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评价利益的标准:
1.采暖通风与空气调节设计规范中指出:冷凝器温度越低,制冷系数越大,压缩机的耗电量越少,反之,当蒸发温度一定时,冷凝温度每增加1,压缩机单位制冷量的耗电功率增加4。
2.在核对冷水机组冷却水进出口管路上的温度计度,以及冷水机组冷凝器冷凝温度的的基础上,安装XFLN装置以后:
对于新投入运行的冷水机组:在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。
对于在运行的冷水机组:用机械式毛刷捅炮机捅刷换热管内壁后,在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。

不能为建而建,适宜用地紧张地区、人口稠密地区、环境敏感区等地区,应结合投资成本等综合考虑 

据了解,1932年芬兰开始建造世界 座地下污水处理厂,随后英国、荷兰、挪威、瑞典、法国、丹麦等欧洲 均建设了地下式污水处理厂,而把地下式污水处理厂真正发扬光大的是中国、日本、韩国、马来西亚等亚洲 。

作为在国内兴起时间并不长的污水处理厂建设形式,占用空间少、节省土地、综合影响小,并能与周边环境相协调的地下式污水处理厂发展迅猛。

据统计,“十二五”期间我国地下式污水处理厂数量为29座,处理水量为319万m3/d,到了“十三五”期间(2016年1月-2019年2月),地下式污水处理厂数量已增长至70座,处理水量超 700万m3/d。

那么,疫情是否会给地下式污水处理产业更大机遇?业内专家普遍认为,不能为建而建。虽然地下式污水处理厂具有占地小、隔臭、隔音、隔热(保温)、地面景观好、与周边环境协调等优势,而且还能提高区域整体开发综合价值。但是其劣势也很明显,如设计、施工难度相对较大,直接投资和运行成本相对较高,而且土建扩建难度大,风险因素增加。

逆卡诺循环的制冷系数理论计算:
冷水机组运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度一定时,冷凝温度越高,其运行效率越低。逆卡诺循环是制冷剂在热源温度(Th)及冷源温度(T0)之间以可逆方式完成的制冷循环,由两个定温过程和两个绝热过程组成,如图所示:1-2为制冷剂绝热压缩,温度由T0升高到Th;

2-3为制冷剂在Th下定温放热;3-4为制冷剂绝热膨胀,温度由Th下降到T0;4-1为制冷剂在T0下定温吸热。其结果是消耗外功将热从低温热源(T0)移向高温热源(Th)




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05除垢时间对倒除垢的影响在倒电流密度为5mA/cm2的条件下,考察除垢时间对结垢剥离的效果,结果见图6。
由图6可知,当除垢时间由3min逐渐增加到8min,除垢率也由75.28增加到了94.3,且不会引起水质硬度的上升,在实验过程中均未发现不锈钢电的腐蚀。当除垢时间继续增加,除垢率有所下降,同时水质硬度由800mg/L下降到了760mg/L,这可能是由于除垢时间的增加导致了钛钌铱电附近的OH-浓度增加,生成了部分CaCO3沉淀。在实验过程中发现当除垢时间达到了10~15min时,不锈钢电会发生一定程度的腐蚀,造成电解电压的急剧升高,能耗增加,因此佳除垢时间为8min。
3结论(1)电化学法处理循环冷却水的佳电解条件:水质硬度为800mg/L,Cl-质量浓度为567.2mg/L,电流密度为10mA/cm2,HRT为10min。在佳电解条件下硬度去除质量浓度为300mg/L,Cl-去除质量浓度为140mg/L,活性氯质量浓度为8.74mg/L,电流效率为88.44。(2)倒除垢的佳条件:倒电流密度为5mA/cm2,倒除垢时间为8min。在佳倒条件下阴结垢剥离率为94.3,且以物理脱落为主,不会造成水质的二次恶化或电腐蚀。电化学法处理循环水电解条件得到认证,不同电流密度对倒除垢效果也是不同的。




(三)超滤处理及辅助装置供料泵将循环池含油废水送至循环泵入口,与大回流液混合进入超滤膜,一部分通过膜,成为净化的渗滤液,大部分进行大回流,还有一部分回流至循环池。通过供料泵连续给料,循环泵工作,并经调节形成一个超滤管正常工作所的压力网。
该系统包括循环池、超滤管、供料泵、循环泵、液位传感器、压力传感器、温度传感器、流量传感器及各种自控阀门。蒸汽加热管、压力和温度报警和保护装置与有机膜系统
(四)超滤膜处理系统清洗系统共设一套清洗装置,清洗过程分漂洗、碱洗、酸洗。在整个清洗过程中,清洗泵和循环泵均投入工作。清洗时,先漂洗一段时间,而后自动投入酸洗和碱洗工作。正常清洗采用碱性清洗液清洗,并定期加用酸性清洗液清洗,以提高清洗质量。清洗后达到的效果以在清洗过程中超滤净水量的增量为指标,由流量传感器计算机数模转换CRT显示并参与控制,清洗结束后即可重新投入超滤运行。
超滤膜清洗装置由漂洗池、碱洗池、酸洗池和清洗泵组成。在每个池中设有蒸汽加热管,由池内的在线温度表检测废水温度,通过装设在管道上的阀控制蒸汽加量,以保证超滤管所需的佳工艺温度。各个池内都设有液位计,指示各池的液位。


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