用于生产食品配料的卫生反渗透装置,位于洛布尼亚。安装能力 - 30 立方米/小时。该装置采用高选择性膜元件来消除残留盐对产品的影响。表面抛光 Ra <0.8 的不锈钢外壳确保卫生,两侧都有渗透选择,三夹式连接配件、配件和配件均采用 AISI316L 不锈钢制成,管道布置和安装采用 6D 规则,安装采用轨道焊机可最大限度地减少焊缝对微生物污染的影响。
质量实验室使用埃及阿拉伯共和国的国家质量主要标准调查所有测量质量设备的可追溯性。公斤复制品 No.58,由铂铱合金制成。该公斤用于将可追溯性转移到共和国内外的其他质量。实验室采用建立其标准可追溯性的政策,追溯到其自己的主要标准,避免外部校准。质量实验室。不同等级的质量校准,从 E 1 到 M 3,范围从 1 毫克到 1000 千克。校准天平、微量天平、卡车称重秤、沥青和混凝土修补设备,最高可达 200 吨。密度实验室。密度实验室维护固体和液体密度的一级标准(1 千克单晶硅球)。使用一套系统测量质量密度,范围从 1 克到 50 千克。使用自动静水称重系统自动校准范围从 500 千克/立方米到 3000 千克/立方米的密度比重计,同时校准压力实验室的数字密度计。实验室验证压力单位的国家一级标准,并将可追溯性转移到其他压力设备。压力实验室维护力平衡活塞计 FPG,用于高达 15 kPa 的表压、差压和绝对压力。带有活塞缸组的气体压力平衡,用于绝对压力和表压,最高 40 MPa。带有活塞缸组的油压平衡器,表压最高可达 500 MPa。
摘要 含水层热能存储 (ATES) 是一种节能技术,通过在含水层中存储热水和冷水来为建筑物提供供暖和制冷。在对 ATES 需求量大的地区,ATES 的采用导致了含水层的拥堵问题。通过减少相同温度的井之间的距离,可以增加含水层中存储的热能回收量,同时保证单个系统的性能。虽然这种方法在实践中得到了实施,但对其如何影响回收效率和所需的泵送能量的理解仍然缺乏。在本研究中,量化了井位对单个系统性能的影响,并制定了规划和设计指南。结果表明,当将相同温度的井的热区组合在一起时,单个系统的热回收效率会提高,这是因为发生损失的热区表面积减少。发现存储量小且井筛长的系统热回收效率提高幅度最大。对于储存量为 250,000 立方米 / 年的中等规模系统,热采效率相对增加 12%,对于小型系统(50,000 立方米 / 年),热采效率相对增加 25%。根据热采效率增加与泵送能量增加之间的权衡,同温井之间的最佳距离为热半径的 0.5 倍。相反温度的井之间的距离必须大于热半径的三倍,以避免产生负面相互作用。
以微克/立方米表示的长期(年平均)室外 PM 2.5 暴露估计值。顶部:PM 2.5 总暴露量。该地图考虑了 PM 2.5 的所有来源,这对于评估暴露的健康后果最为相关。底部:PM 2.5 暴露量,不包括矿物粉尘(例如沙漠中的沙子)和海盐成分。该地图突出显示了更直接的人为来源。但是,人类活动也可能对粉尘排放产生重大影响(例如通过农业实践)。来源:经合组织绿色增长指标 2017(即将发布)。粮农组织高卢办事处 (2014)。
用于食品配料生产的卫生反渗透装置,位于洛布尼亚。安装能力 - 30 立方米/小时。该装置采用高选择性膜元件来消除残留盐对产品的影响。表面抛光 Ra <0.8 的不锈钢外壳确保卫生,两侧都有渗透选择,三夹式连接配件、配件和配件均采用 AISI316L 不锈钢制成,管道布置和安装采用 6D 规则,安装采用轨道焊机可最大限度地减少焊缝对微生物污染的影响。
鉴于上述情况,代表卢旺达政府的 WASAC 发展有限公司计划利用非洲开发银行 (AfDB) 贷款,将部分贷款用于审查现有详细设计,并监督 Mugesera (Sake) 供水系统二期工程的建设。工程范围包括:14 个水库,总容量为 12,450 立方米,340.7 公里管网,67 个社区供水点和 3 个加压泵站。该项目将服务于 7 个区的 466,000 人,作为一期工程的补充,即:Gashanda、Murama、Rukira、Kazo、Mutenderi、Kibungo 和 Rurenge 区,从而实现对 Ngoma 区的全覆盖。根据审查现有设计的结果,工程范围可能进行调整,但顾问不得更改工程范围。
为了应对水资源在数量和质量方面的挑战,我们正在整合水资源优化研究,并通过与 Agbar 子公司 Aquatec 的结构化合作伙伴关系加强研究。我们正在加快对废水再利用潜力和新兴污染物处理的研究。在优化用水需求方面,我们利用近期在类似项目上取得的成功,将自己定位于减少水损失合同,其影响以节省的立方米来衡量。为了提高饮用水网络的性能,我们在此期间投资于我们专有的差异化工具,例如 Optim'hydro。此外,新成立的卫生、雨水和弹性部门负责构建和开发与水循环和适应气候变化有关的项目。
以微克/立方米表示的长期(年平均)室外 PM 2.5 暴露估计值。顶部:PM 2.5 总暴露量。该地图考虑了所有 PM 2.5 来源,这对于评估暴露对健康的影响最为重要。底部:PM 2.5 暴露量,不包括矿物粉尘(例如沙漠中的沙子)和海盐成分。该地图突出显示了更直接的人为来源。但是,人类活动也会在粉尘排放中发挥重要作用(例如通过农业实践)。来源:经合组织绿色增长指标 2017(即将发布)。粮农组织 GAUL(2014 年)。