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Vol26 No2 (2018 년 12 월에 출판)

표지 사진 : Imabari City Waste Management Center
Vol26 와이즈 스포츠 토토 (2018 년 12 월에 출판)
보일러 먼지 제거 장치 및 향후 문제의 전환
Hiromitsu Takahashi*
(*기계 설계 및 엔지니어링 부서)

(초록)

보일러의 가열 표면에 먼지가 부착되면 열 전달 성능 결정, 폐쇄 가스 통과 및 수관 부식과 같은 고장이 발생하기 때문에 작동 중에 먼지를 제거 할 수있는 장치를 장착 할 수있는 장치를 정기적으로 정지시키고 청소할 수 있습니다 또한 다양한 유형의 먼지 제거 장치를 사용할 수 있으므로 사례에 따라 온도, 먼지 속성 등을 포함한 작업 환경 조건에 적합한 장치를 선택하는 것이 중요합니다 본 논문에서는 보일러 먼지 제거 장치의 전이를 설명하기 위해, 기존에 사용 된 먼지 제거 장치를 나타내는 유형과 특성을 설명하고 최근 몇 년 동안 도입 된 새로운 먼지 제거 장치가 제시된다 그런 다음 미래의 문제가 언급됩니다

Imabari 도시 폐기물 관리 센터 운영 보고서
Nobuo Akae*
(*환경 설계 부서 3)

(초록)

혼합 폐기물 관리 시설 및 재활용 센터와 함께 설립 된 Imabari City Waste Management Center는 2018 년 3 월 Imabari City의 기존 4 개 시설 (섬 지역을 포함하여 기존 4 개 시설을 구성하여 완료되었습니다 이 시설은“안전과 마음의 평화를 통해 사람들, 지역 사회 및 세대를 하나로 모으는 시설”이라는 개념에 기반을두고 있으며, 비상 사태의 경우 행정 건물을 대중에게 개방하여 대피소 역할을합니다 폐기물 관리 시설로서, Imabari City가 오염 통제 표준으로 요청한 것보다 더 엄격한 기준 값에 따라 운영됩니다 이 백서는 완료 전 배송 성능 테스트 결과와 전력을 효과적으로 생성하고 대피소 역할을 할 수있는 시설의 스타트 업 결과를보고합니다이 시설의 특징 인

시정식 고형 폐기물 소각 공장에서 슬러지의 공동 흡입
Tomokazu Shibuya*
(*환경 공학 부서 1)

(초록)

최근 몇 년 동안, 시정식 고형 폐기물 감염 공장에서, 하수 처리장에서 배출 된 인간 극단과 슬러지의 공동 혼합이 점점 더 수행되고 있습니다 슬러지에는 고유 한 냄새가 있으므로 수신 시설은 적절한 고려로 설계되어야합니다 또한, 슬러지는 가정에서 배출 된 혼합 쓰레기보다 수분이 더 높기 때문에 슬러지의 공급 공급으로 인해 퍼니스 온도를 크게 낮추지 않도록 특정 고려 사항이 주어져야합니다 또한, 슬러지는 혼합 된 부분에서 높은 황 함량을 가지며 슬러지의 공동 소비에 의해 생성 된 배기 가스는 고농도의 SOX를 함유한다 따라서 배기 가스 처리 시설 인 Sox도 고려해야합니다 이 논문에서는 최근 수술을 시작한 최신 플랜트의 예를 제공함으로써 시립 고형 폐기물 감염 시야에서 슬러지의 공동 소비에 대한 다양한 아이디어를 소개 할 것입니다

2 MW- Class Woody Biomass 발전소의 운영 결과에 대한보고
Hiroyuki Hikita*
(*에너지 엔지니어링 부서 2)

(초록)

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고정 침대 Anammox 프로세스에 의한 비효율적 인 질소 제거 와이즈 스포츠 토토, Part 7
-고 부하 작동에 대한-치료 성능
Keita Takaki*,Tomoyuki doi*,Kengo Kishi*,Kenichi Shishida*
(*하수도 엔지니어링 부서)

(초록)

고정 베드 Anammox 프로세스를 위해 본격적인 시범 공장을 사용하여 Kumamoto City Tobu WWTP에 설치되어 토지, 인프라, 운송 및 관광부의 B-Dash 프로젝트로 B-Dash 프로젝트가 완료되었을 때의 추가 비용 절감 및 안정화를 고려해 왔습니다 이 논문은 2017 회계 연도의 연구 결과에 따라 고 부하 작동의 시연 결과를보고합니다 과정의 질소 부하에 영향을 미치기 위해 초기 설계 영향의 양으로부터 영향의 양을 증가시킴으로써 "고 부하 작동"이 수행되었으며, 질화 탱크의 영향력이 증가한 후 질소 전환율이 증가한 것으로 확인되었다 고 부하 작동 하에서도 질산염 탱크에서 거의 질산염이 생성되지 않았으며 안정적인 질화가 유지되었다; Anammox 탱크에서는 90% 이상의 질소 전환 효율이 지속적으로 얻어졌으며, 이는 효과적인 NH4-N 및 NO2-N의 농도를 증가시키지 않으면 서 정상 하중 하의 공정 수질과 비교하여 수득되었다 위에서, 질산 탱크와 아나 모스 탱크의 용량이 성공적으로 줄어들어이 과정에서 비용 절감 가능성을 초래할 수 있습니다

CO2 분리막을 적용하여 바이오 가스 발전의 고효율
Kotaro Kato*,Shigetoshi Takahashi*,Osamu Okada **,Nobuaki Hanai **,
Nantan Wide Area 행정 협회 ***
(*에너지 및 환경 개발 부서, 르네상스 에너지 연구 회사 **,
난탄 와이드 지역 행정 협회 ***)

(초록)

폐기물의 메탄 발효를 통해 생성되는 바이오 가스에 의해 연료를 공급하는 가스 엔진 발전 시스템은 100 t/day의 용량을 가진 중소 및 중소 규모의 시설에서도 증기 터빈 발전 시스템에 비해 더 높은 발전 효율을 달성 할 수 있습니다 바이오 가스는 주로 메탄 (CH4)과 이산화탄소 (CO2)로 구성되기 때문에 CH4 농도는 도시 가스보다 낮기 때문에 바이오 가스 전용 가스 엔진을 사용한 발전이 수행됩니다 바이오 가스 사양을 기반으로하는 가스 엔진의 발전 효율은 도시 가스 사양에 따른 것보다 낮습니다 그러나, 바이오 가스에서 CO2를 제거하고 CH4 농도를 약 90%로 증가시킴으로써, 도시 가스 사양에 따라 가스 엔진을 적용 할 수있게되었다 이를 통해 더 높은 효율 발전 시스템을 구축하여 CO2 배출량을 감소시킬 수있었습니다 바이오 가스에 함유 된 별도의 CO2에 막이 적용되는 바이오 가스 발전 시스템을 개발하기 위해이 논문은 CO2 분리 메커니즘에 대한 기본 테스트, CO2 감소 및 비용의 영향에 대한 계산, 평가를 위해 기존 시스템에서 발견 된 것과의 비교에서 얻은 결과를보고한다

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