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一般采用降温或加压的方法使气体液化。实验结果表明,当气体温度高于某一值时无论施加多大压力都不能使其液化。
05-2021
污泥资源化、能源化处置新技术
虫粪浓缩后统一进行厌氧消化处理。由于虫粪中有机成分及其代谢率都较低,因此甲烷产量减少约一半。然而,与污泥未减量之前相比需要浓缩的污泥量、浓缩后污泥的运输量以及最终污泥焚烧量都将会减少25%。
可见,蠕虫减量污泥只节省一小部分费用,最大效果来自于运输浓缩污泥,因为浓缩以后虫粪浓度是原污泥浓度的2倍。虽然沼气产量减少抵消了一部分节省的费用,然而污泥脱水以及输送脱水污泥所节省的费用超过抵消掉的费用,另外焚烧量减少也进一步减少了焚烧费用。
分质供水在国外发展历史悠长,主要将可饮用水系统作为城市主体供水系统,可以生饮;而将低品质水、回水或海水作为非饮用水,另设管网供应,主要用于园林绿化、清洗车辆、工业冷却等使用。非饮用水通常是局部或区域性的,作为主体供水系统的补充。如在日本,水源水主要是水库中的水,由于加强水资源保护,水源水非常干净,因此不需深度处理。
管道分质供水水处理技术是在常规的水处理基础上,再进行深度处理,以提高饮用水水质。实际上管道分质供水水处理技术包括有饮用水深度处理技术和水消毒技术两方面。
管道分质供水水处理工艺普遍采用膜过滤法,该法对水中各种污染物的去除有较好的效果,但经过处理后的净水在管网输送中容易产生微生物污染。目前管道分质供水中普遍使用的消毒方法有O3法、UV法、TCCA法、ClO2法及组合工艺法等。这些方法各有优缺点,下面对其管道分质供水的消毒方法进行对比。
管网设计是管道分质供水工程系统的重要组成部分,其中管网的布置必须是同程循环式,以保证处理后的净水能在管网中流动顺畅而保持水质新鲜并避免管道二次污染的产生。该方式经计算调整复核使管网各节点达到水力平衡,使管网内任意一点的水都是流动的,在管网内没有死水段。该循环方式能解决用户长时间停止用水而导致水质变差的问题。供水系统布置方式根据供水方式分为以下几种情况,可针对实际情况选择适当的供水方式。
管道分质供水用水定额:住宅为5L/(d·人),经济发达地区可适当提高至7~85L/(d·人);办公楼为2~3L/(d·人)。
流入节点的供水管道所负担的龙头总数为流出节点的供水管道所负担的龙头总数之和。流入节点的供水管道所负担的龙头,其使用概率按流出节点的供水管道所负担的龙头之使用概率计算。
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