分析表明,MCO消除了大多数生物难降解化合物,并将BOD5/COD从.8提高到.48;同时,出水符合排放标准,总运行成本较低,很有前景。Cataldo等[7]把异构光催化、均相臭氧化和颗粒活性炭吸附(G:C)三种技术相结合用于处理模拟高浓度含盐有机废水,发现了不同方法之间的协同效应提高了有机化合物的氧化速率,特别是耦合臭氧化和光催化导致了反应率相对于总和的比例提高了2%。高浓度有机废水含有大量可溶性无机盐,具有较高的导电性能,适用于电化学法处理。这种计算方法一般偏大.并要注意消防设备和备用负荷(尤为一备一用的水泵设备)不应纳入计算的安装容量中。变配电所位置尽量接近负荷中心(如冷气机房、水泵房),以减少低压线路长度,降低线路损耗。合理选择变压器负荷率变压器每天24h运行,本身有一定损耗。包括两部分,产生于铁芯的铁损和初次X绕组的铜损。制造厂设计时,负载为5~6%范围内,变压器处于经济运行区,即运行X经济,这是降低变压器损耗的一种方法。以往一向认为.我们沿用的负荷计算方法偏于保守,实际使用时变压器的负荷率不足6%,从充分利用变压器考虑、负荷率设计的标准是在7~8%,但从节能角度看,变压器的负荷率在5~6%时是X经济运行,X节能的。
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脱硫塔后的煤气去煤气用户。部分HCN在洗涤过程中与氧和铁氧化物的反应生成KCNS和K4Fe(CN)6等盐类,为避免这部分盐类在脱硫液中的累积,必须外排部分脱硫液。为保证净化后煤气中的硫化氢含量小于.1g/m3,真空碳酸钾法采用两段吸收和两段再生的方式,其脱硫液流程见。如所示,脱硫富液分为两股送往再生塔顶部再生,一股经贫富液换热器与热贫液换热,另一股经半贫液和富液换热器与半贫液换热后也进入再生塔顶部。根据现场的测量,后半夜通常的路灯供电电压有时会升高到24V。可以进行估算,电压升高到24V时,路灯功率为298W,如果通过技术手段使每盏路灯的供电电压控制在19V,工作功率为196W,通过这一方法的节能率为:4.3按需照明按需照明指的是目前我国的道路照明大多是X标设计,实际的道路亮度大大X出了X标准。后半夜行人稀少时,照明程度可以适当降低。按需照明目前的主要技术手段采用后半夜调暗路灯的方法。
样机经55小时的测试试验和1979小时的现场工业性试验表明,该机运行平稳、可靠性高、噪音低、易损件少、便于维护,可用于各型深井和中深井钻机,也可作为其它场合的压缩空气动力源使用。已在四川省石油局投入小批量生产。西安交通大学发明了CN27118568.6一种往复活塞压缩机排气量无X调节方法,该方法由压缩机的满负荷运行的排气量和实际所需排气量确定占空比,通过一个控制系统和一个或多个能够压开吸气阀的执行机构,控制压缩机吸气阀的强制压开或自由开闭,使压缩机加载循环与空载循环间隔分布并符合占空比,从而均匀的提供所需排气量。
铅酸蓄电池的回收是一个需要重视的问题,在这个问题中,收集渠道是重点。建议利用X三方力量建立一个覆盖全国的、规范的收集渠道。如果没有企业有力量组织一个全国性规范渠道,
就要着力规范现有的从事收集的队伍。一些从事废旧电池回收的公司建立了自己的收集网络,但是需要具有示范性的规范的企业进行引导,希望骨干铅酸蓄电池企业要合理利用自身的销售渠道,
对卖出去的铅酸蓄电池进行收集,之后进行处理。
以下是不同纬度带倾角的图解我们将可使用阳台集热器的地区分为6个纬度带:1)28:与长沙、遵义所处纬度带相近的地区;:与合肥、南京所处纬度带相近的地区;36:与青岛、兰州所处纬度带相近的地区;4:与北京、敦煌所处纬度带相近的地区;44:与乌鲁木齐、长春所处纬度带相近的地区;48:与阿勒泰、黑河所处纬度带相近的地区。是这些图解,按上述采光分析方法,不难看清这些图解过程,据此,可对任何纬度的倾角作出相应的结果。,目前大多数电厂采用的三联箱技术,虽然该技术工艺简单,投资造价较低,但无法满足全厂废水零排放的环保要求。少数电厂采用的X立热源蒸发结晶技术,虽可做到废水零排放,但又因为技术工艺相对复杂、运行稳定性差、投资大、运行费用高,而鲜被市场接受。截至214年底,全国火电装机容量11亿千瓦,其中,有9%以上是湿法脱硫市场。按照当前的火电厂废水零排放政策,目前投运的以及新建的湿法脱硫设施产生的废水都需要深度处理。