北极星
      北极星为您找到“水中热能”相关结果478

      来源:邵阳市生态环境局2020-04-08

      主要建设内容包括:垃圾接收、贮存与输送系统、生活垃圾焚烧系统、垃圾热能利用系统及配套的辅助、公用、环保设施。...锅炉酸洗废水中和后进入厂区污水处理站,锅炉定排水、除盐系统废水、循环冷却水排水、净水装置反冲洗水循环使用,污水处理站浓水喷至焚烧炉焚烧处理。

      来源:邵阳市生态环境局2020-04-08

      主要建设内容包括:垃圾接收、贮存与输送系统、生活垃圾焚烧系统、垃圾热能利用系统及配套的辅助、公用、环保设施。...锅炉酸洗废水中和后进入厂区污水处理站,锅炉定排水、除盐系统废水、循环冷却水排水、净水装置反冲洗水循环使用,污水处理站浓水喷至焚烧炉焚烧处理。

      探析城市生活污泥干化技术方法的运用

      来源:《节能环保》2020-03-30

      其应用的主要动力是热能,也就是说,热能是用来使污泥中的水蒸发的。 污泥干化可根据热媒与污泥的接触方式进行分类。...3 污泥水分存在形式及其干化的可行性污泥是污水中的一种衍生物,含有大量的需氧微生物。 其余成分主要为沉积物、纤维、动植物残体。

      来源:新材料.新装饰2020-03-27

      2.3对污水展开分类处理污水大致可以分为生活污水以及工业污水,其中工业污水中可能含有一定的的化学物质,而生活污水中杂质较多,因此在对以上两种污水展开...1.4干化工艺污泥干燥是指通过热能从污泥中去除水分的过程。结合不同的热源,可分为热干燥和自然干燥两种类型。自然干燥脱水是由太阳能进行的。

      来源:CSPFocus光热发电资讯2020-03-23

      和常见的塔式技术一样,其采用定日镜反射阳光至集热塔产生高温热能,聚光倍数为750倍。...raygen公司开发的创新太阳能+储能产品,可以用定日镜获取光能,并将能量储存在水中。我们的技术可以以低廉的成本来提供稳定的清洁电力,同时也保存了自然资源,保护我们的环境。”

      来源:工工境界2020-03-22

      沼气发电:将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置以产生电能和热能,具有创效、节能、安全和环保等特点。...初沉池:除去废水中的可沉物和漂浮物,该初沉池与反硝化在耦合在同一池中的内外环进行,与国内较为先进的污水处理厂有所不同。生物纯氧曝气:通过生物富氧处理方法,去除污水中的有机物(bod,cod)。

      来源:防护工程2020-03-17

      原子或者离子等极性分子因吸收微波获得能量,从而加剧了物体内部微粒的运动,加大了微粒间碰撞的机率,导致溶液或固体的温度升高,从而造成的温度梯度极小.因其加热方式较传统的热传递不同,是通过内部分子相互碰撞产生热能...污水试样按照1.4进行了蒸馏预处理之后,然后按照1.3步骤进行测定污水中进行实验测定污水中间的氨氮含量,实验结果如表1所示。

      来源:科匠学术2020-03-11

      不同于传统的太阳能蒸发水技术,基于光热材料的太阳能海水淡化技术可通过光热材料高效地将太阳能转化为热能,并将产生的热量锁定在水的表面,使表面水快速加热生成水蒸气(无需对整体水进行加热),因此其效率更高。...此外,作者进一步研究了杨木基光热材料的海水淡化性能,该木基光热材料所收集水中各离子的浓度均下降了3个数量级,高于世界卫生组织的

      来源:知识-力量2020-03-10

      如今在钻井液、废油池、泄湖中降解回收油、去除污染物、地层水中回收油等领域。...电加热炉采用金属管状电加热器,让电能直接转化为热能,不用提供额外燃料,不会排除有害气体和粉尘,满足环保要求。在含油污泥进入到装置前给锅炉加满水,污泥脱水之后再次回到炉内上,反复加热、循环利用。

      来源:光伏們2020-03-06

      当设备冷却时,盐分会向下扩散回海水中。麻省理工屋顶上的原型机以每平方米太阳热能收集面积每小时5.78升的速度提供超过当地饮用水标准的水。科学家表示,这是之前被动太阳能脱盐产生水的记录的两倍多。

      来源:《学术》2020-03-05

      2.2 焚烧焚烧废旧滤袋可回收热能,需使用专用焚烧炉 , 流动床式燃烧炉、浮游式燃烧炉、转炉式燃烧炉等。废旧滤袋的焚烧虽能实现能源回收,但会造成大气污染,因此焚烧后的废气需配置相应的尾气处理装置。...而且这些含有重金属、二噁英等有毒、有害、腐蚀性物质的污泥属于危险化学品,如果洗涤过程加入各种化学清洗剂又进一步增加了废水中污染物成分,这些废水如不进行有效处理会造成水环境污染,随意排放的污水还会造成土地资源污染

      来源:中国科学报2020-02-26

      而在后续多级装置中,前一级冷凝过程释放的热量作为热源传至下一层级,驱动蒸馏过程并获得淡水,其中最后一级冷凝产生的热能(冷凝热)将排放到海水中。...全局热能传递达到超高效“全局传热传质优化是达到超高效太阳能海水淡化的关键。”论文通讯作者王如竹表示。

      来源:中国清洁供热平台2020-02-25

      该系统利用水与地能进行冷热交换来作为冷热源,冬季把地能中的热量取出来,供给室内采暖,夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,从而实现取暖和制冷,取代传统的燃煤锅炉。...太阳能采暖系统的集热器采用真空管集热器,热能中心内设太阳能蓄热箱、采暖循环泵、乙二醇循环泵、膨胀罐、控制器等设备。

      来源:中国清洁供热平台2020-02-21

      在冬季,湘江水的温度为10℃左右,通过少量电能提取江水中3℃的热能,再通过水源热泵,使水温达到46℃,热水通过管道流到每栋建筑,从而把湘江水的热量“搬”给建筑供暖。...滨湖新区核心区区域能源项目就是区域性的集中供冷供暖项目,根据项目规划,其将建设约500万平方米的供冷供热能力。其中一期3号能源站已于2019年4月正式投产,规划供冷热能力达150万平方米。

      来源:CHPLAZA清洁供热平台2020-02-21

      在冬季,湘江水的温度为10℃左右,通过少量电能提取江水中3℃的热能,再通过水源热泵,使水温达到46℃,热水通过管道流到每栋建筑,从而把湘江水的热量“搬”给建筑供暖。...滨湖新区核心区区域能源项目就是区域性的集中供冷供暖项目,根据项目规划,其将建设约500万平方米的供冷供热能力。其中一期3号能源站已于2019年4月正式投产,规划供冷热能力达150万平方米。

      来源:CHPLAZA清洁供热平台2020-02-20

      在冬季,湘江水的温度为10℃左右,通过少量电能提取江水中3℃的热能,再通过水源热泵,使水温达到46℃,热水通过管道流到每栋建筑,从而把湘江水的热量“搬”给建筑供暖。...滨湖新区核心区区域能源项目就是区域性的集中供冷供暖项目,根据项目规划,其将建设约500万平方米的供冷供热能力。其中一期3号能源站已于2019年4月正式投产,规划供冷热能力达150万平方米。

      来源:中国清洁供热平台2020-02-20

      在冬季,湘江水的温度为10℃左右,通过少量电能提取江水中3℃的热能,再通过水源热泵,使水温达到46℃,热水通过管道流到每栋建筑,从而把湘江水的热量“搬”给建筑供暖。...滨湖新区核心区区域能源项目就是区域性的集中供冷供暖项目,根据项目规划,其将建设约500万平方米的供冷供热能力。其中一期3号能源站已于2019年4月正式投产,规划供冷热能力达150万平方米。

      污泥处理处置技术探讨

      来源:污泥环境工程2020-02-20

      污泥处置:处理后的污泥,按一定方式弃置于自然环境中(地面、地下、水中)或再利用,能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。污泥处置方式有填埋、土地利用、建材利用等方式。...技术优势:1)利用太阳能和中水热能等清洁能源与远程自动化技术相结合工艺,国际首创;2)拥有20余项专利、掌握核心技术,节能70%,低碳、环保、运营成本低;3)采用新能源与生物技术,生产效率高;4)远程自动化程度高

      来源:危废鉴定利用2020-02-04

      每年,这些企业必须向美国环保署汇报其在有毒废弃物管理方面的做法,以及包括回收利用、热能回收、化学安全处理和最终排放量有毒废弃物的数量和比例。...6%(35.2亿磅)就地排放;其中24%(8.6亿磅)被排入空气中,7%(2.3亿磅)被排入水中,62%(22亿磅)被排入土壤中,7%(2.3亿磅)被注入地下。如图3所示。

      来源:《当代电力文化》2020-01-31

      从基本原理上看,该系统是借助二次蒸汽的作用,将电能转化为热能,这样二次蒸汽的焓就会显著增加,最终在相关操作后,二次蒸汽既有的热能会被重复利用,减少对外部环境中新...通过在废水中添加碱性物质及有机硫等絮凝剂,废水中各种悬浮物就能得到很好地控制,此时,沉淀池中会留存大量污泥,待水澄清后,再加入中和物质使水的ph值有所降低,达到中性,但此时水中仍含有大量氯离子,氯离子是不够能直接外排的

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