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- ・ポンプ運転において、必要な水量や水圧で送水するよう運転制御方式を改善することで、ポンプ設備のエネルギー消費量を削減する。
- ・ポンプの仕様が現状の使用条件に対して過剰である場合、ポンプ設備容量等の適正化を図ることでエネルギー消費量を削減する。
- ・上水道・工業用水道部門においてエネルギー消費量の大部分を占める、取水・導水・送水・配水ポンプ設備の新設・更新時に、高効率モータやトップランナーモータを搭載したポンプを選定し、エネルギー消費量を削減する。
- ・ポンプ設備においてポンプ吸水井の水位の向上、吸込圧力の有効利用、流量の平準化に伴う管路抵抗の軽減による運転の効率化を行うことで、エネルギー消費量を削減する。
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- ・攪拌装置において、運転効率化のための駆動方式の見直し、構造・材質の改良や変更、モータ容量のダウンサイジングを行うことで、エネルギー消費量を削減する。
- ・凝集池のフロック形成池において、迂流式攪拌を用いることでエネルギー消費量を削減する。
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- ・ろ過池設備の新設、更新時の自然平衡形ろ過池(自己逆流洗浄型)の導入によりエネルギー消費量を削減する。
- ・ポンプ運転において、必要な水量や水圧で送水するよう運転制御方式を改善することで、膜ろ過設備のエネルギー消費量を削減する。
- ・膜ろ過方式における膜ろ過の駆動力として、ポンプ圧力の代わりに水が持つ位置エネルギーを活用することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・膜ろ過の前処理設備の導入により膜の洗浄等に伴う付帯ポンプのエネルギー消費量を削減する。
- ・逆浸透法(RO法)の海水淡水化設備に動力回収タービンを設置し、回収したエネルギーを高圧ポンプの補助動力として利用することでエネルギー消費量を削減する。
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- ・沈でん設備におけるスラッジ掻寄機について、原水の質に応じて運転時間・運転間隔を調整することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・電力消費が大きい洗浄工程における洗浄頻度、洗浄時間等の見直しや、ろ過抵抗到達洗浄への切り替えにより、エネルギー消費量を削減する。
- ・水温や膨張率等に応じて洗浄速度や圧力等を適正化し、洗浄時間や洗浄排水量を削減することにより、エネルギー消費量を削減する。
- ・膜洗浄の頻度や時間等を見直し効率化を図ることにより、エネルギー消費量を削減する。
- ・高効率オゾン発生装置の導入によりエネルギー消費量を削減する。
- ・排オゾン処理装置処理後の高温排気ガスから回収した熱エネルギーを排オゾンの加温に用いることで、ヒーターのエネルギー消費量を削減する。
- ・オゾン発生装置に用いる空気源ブロワの吐出口の高温となった空気から熱を回収して利用することによりエネルギー消費量を削減する。
- ・処理水量に応じた紫外線ランプ型式を採用することで、 エネルギー消費量を削減する。
- ・オゾン発生装置は電力消費量が大きいため、最適運転パターンの設定や溶存オゾン濃度等による注入量制御を行うことにより運転の効率化を図り、エネルギー消費量を削減する。
- ・紫外線処理装置にランプの寿命や流量を考慮した紫外線照射強度・照射時間制御を組み込むことで、エネルギー消費量を削減する。
- ・紫外線処理装置にランプの寿命や流量を考慮した紫外線照射強度・照射時間制御を組み込むことで、エネルギー消費量を削減する。
- ・ポンプ運転において、必要な水量や水圧で送水するよう運転制御方式を改善することで、排泥濃縮槽設備のエネルギー消費量を削減する。
- ・排泥濃縮槽設備にエネルギー消費効率の高いモータを採用することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・効率的な駆動方式の選定、運転時間・運転間隔の調整、排熱を利用した濃縮汚泥の加温等により脱水効率を高め、エネルギー消費量を削減する。
- ・排泥脱水処理設備において天日乾燥処理施設を導入することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・排泥濃縮槽設備における送泥ポンプやスラッジ掻寄機等について、運転時間・運転間隔の調整による運転の効率化を行うことで、エネルギー消費量を削減する。
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- ・ポンプ運転において必要な水量や水圧で送水するよう運転制御方式を改善することで、ポンプ設備のエネルギー消費量を削減する。
- ・ポンプの仕様が現状の使用条件に対して過剰である場合、ポンプ設備容量の適正化を図ることでエネルギー消費量を削減する。
- ・上水道・工業用水道部門におけるエネルギー消費量の大部分を占める、取水・導水・送水・配水のポンプ設備の新設・更新時は高効率モータやトップランナーモータを搭載したポンプを選定し、エネルギー消費量を削減する。
- ・給水地域を配水ブロックに分割しブロックごとに水量・水圧の管理をすることで、水運用の適正化を行い、エネルギー消費量を削減する。
- ・配水管末端圧力の計測・予測によるポンプ側の吐出圧力制御や送水系統の流量制御により、ポンプのエネルギー消費量を削減する。
- ・漏水防止により、取水・導水・送水・配水に係るポンプのエネルギー消費量、浄水処理及び排水処理等にかかるエネルギー消費量を削減する。
- ・送水管と配水管を分離し、送水管を送水専用管とすることで送水ポンプの運転を安定化させ、エネルギー消費量を削減する。
- ・容量の異なる大小のポンプを台数制御、または回転速度制御との組み合わせで効率的に運転し、幅広い需要量変化に対応することでエネルギー消費量を削減する。
- ・需要ピークに備えて予め適正な配水池貯留を確保することで、浄水量や送水量を均等化し、管路損失等を少なくすることでエネルギー消費量を削減する。
- ・施設の建設、更新の際に位置エネルギーを活用できる場所に取水地点、浄水場及び配水池を建設または変更して、ポンプ設備のエネルギー消費量を削減する。
- ・電力原単位、及び管路損失の変化を考慮した水運用システムを導入することでエネルギー消費量を削減する。
- ・過去の配水運用実績データの収集・分析や常時データ監視により、変化する気象条件等から各配水地区の配水需要量を予測し総合的運転計画を立てることで、取水・送水・配水に係るポンプのエネルギー消費量を削減する。
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- ・水の持つ位置エネルギーを利用して、極力ポンプ等の電気的なエネルギーを使用せずに取水・導水・送水・配水を行い、エネルギー消費量を削減する。
- ・導水管路や送水管路、配水池入口等で発生する残存圧力等を利用した小水力発電設備を導入することにより、エネルギー消費量を削減する。
- ・ろ過池や沈殿池、浄水池、配水池等の上部や管理棟の屋上等の未利用スペースに太陽光発電設備を導入することにより、エネルギー消費量を削減する。
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- ・矩形の最初沈殿池で用いられるチェーンフライト式汚泥掻寄機を、金属製から軽量な樹脂製に交換し、駆動力を小さくすることによりエネルギー消費量を削減する。
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- ・水中攪拌機の回転数をインバーター等で制御するシステムを導入し、駆動装置の電力消費量を削減することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・反応タンクの活性汚泥混合液を均一に撹拌するための撹拌動力が従来型より大幅に小さい撹拌機を導入することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・硝化液循環ポンプにおける流量制御システム・台数制御システム・回転数制御システムの導入、エアリフトポンプの導入により、エネルギー消費量を削減する。
- ・汚泥輸送ポンプに台数制御システムやインバーター等による回転数制御システムを導入することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・アンモニアと亜硝酸を利用して窒素を除去するアナモックス反応による高効率窒素除去技術を導入することで、エネルギー消費量を削減する。
- ・高度処理設備に高度センサー制御システムを導入して効率的な処理を行うことにより、エネルギー消費量を削減する。
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- ・スクリュー型・ベルト型等の機械濃縮を導入し、固形物回収効率を向上させるとともに、汚泥濃縮工程のエネルギー消費量を削減する。
- ・汚泥性状を踏まえた機械濃縮機(差速回転型スクリュー濃縮機、ベルト型濃縮機)を導入することで、機械濃縮動力を減らして、エネルギー消費量を削減する。
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- ・低含水率脱水設備を導入することで、後続プロセスにおけるエネルギー消費量を削減する。
- ・処理工程における機種特性を勘案した機械脱水装置の導入により動力を低減し、エネルギー消費量を削減する。
- ・固形物回収率の高い汚泥脱水設備を導入して返流水中の固形物を低減することで、返流水処理施設の負荷を低減し、汚泥処理全体に要するエネルギー消費量を削減する。
- ・粘度が高く、汚泥と水分が短時間では分離しないと考えられる濃縮余剰汚泥等が貯留されている汚泥貯留槽において、撹拌機を間欠運転することによりエネルギー消費量を削減する。
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- ・下水と外気等の温度差による熱エネルギーをヒートポンプ等を用いて回収・利用することでエネルギー消費量を削減する。
- ・下水汚泥の嫌気性発酵に伴い発生する消化ガスを燃料とする消化ガス発電システムを導入することで、CO2排出量を削減する。
- ・生ごみ等の地域のバイオマスを下水汚泥と混合消化し、増量した消化ガスを燃料として利用することにより、CO2排出量を削減する。
- ・消化ガスを焼却炉補助燃料として利用することによりCO2排出量を削減する。
- ・消化ガスを空調設備熱源の燃料として利用することによりCO2排出量を削減する。
- ・消化ガスを原料として利用する燃料電池用燃料製造設備や都市ガス生成設備を導入して消化ガスを有効利用することで、CO2排出量を削減する。
- ・下水汚泥固形燃料化設備を導入し、下水汚泥を燃料として利用することでCO2排出量を削減する。
- ・蒸気タービン発電機を導入し、焼却炉の廃熱を回収して発電することにより、CO2排出量を削減する。
- ・バイナリー発電機を導入し、焼却炉の廃熱を回収して発電することにより、CO2排出量を削減する。
- ・焼却炉廃熱を利用して温水を供給し、消化タンクの加温等に利用することでCO2排出量を削減する。
- ・焼却炉の廃熱を回収して空調設備熱源として利用することでエネルギー消費量を削減する。
- ・水落差エネルギーを利用して発電する小水力発電設備を導入し、発電した電気を利用することでCO2排出量を削減する。
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- ・焼却残渣の溶融において、高効率バーナや廃棄物由来の燃料を用いるバーナを使用することでエネルギー消費量を削減する。また、廃熱ボイラーや熱交換器を設置することで排ガスの熱エネルギーを回収・利用する。
- ・排出係数の小さい燃料を使用した設備に更新することでCO2排出量を削減する。
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- ・ばっ気・攪拌装置及び固液分離装置に、最適供給量制御システムの導入や運転台数自動制御装置を導入することによりエネルギー消費量を削減する。
- ・排水処理設備を設置し、減温塔で噴霧処理する排水量を削減する。排水の蒸発に用いられていた熱を回収して発電に利用し、増加した発電電力を自家消費することで、所内のエネルギー消費量を削減する。
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- ・白煙防止装置の運用を停止し、白煙防止に使用していた蒸気を発電等に有効利用することでエネルギー消費量を削減する。
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- ・夾雑物破砕除去装置及び貯留槽攪拌装置に、液位・流量等の自動計測制御システムを導入することによりエネルギー消費量を削減する。
- ・ばっ気・攪拌装置及び固液分離装置に、最適供給量制御システムの導入や運転台数自動制御装置を導入することによりエネルギー消費量を削減する。
- ・生物反応処理設備において、反応槽の水温に応じて冷却装置の冷却水及び汚泥の流量を最適化することにより、エネルギー消費量を削減する。
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- ・汚泥脱水装置のうち遠心脱水機において、差速電動機による回生電力をマイナスの消費電力として加算することでエネルギー消費量を削減する。
- ・低含水率脱水装置により、汚泥含水率を低下させることで、後段の乾燥等で必要となるエネルギー消費量を削減する。
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- ・最終処分場の浸出液処理設備のばっ気ブロワ風量・ポンプ流量調整にインバーター制御システムを導入し、汚濁負荷に合わせて調整することでエネルギー消費量を削減する。
- ・ばっ気・攪拌装置及び固液分離装置に、最適供給量制御システムの導入や運転台数自動制御装置を導入することによりエネルギー消費量を削減する。
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