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本工程电气施工工序可分以下几个内容:1.电缆电线保护管预埋及明配管敷设;2.照明灯具安装;3.变配电室电气安装;4.电气设备安装;5.电缆电线敷设;6.电缆头制作安装; 2013-01-24
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污水处理站工程及厂区管网工程的全部土建工程、水电及设备安装工程、厂区管网及道路围墙工程。 2013-01-24
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凡与阀门等管件连接处均采用法兰 接口。闸井中阀门采用手动 3(A)41X-10 型蝶阀,井盖采Ф700 混凝土井盖。在管道转弯 处、三通端头均应设置支墩。 2013-01-24
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对每一支膜元件单独测试其各项性能指标,包括:脱盐率、产水量、压差、重量等,并作好测试前记录 2013-01-24
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施工过程中部分工作将需要生产厂家提供资料或配合,电气设备的调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2013-01-24
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DN800HDPE实壁管:热熔焊接接口,100㎜碎石垫层,40㎜粗砂垫层,中粗砂回填至管顶20㎝以上。 2013-01-24
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维持低DO浓度可以实现亚硝酸型同步硝化反硝化反应,基于氮的物料平衡可知它占系统总氮去除率的5%~12%,增加DO浓度将破坏同步硝化反硝化(SND)现象. 2013-01-24
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A~2/O工艺通过厌氧、兼氧和好氧三种环境的交替运行,从而实现脱氮除磷以及去除有机物的功能,但这三个功能区域既密切联系,又相互制约和影响。 2013-01-24
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在缺氧阶段,微生物细胞内PHB的量下降,上清液中磷酸盐含量下降,聚磷酸盐含量上升,粒径为0.5~1μm的椭球菌与1.0~1.5μm的球杆菌占优势;在好氧 2013-01-24
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采用分段进水生物脱氮工艺处理小区生活污水,考察了在低DO条件下,不同曝气方式对硝化率及污泥沉降性能的影响。 2013-01-24
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而对连续流工艺中反硝化除磷研究还不是很多,且合成污水与实际污水的成分差别较大,试验结果并不能完全反映实际情况,能真正应用到污水处理工艺中的研究成果很少。 2013-01-24
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提出了今后要从污水处理设计、设备选型、运行管理控制、维护、升级改造等每个环节中贯彻节能降耗技术,以达到降低污水处理成本、减小用电量的目标。 2013-01-24
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由于常规工艺中存在碳源、泥龄、硝酸盐等问题使得系统对N、P同时去除效果不佳,针对这些问题分别提出几种解决措施。 2013-01-24
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采用厌氧-缺氧-好氧-复合(A1-A2-O-M)工艺处理焦化废水,考察了外加碳源和碱源对焦化废水COD和NH4^+-N脱除效果的影响。 2013-01-24
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A2/O系统对总氮的平均去除率分别为68.04%、79.64%和85.70%,对总磷的平均去除率分别为85.38%、90.80%和96.84%,对COD的去除率均在90%以上. 2013-01-24
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但对脱氮率和聚磷菌的厌氧释磷量会产生较大的影响;在同一连续流反应装置中同时实现了较为明显的缺氧吸磷和同步硝化反硝化作用,曝气量和碳源需求量可分别节省15.1%和11.5%。 2013-01-24
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且有房屋建筑及铁围栏(P70~P90,炼厂编组站)无法接近河岸。DN1000(P60-P90)预应力钢筋砼管,承插胶圈接口,120°砼管道基础 2013-01-24
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闸井中阀门采用D71X-10Q型软密蝶阀,中水介质。井盖采用球墨铸铁井盖。在管道转弯处、三通端头均应设置支墩。 2013-01-24
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就反硝化除磷的技术原理,结合其在A2/O工艺中的最新研究成果及其控制策略,对A2/O工艺中的反硝化除磷的实现、维持及影响因素进行了分析和探讨,并对其发展方向进行了展望。 2013-01-24
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结果表明:在水力停留时间为24h,pH为7.5,溶解氧浓度为3 mg/L时,氨氮的去除效率可以达到99%,反应器内的硝态氮生成量稳定,达到85%以上,亚硝态氮很少。 2013-01-24