機率,因而能適應各種原水的水溫和濁度,雜質顆粒去除率高。在一定使用條件時,還具有除藻功能。
2.3、迅捷的泥渣濃縮室及可調式自動排泥系統,能保證多余的泥渣雜質及時排除,從而保證穩定的雜質顆粒去除率。
2.4、的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水質一直保持良好狀態。
2.5、凈水系統自動化,既保證了凈水系統的過濾,(在原水濁度小于1000mg/L,濾后水濁度可保持在3 mg/L以下)又能自動反沖洗,無需另設反沖洗水泵或空壓機等電器設備,可節省大量的基建投資及日常運行、維修、保養費用。
2.6、自耗水率低約在<5%左右,對節省有限的水資源起著積極的作用。
2.7、占地面積小,與一般凈水構筑物相比,可節省占地<50%以上,高度在4.40米左右,室內外均可安置。
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世界資源研究所29日在京發布了針對燃煤電廠溫室氣體排放的計算工具,用于計算燃煤電廠發電機組的二氧化碳排放量。國家*國家應對氣候變化戰略研究與合作中心副主任鄒驥在發布會上表示,由于資源稟賦相對單一等現實情況,電力行業以煤為主的局面還將*持續。要提高電力行業應對氣候變化能力,當務之急是研究溫室氣體排放統計核算方法,為今后建立溫室氣體排放統計核算體系、實施碳排放交易奠定基礎。據了解,為建立電力企業溫室氣體排放核算統一方法,電力企業聯合會組織開展了相關方法學的研究,并致力于推進相關標準的制定和頒布。1年開始,世界資源研究所與電力企業聯合會共同開展了燃煤電廠溫室氣體排放量統計監測方法研究,經過經驗研究、現場調研、專家訪談及論證,形成了《燃煤電廠二氧化碳排放統計計算方法》等研究成果。世界資源研究所電力行業溫室氣體核算與節能融資項目經理石曉宇指出,在這一工具開發過程中,該機構一直本著盡可能減少核算負擔但又不失科學性的原則,參考歐美等經驗,力求工具設計貼合電力行業現實情況。此外,這套計算工具還可以分機組逐月對排放進行核算,體現機組之間的差異及季節變化。