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文章来源:haiyun8 发布时间:2024-05-08 16:28:32

由此可见太阳能光伏产业有着广阔光明的发展前景,必将在今后的能源领域中占据重要地位。加强光伏电站建设及运营管理探讨2.1加强光伏电站建设过程管理首先,在项目策划与决策阶段,要对光伏电站项目投资的必要性、可行性进行科学论证和多方案比较,编制项目申请报告及选址规划,获得相关支持性文件,对选址进行测量和初步勘察,并进行当地气象、电力系统、经济发展情况、相关取费规定及当地光伏政策等的收集,编制可行性研究报告并进行严格审批;其次,在光伏电站建设项目准备阶段,应招标选定设计单位进行项目初步设计,完成EPC总承包招标、评标、定标、合同签订等工作;再次,在光伏电站建设施工阶段,应通过对勘察设计进行重点管理,提高项目的技术水平、可靠性和经济效益,通过采购管理提高项目质量、塑造自身核心竞争力,通过施工管理进行进度控制、费用控制、质量控制和安全管理,保证光伏电站的质量和经济效益; ,在光伏电站工程项目竣工验收阶段,对项目的相关档案、质量和造价等进行管理,使其顺利投产运行,为日后维护管理和产生经济效益打下坚实基础。由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除效率高、 能力强,可同时进行 、反 、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。与传统的污水生物技术相比,MBR具有以下明显优势:1.设备紧凑,占地少由于生物反应器内将污泥浓度提高了2~5倍,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,与常规生物工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少;出水水质 稳定由于膜的分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
氨氮去除剂是为解决水中氨氮去除困难而专门研制的一种剂。它是一种具有特殊骨架结构的高分子无机化合物。
对含磷废水和高浓度有机废水分别采用石灰法和混凝沉淀一气浮法进行分质预。经混凝沉淀一生化.过滤工艺后,COD1mg/L,磷酸盐(以P计)O.5mg/L,可达标排放。杨德敏、夏宏等根据某汽车公司车架车间生产废水工程的实际情况,本着尽量减少工程投资、降低难度和运行成本的原则, 确定采用预/气浮/水解酸化/接触氧化工艺,将阳极电泳废水和面漆废水分别进行预,然后采用气浮/水解酸化,接触氧化组合工艺进行。纳滤膜污染一方面会使膜通量降低(恒压运行),导致设计的膜设备数量增加;另一方面膜污染会使纳滤膜操作压力增大(恒流量运行),运行费用(电费)提高。控制纳滤膜污染的方法,一是将膜与其他工艺组合,去除可以对膜产生污染,特别是不可逆污染的污染物;二是优化膜系统的运行参数;三是研究各种有效的清洗方法(包括物理清洗和化学清洗),恢复污染膜通量;四是发新型抗污染膜材料。目前就降低纳滤膜的操作压力、提高膜通量、控制膜污染以及简化预工艺等方面的研究很多,但是建立在纳滤膜与污染物相互作用机理基础上的新型膜材料及相应的技术的突破是解决这些问题的关键。
氨氮去除率在90%以上。同时,对重金属离子也有一定的去除效果。外观为灰白色颗粒,有一定的鼻气味,易溶于水。又称氨氮降解剂。
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很多屠宰场的水量少,且间断排放,采用SBR工艺,既可节省基建费用又可灵活操作。SBR工艺屠宰废水CODCr、BOD5的去除率可分别达到8%、9%以上,而且有较好的脱氮除磷效果,氨氮去除率可达8%~9%。J.Keller等人在研究SBR屠宰废水脱氮的过程中发现,通过控制溶解氧的浓度可使约5%的氮通过同步 反 去除,而控制这种脱氮过程对减少费用,提高出水水质有重要意义。随着SBR工艺的蓬勃发展,许多SBR工艺被发出来。这种污泥膨胀有时又称为非粘性膨胀或离散性膨胀。控制曝气池污泥膨胀的措施控制曝气池污泥膨胀措施大体可分成三类。一类是临时控制措施,第二类是工艺运行控制措施,第三类是 性控制措施。控制曝气池污泥膨胀的临时控制措施临时控制措施主要用于控制由于临时原因造成的污泥膨胀,防止污泥流失,导致出水SS超标或污泥的大量流失。临时控制措施包括絮凝剂助沉法和杀菌剂杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用丝状菌引起的污泥膨胀。