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中国规模畜禽场沼气工程发展和效益探讨? 中国规模畜禽场沼气工程发展和效益探讨 摘要:本文阐述了中国规模畜禽场沼气工程发展,探讨了工程的综合效益,提出能源和肥料产品的价值定位及环境效益的量化值不同,己影响工程的经济可行性评价。指出工程发 展须走商业化途径,为此建议开发几种新模式和在不同地区建设商品化示范工程,和规范能源、肥料生产等。 关键词:规模畜禽场、沼气工程、综合利用、商业化 近二十多年,中国畜禽养殖业发展很快。据中国统计年鉴(1997、1998),我国肉猪年出栏数,1997年比1978年增长了180%,达45077.2万头;牛年底头数,1997年比1978年增长了65.2%,达11684.7万头。且发展呈现两大趋势,一是在农业总总产值中所占比例增大,二是向规模化、集约化方向发展,规模养殖占总量的比例上升,规模趋大、分布较为集中(1)。但规模畜禽场快速发展所伴生的规模粪污已严重影响自身的可持续发展,整治迫在眉睫。 1 、中国规模畜禽场沼气工程的发展 我国规模畜禽场沼气工程兴建于七十年代木和八十年代初,是受已大量推广的户用水 压式沼气池能源、肥料及环境效益的激励利启迪。早期建池容积约50~100m3,地下池,常温发酵,多为水压式沼气池的简单放大和隧道式沼气池,每个工程由几个乃至数十个池组成(2)。早期的沼气工程,工艺简单,管理粗放,处理效率和装置产气率较低(一般约0.2m3/ m3.d~0.3m3/m3.d)池内易形成较厚的浮壳和沉渣,妨碍运行,出料困难。 八十年代以后,针对上述问题,国家组织科技攻关,使规模畜禽场沼气工程技术有了很大的发展。厌氧装置单池容积从数十立方米发展到上千立方米:并有了近中温和中温发酵;有效率较高的全混合、UASB,UBF,ABF和USR及两步发酵等先进工艺;还引进了德国利浦公司的制罐专利技术;发展了产气、沼气净化、利用和控制配套的沼气技术系统,和包括前、后处理、厌氧及综合利用的综合处理系统工程(能源环境工程)。此系统是一个以沼气技术为枢纽的多项技术优化组合的实用工程系统,其优化的目标是追求较高的能源、经济和环境效益,正大力推广。 据农业部统计,在我国1996年处理农业废弃物(畜禽粪污等)的大中型能源环境工程有460处,占处理工农业废弃物工程数量的77.7%,且分布较为集中,年产气量大和工程运行数量多的上海、浙江、江苏、湖南、湖北、江西六省市工程数量占总数的75.4%(347座),到1998年底处理农业废弃物的大中型能源环境工程增达573处,占大中型能源环境工程总量的76.6%(3)。全国畜禽场沼气工程的分布情况见表1。 2 、中国规模畜禽场沼气工程的综合效益 我国大中型沼气工程同时兼具多种重要功能,它所涉及的相关技术优化和综合配套的 科学及工程技术研究,受到党和政府的高度重视,被纳入国家二十多年来的科技攻关和重点示范项目,给予试验的沼气工程补贴和拨款,支持它们的技术示范推广,获得较好的综合效益。 2.1 能源效益 我国畜禽场沼气工程的产气情况见表1、2。猪粪中温(35~38℃),装置产气率达1.7~2.2 m3/m3.d;猪粪常温(约18~25℃),装置产气率达1.5~2.0 m3/m3.d;猪粪低温(9~13℃), 装置产气率达0.2~0.3m3/m3.d;奶牛粪,装置产气率达1.2~1.5m3/m3.d:鸡粪高温塞流工艺,装置产气率达3.0~3.6 m3/m3.d。它们的产气率已步入国际先进行列。生产的沼气用于职工生活、食堂、饭店,用于保育和产育圈栏的保温和沼气发电等,己获得显著的能源效益。 但是能源价值定位仍存在问题,如作生活燃料,是按现福利价、或 液化气 价还是煤价定位,差异很大。 表1 全国畜禽场沼所气工程的分布情况 地区 运行数量(座) 年产气量(万m3) 供气户数(万户) 沼气发电(kW) 商品肥(万t) 商品饲料(万t) 全国合计 460 1999.42 5.59 866 2.49 0.7 其中:北京市 13 13.38 1.63 0 0 0 河北省 17 9.14 0.025 0 0 0 辽宁省 10 0.07 0 0 0.5 0 上海市 41 991.34 1.72 0 1.07 0.01 江苏省 100 105.53 0.254 64 0.05 0 浙江省 33 351.13 0.88 3 0 0 安徽省 13 12.20 0.079 0 0.03 0 福建省 6 37.62 0.02 115 0 0 江西省 51 33.14 0.09 0 0 0 湖北省 63 72.96 0.26 118 0.08 0.57 湖南省 59 91.78 0.43 235 0.16 0 广东省 18 42.24 0.09 173 0.50 0 资料米源:农业部环能司,《1996年全国农村能源统计汇总表》,1997年。 表2 中国部分畜禽场沼气工程情况(3、4) 类别 发酵温度 (℃) 工艺类型及罐容(m3) 厌氧COD去除率(%) 厌氧装置产气率(m3/m3.d) 工程地点 猪粪 35 ~38 USR300 89 1.7 ~2.2 浙江鄞县 18 ~28 UBF500 86 0.94 杭州浮山 常温16~33 UBF130X2 75.5 0.8 ~1.5 深圳莲塘尾 常温约25℃ UBF130X2 高负荷稳定运行 1.5 ~2.0 深圳莲塘尾 常温 UB250X2 80 1.0 左右 深圳坪山 常温 UBF500X2 约0.8 深圳广山保 常温 UBF1000X3 约0.8 深圳光明农场 常温9~13 UASB1000X2 80 0.2 ~0.3 沈阳** 鸡粪 50 和35 推流60+60 61 4.2 和2.4 上海农科院 50 推流100 56 3.0 ~3.6 北京留民营 18 ~28 ( 鸡粪和猪粪) UBF250+500 90 和75 1.24 和0.94 杭州浮山 23 ~25 UBF128 85 1.0 上海南汇 牛粪 中温 厌氧300 1.5 浙江肖山 近中温 厌罐改进450X6 75 ~85 1.2 上海星火农场 2.2 肥料效益,见表(3)(4) 规模畜禽场沼气工程的肥料效益大小,与肥料产品开发的商品化程度和市场价位,被接受情况紧密有关。例如,作者在深圳工程点了解,鲜猪粪和分离的猪粪渣可以25~50元/t售出,在用肥和鱼塘用料的淡季,则可能“一文不值”。但腐化猪粪渣,含水量约40~50%,无嗅、无蝇蛆的“清洁”优质有机肥,高尔夫球场、花园、草坪则有以500~600元/t购入,与化肥相比,效果良好,很受欢迎, 也让畜禽场赚了一把。将腐化粪渣与化肥等组 配,制成颗料有机复合肥料系列产品,袋装出售,则附加值更高,可以1000~1500元/t出售(含水15%以下),且便于贮存、运输和使用。显然肥料质量、档次和适销对路,是稳定销售的基础。但是有机肥产品面市,在各地和不同季节,能被接受和销售情况有很大的波动。表3中的肥料产品收入飘忽不定,与上述情况紧密相关。处理好畜禽粪固形物,规范生产不同档次的 有机肥料 系列产品(和配合饲料),培育有机肥产品的市场,可从肥料获取丰厚回报,而厌氧消化液的进一步合理开发,则可锦上添花(作植物生长刺激剂、除害灭病和液肥)。据考察者说,1990年日本已有猪场生产商品化粪肥,其利润与养猪持平或超过。畜禽场粪肥商品化发展的前景是诱人的。 2.3 环境卫生效益 规模畜禽场沼气工程的环境卫生效益见表4。 一般通过带有前处理的沼气技术系统处理,COD、BOD和TS的去除率可达到85%一90%,再经好氧或和物化处理,可达95%以上和达到污水排放标准。尽管巨大的环境效益(和卫生、生态、社会效益)已被公认,而这些效益如何通过规范的换算,合理地转变成可以通用的量化值,尚需研讨。若计入环境效益的量化值,那么畜禽场沼气工程的经济可行性将显著增加。 表3 部分沼气工程财务分析结果(4) 基本参数及单位 杭州蛋鸡场 杭州西子养殖场沼气工程 浮山养 殖场沼 气工程 上海星火农场沼气工程 沈阳**养殖场沼气工程 北京某养猪场 北京某养猪场 ① 养殖场规模 鸡20 万只 猪10000头 猪3000头鸡13万只 牛2000头 猪2~2.5万头 猪1.5万头 猪3.0万头 ② 沼气工程规模(m3) 750 500 700 2700 2000 1000 2000 ③ 工程总投资(万元) 95.0 281.45 77.15 912 200 263.2 440.00 ④ 工程运行总费用(万元) 6.0 21.59 5.03 73 21.00 25.0 41.70 ⑤ 工程总收益(万元) 12.75 65.5 11.41 198 61.67 75.60 142.13 其中:出售沼气(万元) 6.75 20.5 6.66 144.1 10.95 57.60 11.52 单价(元/m3) 0.25 0.80 0.25 1.20 0.50 0.80 0.8 沼气发电(万元) 94.61 电价(元/kW·h) 0.80 0.5 颗粒肥料(万元) 6.0 33 4.75 4.7 49.30 18.0 36.0 单价(元/t) 100 再生饲料(万元) ( 已计入颗粒肥料) 26.9 ( 己计入颗粒肥料) 单价(元/t) 1000 减少环保罚款(万元/年) 12 15.4 ⑥ 基准折现率(%) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 ⑦ 工程使用寿命(年) 21.0 21 21 21 21 21.0 评价结果 ① 财务净现值(NPVX万元) -37.65 -73.17 -24.38 7.8 62.53 74.12 206.67 ② 财务内部收益率(%) 2.67 4.53 4.28 12 15.07 14.54 17.40 表4 畜禽场大型沼气工程有害物质去除功能(4) 常温全混式 近中温全混式. 高效厌氧装置 总固体(TS)去除率 >50% >70% 80% ~90% COD 去除率 60% 70% ~75% 80% ~90% 大肠杆菌死亡值 10.2 ~10.1 10.2 ~10.1 10.1 蛔虫卵死亡率 100% 100% 100% 表5 杭州西子养殖场沼气工程的经济评价结果(2) 财务评价 经济评价 还贷期 净现值(万元) 内部收益率(%) 净现值(万元) 内部收益率(%) ( 财务) ① 还本付息 21.78 11.26 109.78 19.04 7 年 ② 还本付全息(10%) -126.75 3.34 33.40 13.88 16 年 ⑧ 还本付半息(5%) 29.25 8.43 78.16 16.70 10 年 ④ 还本付息(5%) 26.72 11.58 78.16 16.70 7 年 2.4 经济效益: 近年资深科技工作者完成的研究成果(见表3、5、6表明:1)沼气工程的国民经济内部收益率高(基准值12%),即具有良好的社会环境效益。2)从财务角度看(基准值10%),沼气工程的经济效益较差,仅在国家优惠扶持或工程规模很大(厌氧装置达1000m3以上)时,效益才好(4)。3)必须充分开发肥料(饲料)等综合效益,才能显著改善其经济可行性(5)。4)将表5、6与表3的结果比较,同样的工程项目评价结果有明显差异,其原因在于产品(能源、肥料等)价值定位和设立条件不同所致。因沼气和肥料产品价值的定位及环境效益量化值的不同,对其经济效益的评价相差甚远。有关问题待一步研讨。 表6 三个沼气工程的净现值和内部收益(2、3) 处理 浮山工程 星火工程 马二家下辉 财务 国民经济 财务 国民经济 财务 国民经济 不包括后处理 净现值 -2.85 71.63 -308.1 49.1 内部收益率 9.28 26.44 13.81 包括后处理 净现值 33.46 102.0 -190.42 144.25 内部收益率 17.42 31.45 1.67 16.9 26.79 24.83 黄志杰85-214-03-01-06(4)大中型沼气工程经济效益分析及技术经济评价方法(试点报告),1995。 3 、中国规模畜禽场沼气工程的商业化发 我国已有的大中型沼气工程建设,投资多有政府的拨款和补贴,服务于国家科技攻关某些项目的技术研究和福利、示范工程。而全国现有的1.4万个和西部开发即将新建的畜禽场工程,都靠政府的拨款或补贴,并不现实(3)。 探索一条规模畜禽场能源环境工程商业化发展的途径已势在必行,建议: 1 、研究现有的工程运行情况和综合效益, 作出粪污处理和综合利用技术的市场评价,找出影响商业化发展的政策、技术、融资、服务等方面的障碍; 2 、结合生产实际,研究粪污的收集、处置、利用与畜禽生产两个系统科学融合的新系统,以降低畜禽场和沼气工程的综合造价及生产运行费用。 3 、研究能实现能源基本自给和生态良性循环的规模畜禽养殖生态农场新模式。在将建的新畜禽场试点验证。 4 、结合我国国情,研究几套适合不同地区的优化工程技术及仪表设备系统,选择资源和经济条件适宜的地点,建设商品化示范工程,为企业和投资者提供商品化工程展示的窗口。 5 、规范沼气工程的产品生产,促进其专业化、标准化, 并为这些产品的上市提供优惠政策和条件。 6 、建立专项基金,支持工程建设。引入国外先进技术和争取利用国外资金,推进规模大和典型的工程项目,以促进技术进步和商品化发展。 参考文献 1 、中国农业部/美国能源部 项目专家组,中国生物质资源可获得性评价,北京,中国环境科学出版社,1998.7。 2 、中国农业部/美国能源部 项目专家组,中国生物质能转换技术发展与评价,北京,中国环境科学出版社,1998.6。 3 、中国能源研究会、中国农村能源行业协会、中国沼气学会编, 农村能源建设展望——面向21世纪农村能源发展研讨会论文集, 北京, 中国农业出版社, 1999,11。 4 、中国农业部/美国能源部 项目专家组,中国生物质能技术商业化策略设计,北京,中国环境科学出版社,1999.1。 5 、国家经贸委资源节约综合利用司、农业部环保能源司编, 全国大中型沼气工程技术经验现场交流会资料汇编,北京,1996.10。 查看更多 0个回答 . 3人已关注
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空调用冷水机组部分负荷性能与空调系统的匹配分析? 空调用 冷水机组 部分负荷性能与空调系统的匹配的要求? 1 冷水机组部分负荷综合性能参数 在规定的名义工况条件下 , 冷水机组的制冷量与能耗之比称为冷水机组的能效比 EER(Energy Efficiency Ratio), 它是标志冷水机组能耗的重要指标。在上个世纪的八十年代,节能研究的重点一直集中在如何提高冷水机组的 EER 。但是, EER 所表示的仅仅是名义工况条件下的能耗。随着系统负荷的减少,它会大幅度的下降。例如某机组,在 100% 负荷(满负荷)时,它的 EER 是 3.0 左右的话,当系统调节为 40% 附近的负荷率时, EER 已经降为 1.4 了。事实上,系统负荷与冷水机组的制冷量完全匹配的情况几乎是没有的。为此,必须考虑冷水机组在各种负荷下综合能耗。季节能效比 SEER(Seasonal Energy Efficiency Rate) 和由美国空调与制冷学会标准( ARI—550/590 –98 )中提出的综合部分负荷性能系数 IPLV ( Integrate Partial Load Value )来评价不同类型冷水机组在整个空调季节中的综合性能,可以更准确的反映冷水机组的能耗。这里重点分析综合部分负荷性能系数 IPLV 冷水机组的部分负荷性能一般是以名义工况输入功率百分数和名义工况制冷量的百分数来表示。一般来说,冷水机组的部分负荷性能大致可以有在整个负荷段冷水机组的全负荷性能好于、差于部分负荷性能和部分负荷段好于、部分负荷段差于部分负荷性能这三种情况。由于冷水机组的实际运行情况(串、并联台数;负荷调节方法;地理位置和建筑特点;室内外参数条件和机组运行方案)是有较大差异的,难以准确作出冷水机组的负荷特性曲线,需要寻求一个能描述不同类型冷水机组共同的部分负荷性能评价指标。综合部分负荷性能系数的概念是最早于 1986 年首先提出来的,后来经过多次修改完善,形成了美国空调与制冷学会 ARI550-92 《离心式和回转式 螺杆式冷水机组 》以及 ARI590-92 《容积式冷水机组》两个标准中规定的综合部分负荷性能系数 IPLV ( Integrate Partial Load Value ),在部分负荷下求得制冷性能系数,再按加权系数公式计算出冷水机组部分负荷性能值,主要反映冷水机组的部分负荷调节功能。这一方程是对于提供冷水机组平均负荷性能的一种进展,使得这一指标能够准确地描述在一个标准年周期内冷水机组运转的实际过程,这样就可以通过扩展的计算机数据分析用来解决冷水机组在不同地理区域和不同应用场合中的模型问题,而不是针对单机平均值的概念。按照部分负荷 ARI550-92 《离心式和回转式螺杆式冷水机组》以及 ARI590-92 《容积式冷水机组》两个标准中规定的综合部分负荷性能系数 IPLV 的计算公式为: IPLV = 0.17A + 0.39 B + 0.33 C + 0.11 D 其中 A 、 B 、 C 、 D 分别是冷水机组在 100% 、 75% 、 50% 和 25% 负荷下的 EER 或 COP 方程式中的系数是冷水机组在评价负荷点运行时的权重系数 由于在通常情况下 , 冷水机组满负荷的运行时间不到总运行时间的 3%, 其绝大部分时间都是在部分负荷下运行 , 因此冷水机组的负荷特性就成为衡量冷水机组性能优劣的一个十分重要的指标。可以看到,综合部分负荷性能系数 IPLV 是在 25% 、 50% 、 75% 部分负荷及满负荷情况下的 COP 或 EER 的加权平均值,它为衡量冷水机组的部分负荷特性提供了很好的依据。比如说比较不同类型的冷水机组、同类型不同厂家的冷水机组、同类型同厂家运用在不同地区或和不同类型建筑及空调的冷水机组、不同类型机组组合方式等,等于提供了一个技术平台,规定了相应的测试工况和技术标准。 经过一段试验运作后,美国空调与制冷学会 ARI 又于 1998 年推出了新的标准( ARI—550/590 –98 ),将所有采用蒸气压缩式制冷循环的冷水机组统一为一个相同的部分负荷评价标准,提出了新的 IPLV 计算公式 [1] : IPLV = 0.01A + 0.42 B + 0.45 C + 0.12 D 新标准有了较大的变化,其中部分负荷加权系数的基准由原来取自美国佐治亚州的亚特兰大市、对象是办公大楼,变为以美国 29 个城市( 25 年当中美国的冷水机组有 80% 销售在这些城市)的平均气候作为基础,并以大部分建筑类型(基于 DOE 的研究)作为评价对象。旧标准以小时数的直线平均定义评价负荷点,新标准改为冷吨 - 运行小时数。 98 标准提供了更加宽广范围的运行条件,可以用来表述每一种冷水机组应用的平均值,而不是针对某一种特殊设施条件下的状况,例如可以利用详尽的分析来反映实际气象资料、建筑物的负荷特性、冷水机组的数量、运行小时数、经济优化能力和使用水泵、冷却塔等辅机的能量。另外许多冷水机组都是在非标准工况条件下选择和使用的,统一为使用蒸气压缩式制冷循环的冷水机组,也反映了冷水机组容量确定和测试的变化,在比较实际工程中的设施时,这些变化更能真实地反映冷水机组的性能。 参考美国空调与制冷学会计算综合部分负荷性能系数 IPLV 的有关标准,国内制冷空调界也作了大量工作,适应我国具体国情和技术现状的有关行业标准已经制定和正在制定。通过借鉴美国空调与制冷学会计算综合部分负荷性能系数 IPLV 的计算方法,运用于工程实际和科学研究,如通过计算部分负荷性能系数正确选择不同类型冷水机组 [2][3] ;运用部分负荷计算的思路对并联机组与空调动态负荷匹配的研究 [4] ;根据部分负荷性能合理选择冷水机组台数 [5] ;对风冷和水冷机组的运行能耗进行分析 [6] ;不同类型机组在主从机组配置条件下部分负荷对运行能耗的影响评价 [7] ;燃气发动机驱动热泵型冷热水机的部分负荷分析 [8] ;制冷装置部分负荷时冷却水系统的节能 [9] ; ARI 标准与我国相应标准的比较研究 [10][11] ,部分负荷性能的研究已经引起了业内专业人员的注意。 2 冷水机组部分负荷与空调动态负荷的相关性 根据空调专业的理论基础、仿真实验和实际运行经验,空调系统不可能总在设计负荷下运行,随着室内外负荷和扰动的变化,空调系统的冷负荷是在不断的发生变化的 , 空调系统实际上就是一个动态的部分负荷率随变系统。有统计说明 , 空调夏季设计日部分负荷出现的时间比率为 , 低于 70% 的部分负荷运行时间占全天运行时间的 63% 图 1 表明了室外气象条件变化对空调系统的动态负荷变化以及对冷水机组的制冷负荷的改变的影响 , 另外空调系统因为是空调用冷水机组的需求側 , 两个系统的负荷关系是一个强相关关系。 [ ]查看更多 0个回答 . 5人已关注
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污水深度处理,微污染水处理mbfb膜生物流化床工艺? MBFB 工艺简介 MBFB 膜生物流化床工艺用于污水深度处理, 能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统,进一步降低 COD 、 NH-N 、浊度等指标,一方面可直接回用,另一方面也可作为 RO 脱盐处理的预处理工艺,替代原有砂滤、保安过滤、 超滤等冗长过滤流程,同时有机物含量的降低大大提高 RO 膜使用寿命,降低回用水处理成本,艾科分体膜分离系统,是世界第一套污水处理专用的气水混合膜分离系统,和其它的超滤膜相比,具有膜通量大、可反冲、全自动操作、不易堵塞等优势。 1 、概念 MBFB 膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以 粉末活性炭 (Pow-dered activated carbon ,简称 PAC) 为载体,结合 膜生物反应器 工艺 (Membranebioreactor, 简称 MBR) 的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行充分地传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面, 其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特别是以目标污染物为代谢底物的微生物菌群;同时,粉末活性碳对水体中溶解氧有很强的吸附能力,在高溶解氧条件下, 微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用分体膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明, MBFB 能有效除去微污染水体中氨、氮、 COD 和其它难降解小分子有毒有机物等。 2 、 MBFB 机理 在 MBFB 反应系统中,粉末活性碳 (PAC) 由于吸附大量微生物,成为生物活性碳( BAC ) , 使 PAC 不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在 着 PAC 对微生物的吸附和保护作用、 PAC 对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物 浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及 PAC 的生物再生作用。 PAC 、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。 1、PAC 对小分子有机物的吸附和富集作用 PAC 能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用; 2、PAC 对微生物的吸附和保护作用; 3、PAC 对溶解氧吸附作用,随着 活性炭颗粒 直径变小,比表面积增加,PAC 对溶解氧的吸附作用越来越强; 4、微生物对小分子有机物的分解作用,MBFB 工艺通过 PAC 对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过 PAC 对微生物的保护作用,使微生物能有 效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机物,实现水质深度净化; 5 、 PAC 的生物再生作用,活性炭表面生物膜对吸附的有机物具有氧化分解作用,可通过生物降解恢复活性炭吸附能力,实现 PAC 的生物再生,在 MBFB 系统 中,高强度的三相传质、混合、紊流、剪切和活性炭颗粒之间的摩擦作用,使活 性炭表面老化生物膜不断脱落,使 MBFB 保持高效的吸附和生物降解功能。 3 、 MBFB 特点 1 、活性炭粉长期使用,勿需更换或再生; 2 、三相传质混合,反应效率高; 3 、载体不流失; 4 、载体流化性能好; 5 、氧的转移效率高; 6 、污染物高度富集,生物量大; 7 、对微污染水处理效果好。 8 、 MBFB 核心 — 分体膜 Mbfb技术 请联系: 13622284717 刘教授 查看更多 3个回答 . 5人已关注
DCS的作用?? 在我们氯碱行业DCS能起到 监控 记录 报警 调节的作用。 更完善点它还有什么作用啊?? # + + 。 查看更多 1个回答 . 1人已关注
两大二甲醚巨头价格曲线? Date Jiutai energy ENN(Anhui) EEN(Zhangjiagang) 2007.07.29 4490 4650 / 2007.07.30 4540 4700 / 2007.07.31 4570 4700 / 2007.08.01 4570 4700 / 2007.08.02 4570 4700 / 2007.08.03 4570 4700 / 2007.08.04 4570 4700 / 2007.08.05 4570 4700 / 2007.08.06 4570 4700 / 2007.08.07 4650 4700 / 2007.08.08 4650 4700 / 2007.08.09 4750 4700 / 2007.08.10 4780 4750 / 2007.08.11 4780 4850 / 2007.08.12 4730 4850 / 2007.08.13 4680 4820 / 2007.08.14 4680 4800 / 2007.08.15 4710 4800 / 2007.08.16 4710 4800 / 2007.08.17 4760 4800 / 2007.08.18 4780 4800 / 2007.08.19 4780 4800 / 2007.08.20 4750 4800 / 2007.08.21 4750 4800 / 2007.08.22 4670 4750 / 2007.08.23 4610 4730 / 2007.08.24 4580 4730 / 2007.08.25 4580 4730 / 2007.08.26 4580 4730 / 2007.08.27 4580 4730 / 2007.08.28 4550 4680 / 2007.08.29 4510 4680 / 2007.08.30 4470 4680 / 2007.08.31 4420 4680 / 2007.09.01 4420 4680 / 2007.09.02 4450 4680 / 2007.09.03 4500 4680 / 2007.09.04 4500 4630 / 2007.09.05 4530 4630 / 2007.09.06 4530 4630 / 2007.09.07 4580 4630 / 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求除尘器方面的资料? 本人刚刚接触 除尘器 对里面的一些知识都不太了解,哪位朋友可以推荐一些好的资料学习一下。 查看更多 4个回答 . 5人已关注
如何提高膜提氢渗透气氢浓度? 我公司对合成放 空气 ,采用 中空纤维膜 提氢,入膜气体成分H2:60%,N2:17—20%,CH4:14%,Ar:4—7%,NH3:2%,渗透气氢含量80—82%、CH4:6%,氢含量偏低(兄弟公司氢含量90—95%),尾气氢含量偏高(20—25%),是何原因?各位盖德你们的膜提氢渗透气氢含量能达到多少?查看更多 9个回答 . 3人已关注
瓦斯干气MDEA脱h2s?    h2s的含量为12000ppm,应该采用什么热力学方法?还有,单个 吸收塔 可以做简捷计算不,为什么老是警告有两个进料? 瓦斯压力:950kPa(A) 瓦斯温度:25 ℃ (实际为常温) 脱硫剂采用MDEA 。 瓦斯组成分析 组成 Vapor Total Total kmol/hr kg/hr mol pct 甲烷 57.8757 928.5001 0.329 乙烷 21.2837 640.0001 0.121 乙烯 7.6638 215 0.044 丙烷 30.5009 1345 0.174 丙烯 8.0084 337 0.046 丁烷 11.8712 690.0001 0.068 异丁烷 14.0217 815.0001 0.08 反 -2- 丁烯 1.3545 76 0.008 顺 -2- 丁烯 1.3545 76 0.008 1- 丁烯 2.0318 114 0.012 异丁烯 0.1069 6 0.001 戊烷 10.6721 770 0.061 氢气 5.4563 11 0.031 水 3.4693 62.5 0.02 总计 175.67 6086.00 1.003 硫化氢 12000ppm H2S 含量数据是后加的,计算时,百分比需重新拟合。 1 、贫液的相关数据:25%浓度的MDEA水溶液,循环量为4000kg/h。 负荷上下限:60%-120% 2 、塔的操作温度:40℃;压力:0.85MPa(g)。 3.塔顶h2s的流量不大于0.12kg/hr. [ ]查看更多 10个回答 . 4人已关注
制氢装置中转变反应器的反应热该如何计算? 已知条件:本装置利用焦化干气作原料生产 氢气 ,知道 进出口温度 和 相应组分组成 如何求反应热? 进口原料:氢气 甲烷 CO CO2 N2 H2O 相应组成:5.82 2.14 12.39 22.52 0.38 56.75 进口温度:297度 出口原料:氢气 甲烷 CO CO2 N2 H2O 相应组成:6.50 2.13 2.39 37.46 0.37 50.65 出口温度:324度 十分感谢! 查看更多 1个回答 . 4人已关注
如果氢气中含有CO和CH4,请问对加氢系统有影响吗? 查看更多 8个回答 . 1人已关注
GB980---焊条分类及型号编制方法? 谁有GB980,传小弟一下 先谢谢了查看更多 1个回答 . 2人已关注
炉头温度低的解决方法。不够你们再加。? 第一步,看看全炉的炉头是不是都低,如果都低那可能就是煤气压力和吸力的问题了。 第二步,如果是单个炉头温度低的话,可以看看相对应的横排温度是不是低,如果横排温度低,可以到地下室看看是不是考克没有开正。或者检查加减考克和交换考克相连的这一段立管是不是有堵塞。 第三步,假如横排温度不低,只是炉头温度低,可以检查炉头下立管是不是堵塞。还有检查2 3 4 29 30 31 的立管,因为这几个温度低也会影响炉头温度的。 第四步,如果供热没问题就检查相对应的 废气 盘上的小翻版是不是和相邻的小翻版的角度有大的差别。 第五步,假如上述都没问题,就看看废气盘的两叉步有没有漏,还有看看封墙有没有问题查看更多 1个回答 . 1人已关注
HYSYS物流设定时组成未知怎么办? 我正在用HYSYS模拟常减压蒸馏,但在设定侧线物流参数时遇到问题:我只有侧线的T, P, 分子量,mass flow,没有具体的组成参数。我将分子量转化为molar flow,物流不能完成计算,箭头也一直是浅蓝色。请问这种情况下应如何设置物流参数?谢谢! 查看更多 5个回答 . 2人已关注
简介
职业:杭州亚太化工设备有限公司 - 仪表工程师
学校:泰山医学院 - 化学与化学工程学院
地区:江西省
个人简介:于是我一个人喝酒,一个人踱步,一个人走在这无聊的街头。查看更多
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