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J-GLOBAL ID:202102279904165690   整理番号:21A2971266

飲用水処理運転のための設計側面,エネルギー消費評価およびオフセット【JST・京大機械翻訳】

Design Aspects, Energy Consumption Evaluation, and Offset for Drinking Water Treatment Operation
著者 (3件):
資料名:
巻: 12  号:ページ: 1772  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7295A  ISSN: 2073-4441  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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飲料水処理,廃水処理,および水分布はエネルギー集約プロセスである。本研究の目的は,既存の飲料水処理施設(DWTP)のユニットプロセスを設計し,関連するエネルギー消費を評価し,次に,炭素排出量を削減するために,太陽電池(PV)を用いてそれを相殺することである。米国南西部に位置する選択したDWTPは,凝集,フロキュレーション,沈降,濾過,および塩素化を利用して,1秒あたり局所河川水の3.94m3を処理した。各ユニットプロセス(プラントデータを使って検証)と利用可能な土地保持のエネルギー消費に基づいて,DWTPをシステムアドバイザーモデルを用いて太陽PV(モデリング研究として)のためにサイズ化した。全運転エネルギー消費は,配水ポンプを含むDWTPに対して56.3MWhday1と推定され,一方,配水ポンプを除くDWTPのエネルギー消費は2661kWhday1であった。結果は,水分配ポンプ(158.1Whm3)の後のエネルギーの最大の消費者が,凝固(1.95Whm3)と凝集(1.93Whm3)のプロセスであることを示した。500kWのPVシステムは,水処理のみのエネルギー消費を相殺するのに十分であり,正味現在価値は0.24百万ドルであった。PVベース設計による炭素排出の正味削減は,電池貯蔵の有無で,それぞれ450と240メートルトンCO_2-eqyearであった。この方法論は,エネルギー消費と再生可能エネルギーの使用のデザインと評価のための他の既存のDWTPに適用できる。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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下水,廃水の化学的処理  ,  上水道工学・用水処理一般  ,  下水,廃水の物理的処理 
引用文献 (108件):
  • Dow, C.; Ahmad, S.; Stave, K.; Gerrity, D. Evaluating the Sustainability of IPR and DPR: A Southern Nevada Case Study. AWWA Water Sci. 2019, 1, e1153.
  • U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). 2019. Available online: https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/energy-efficiency-water-utilities (accessed on 25 December 2019).
  • Shrestha, E.; Ahmad, S.; Johnson, W.; Batista, J.R. The carbon footprint of water management policy options. Energy Policy 2012, 42, 201-212.
  • Shrestha, E.; Ahmad, S.; Johnson, W.; Shrestha, P.; Batista, J.R. Carbon footprint of water conveyance versus desalination as alternatives to expand water supply. Desalination 2011, 280, 33-43.
  • Goldstein, R.; Smith, W. Water & Sustainability (Volume 4): US Electricity Consumption for Water Supply & Treatment-the Next Half Century; Electric Power Research Institute: Palo Alto, CA, USA, 2002.
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