2017年1月1日 第34号

特集「ヒートポンプ加温によるCO2排出量削減事例(詳細版)」

【1】水関連ニュース
【2】特集「ヒートポンプ加温によるCO2排出量削減事例(詳細版)」
【3】KCR水処理教室(No.32):濃厚なアンモニア排水に有効なストリッピング処理
【4】ひとこと「嫌気性生物の水処理利用」
【5】次号のお知らせ


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○       ★クリタ・KCRメールニュース★ Vol.34

゜        ==> http://kcr.kurita.co.jp/

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====≪CONTENTS≫==========================================
目次
【1】水関連ニュース
【2】特集「ヒートポンプ加温によるCO2排出量削減事例(詳細版)」
    ■詳しくはこちらから
    ==> http://kcr.kurita.co.jp/case/case18.html
【3】KCR水処理教室(No.32)
:濃厚なアンモニア排水に有効なストリッピング処理
    ■詳しくはこちらから
    == > /mailnews/school32.html
【4】ひとこと「嫌気性生物の水処理利用」
【5】次号のお知らせ
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│・──────────────────────────────・
│ 【1】水関連ニュース
│・──────────────────────────────・
│ ○担体型嫌気性処理装置「バイオセーバー TK」を販売開始
│ 栗田工業は、従来の嫌気性生物処理法では適用が困難であった低
│ 濃度排水やメタノールなど単一組成の有機排水にも適用可能な担
│ 体型嫌気性処理装置「バイオセーバー TK」を開発し、販売を開始し
│ ました。
│ 「バイオセーバー TK」は、有機排水の処理に広く適用されてい
│ る好気性生物処理法に比べて、以下のようなメリットがあります。

│ ①反応槽の大きさが1/3~1/5以下になります。
│ ②電力費が約半分になります。
│ ③余剰汚泥の発生量が1/4以下になります。 
│ ④発生するメタンガスを燃料として再利用することができます。

│ ■プレスリリースはこちらから
│  ==> http://www.kurita.co.jp/aboutus/press111024.html
│ 
│ ○宇宙ステーション向け水再生システムの共同研究契約を締結
│ 栗田工業は独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と
│ の間で共同研究契約を締結しました。
│ この研究は国際宇宙ステーション(ISS)の内部で発生する
│ 水分を飲用可能なレベルの水質まで回収処理する「将来型水再
│ 生システム」を実現するための研究です。

│ ■プレスリリースはこちらから
│  ==> http://www.kurita.co.jp/aboutus/press111017.html
│  
└────────────────────────────────
│・──────────────────────────────・
│ 【2】特集「ヒートポンプ加温によるCO2排出量削減事例(詳細版)」
│・──────────────────────────────・
│ 前回取り上げた、KOA株式会社様のヒートポンプによる給水加
│ 温事例では多くの反響をいただきました。
│ そこで、今回は前回の導入事例の詳細版として、導入装置のブロ
│ ックフローや導入効果などを分かりやすく説明しています。
│ 是非ご覧下さい。

│ ■詳しくはこちらから。
│  ==> http://kcr.kurita.co.jp/case/case18.html
│ 
└────────────────────────────────
│・──────────────────────────────・
│ 【3】KCR水処理教室(No.32)
│     濃厚なアンモニア排水に有効なストリッピング処理
│・──────────────────────────────・
│ 今回は濃度の高いアンモニア排水を安全に処理するストリッピン
│ グ法について取り上げます。この処理法は①省スペース②安定処
│ 理③特別な運転技術が不要④汚泥発生ゼロ⑤熱回収による運転コ
│ スト削減などの優れた特徴があります。
│ 是非ご覧ください。

│ ■詳しくはこちらから。
│  ==> /mailnews/school32.html
│ 
│ ■前回はこちらです。
│  No.31 アンモニアを含んだ排水の処理
│  ==> /mailnews/school31.html

└────────────────────────────────
│・──────────────────────────────・
│ 【4】ひとこと 「嫌気性生物の水処理への利用」
│・──────────────────────────────・
│ 光合成をする藍藻類が現れるまでは、地球上には嫌気性生物しか
│ いなかったといわれています。しかし、現在では私たち人間を含
│ む高等生物のほとんどは酸素を吸って二酸化炭素を吐く好気呼吸
│ を行っています。
│ これは、好気呼吸は嫌気呼吸に比べてエネルギー効率が良い(同
│ じ量の有機物を分解したときに得られるエネルギー量が多い)た
│ め、好気性生物は嫌気性生物よりも活発に増殖や運動をすること
│ ができるためです。
│ 自然界では数を減らした嫌気性生物ですが、微生物の分解能力を
│ 利用する水処理の分野では、好気性生物処理に代わる省エネ・創
│ エネを実現する技術として活用されています。
│  
└────────────────────────────────
│・──────────────────────────────・
│ 【5】次号のお知らせ
│・──────────────────────────────・
│ 次号は、KCR水処理教室「リンを含んだ排水の処理法(1)-凝
│ 集沈殿法」を取り上げる予定です。

│  ~★次号もお楽しみに★~
│ 
│ ■バックナンバーはこちら・・・
│ ==> /mailnews/mn-index.html
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     プラント事業本部 メンテナンス部門 規格商品部
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