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陰離子聚丙烯酰胺可用于飲用水處理。我國很多自來水廠的水源來自江河,泥沙及礦物質含量高,比較混濁,雖經過沉淀過濾,仍不能達到要求,需要投加絮凝劑。過去水廠采用無機絮凝劑,但投加量大,造成污泥量增大不好。采用陰離子聚丙烯酰胺作絮凝劑,投加量是無機絮凝的1/50,但是無機絮凝劑的數倍,甚至幾十倍。對于有機物污染嚴重的江河水和陽離子聚丙烯胺配合使用更好。
保留原工業水補水至一級水封管路,并新增一路工業水補水至一級水封管路,規格尺寸與原有補水管路保持一致,管路上安裝手動隔離閥和電動閥以實現檢修隔離和遠方操作,增加兩個一級水封液位監視點,液位計安裝于一級水封槽對角,簡圖如圖4。改造后系統運行簡述:一級水封槽液位有任何一點低時,聯鎖開啟開啟一級水封補水電動門行補水,當補充至一級水封高液位時,補水自動停止。二級水封通過渣水循環泵將渣水池內水打回二級水封,從而保持二級水封水的連續溢流狀態,并將渣水循環泵增設低液位保護,保證渣水循環泵的運行安全性。硫廢水再利用及撈渣機自動補水裝置的優點脫硫廢水系統產生的大量廢水無法綜合合理利用。脫硫廢水通過煤泥沉淀池可回用至撈渣機二級水封,解決部分脫硫廢水利用問題。實現了渣水池及一級水封液位的自動控制,減輕了運行人員的就地操作工作量。使渣水池及一級水封液位“可視”,提高了機組運行的可靠性。方案帶來的社會效益與經濟效益社會效益:環境保護,社會效益顯著。此項技術將為節約水資源和保護環境發揮積極作用。經濟效益:根據西安熱工院水平衡報告,孟津電廠兩臺鍋爐撈渣機的補水量為26m3/h(包括鏈條沖洗、水封補水、蒸發、渣攜帶)。
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冷凍水側熱回收考慮數據中心全年制冷的特點,對數據中心行熱回收是非常有必要的,在蒸發側或者冷凝側均能采用熱回收技術,如在倫敦TelehouseWest數據中心利用器產生的熱量為附近的住宅提供暖氣。該數據中心及其配套設施建設項目投資達1.8億美元,預計該項目能為數據中心周邊13萬平方英尺范圍提供相當于9萬瓦的能量,并相對減少11噸二氧化碳放。蒸發側的熱回收可以通過一個簡單的水環的環路來實現,當冷凍水系統供回水溫度為12-17度時,冬季及過渡季節將冷凍水回水經過一個熱交換器和生活熱水給水交換,預加熱生活區生活熱水的給水,簡單的接管且對于系統沒有任何影響。隨著大力發展新能源(如風能、光伏電站)政策的實施,不可避免的存在著新接入的電源點影響備自投功能實現及同期合閘的問題,許多新上新能源線中沒有涉及備自投方面的回路,且面臨非同期合閘的危險。新能源接入時線備自投邏輯實現2.1一次運行方式:某11kV變電站為采用雙母接線的終端變電站,整體為線變組的運行方式,一次主接線圖如所示。211kV線備自投問題的完善線路111運行、線路125熱備、母聯1運行,新上新能源間隔112接在主供線路111所在的母線上,(11125保護裝置為CSL164B,風電廠間隔保護裝置為PSL621U)新能源廠側裝設:相線PT(變電站新能源廠線間隔無線PT),當主供線路發生故障時跳開111開關,因為新能源廠此時仍給變電站供電,將造成11kVI母不失壓,此時線備自投不滿足動作條件,此時新能源間隔將帶全所負荷運行,新能源的不穩定供電有可能造成全所失壓。
選用陰離子聚丙烯酰胺1000-1400分子量的對選礦廢水行了實驗,發現實驗很明顯。選礦廢水經由實驗很少用到陽離子聚丙烯酰胺,只在少數礦物成酸性條件下使用,大部分部是陰離子絮凝劑,而陰離子聚丙烯酰胺價格又比陽離子聚丙烯酰胺要低很多,故在選礦中陰離子聚丙烯酰胺應用較多。
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陰離子聚丙烯酰胺可用于飲用水處理。我國很多自來水廠的水源來自江河,泥沙及礦物質含量高,比較混濁,雖經過沉淀過濾,仍不能達到要求,需要投加絮凝劑。過去水廠采用無機絮凝劑,但投加量大,造成污泥量增大不好。采用陰離子聚丙烯酰胺作絮凝劑,投加量是無機絮凝的1/50,但是無機絮凝劑的數倍,甚至幾十倍。對于有機物污染嚴重的江河水和陽離子聚丙烯胺配合使用更好。
轉輪濃縮+催化燃燒新工藝1技術概況針對現行各種在處理低濃度、大風量的VOCs污染物時存在的投資大、運行成本高、去除效率低等問題,國內企業研發了一種用于處理低VOCs濃度、大風量工業廢氣的率、安全的處理工藝。該的基本構思是:采用吸附分離法對低濃度、大風量工業廢氣中的VOCs行分離濃縮,對濃縮后的高濃度、小風量的污染空氣采用燃燒法行分解凈化,通稱吸附分離濃縮+燃燒分解凈化法。具有蜂窩狀結構的吸附轉輪被安裝在分隔成吸附、再生、冷卻三個區的殼體中,在調速馬達的驅動下以每小時3~8轉的速度緩慢回轉。
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