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[接上页] (二)重点任务 研发具有高滤速、高精度的表面过滤设备以及新型过滤介质、纳污能力高的深床过滤设备。开发具有低碳源需求、低能耗的新型反硝化生物反应器;形成上述关键设备或装置的标准化、系列化、规模化的生产能力。 (三)考核指标及成果形式 (1)当进水ss浓度为20-30mg/l时,机械过滤出水ss≤5 mg/l,滤速大于8 m/h; (2)深床过滤出水ss≤5 mg/l,滤速大于10 m/h;连续过滤设备出水ss≤5 mg/l。反冲洗水量小于5%; (3)新型反硝化反应器的滤速大于10m/h,填料表面负荷大于1.2 gno3-n/(m2?d),加药量不大于3.5kg cod/kgno3-n,出水tn≤5 mg/l,反冲洗周期大于于12 h; (4)机械过滤、深床过滤等设备的应用总规模超过400万m3/d。 (四)经费来源及构成 课题国拨经费不超过600万元,地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。 (五)实施年限 2011年1月~2015年12月。 课题4 污水处理膜材料和膜分离成套装备开发及产业化 (一)主要目标 针对城市污水深度处理与再生利用需求,通过抗污染、低能耗、高性能膜材料开发与规模化制造、膜组器系列化设计与装配以及优化运行系统自控设备的研发,建立以膜过滤和膜生物反应器为核心的深度处理设备成套化及产业化应用体系,在“十二五”期间实现我国从膜应用大国向膜制造大国转变。 (二)重点任务 开发新型膜材料和膜组件,提高抗污能力和强度;开发膜法水处理工艺运行及自控系统,优化高效节能的膜技术应用系统;实现膜分离技术及装备产业化。 (三)考核指标及成果形式 (1)研制具有自主知识产权的制膜技术,开发系列低能耗、防堵塞、易于安装与维护的高效膜组件。采用膜生物反应器技术处理城市污水与工业废水的膜组件,稳定运行通量大于20l/(m2·h·bar),单位处理水量投资成本比目前国外产品低30%以上,运行能耗比现状低20%以上,膜寿命不少于5年; (2)开发2-3种膜法污水处理优化工艺运行自控系统,在保证膜系统出水更稳定的基础上达到降低能耗的效果; (3)膜年生产规模大于500万m2,课题实施期间膜应用规模累计达到500万m3/d。 (四)经费来源及构成 本课题国拨经费不超过1000万元,地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。 (五)实施年限 2011年1月~2015年12月。 课题5 污泥处理处置装备国产化和产业化 (一)主要目标 针对我国城市污泥处理处置的问题,开发具有自主知识产权的城市污泥消化、干化以及焚烧的重大系统装备,重点突破污泥消化、干化以及焚烧重大装备的结构设计、工艺控制、加工制造和工程应用过程中的关键技术问题,实现城市污泥处理处置重大装备的国产化,并形成标准化和系列化的生产能力,缩短我国污泥处理重大装备和国外的差距。 (二)重点任务 开发具有我国自主知识产权的城市污水厂污泥厌氧消化,沼气利用成套化设备。开发具有我国自主知识产权的城市污水厂污泥干化以及焚烧装置。提升国产设备的能源效率和设备的稳定性。 (三)考核指标及成果形式 (1)开发城市污泥厌氧消化(包括含高固率的污泥厌氧消化系统)设施及设备集成,设备包括污泥预处理设备,进出料设备,搅拌设备、换热设备、沼气储存净化,能源利用回收和智能控制系统; (2)城市污泥厌氧消化设备单位产气量≥0.75 m3/kg vss(降解),降解率不低于40%,高效脱硫反应器脱硫效果h2s≤30 ppm。优化开发高性能沼气发电机组发电效率≥35%,机组综合热效率≥85%,设备主要技术参数和设备稳定性达到国外先进沼气发电机组的水平,形成系列化和标准化产品生产能力;推广10个大型污泥处理处置中心。 (3)开发污泥干化装置及系统,污泥干化过程中污染可控,单位蒸发水分热耗不高于700kcal/kgh2o,形成单台蒸发能力从2-6th2o/h的系列化和标准化产品生产能力; (4)开发污泥焚烧炉及余热利用装置系统,系统的综合利用热效率大于80%,尾气处理达到国家排放标准,年无故障运行时间大于7500小时;推广10个大型污泥处理处置中心。 (四)经费来源及构成 本课题可针对一项技术路线(厌氧消化或干化焚烧)申报,申报经费不超过1000万元,地方/企业配套经费不低于国拨经费的2倍。 (五)实施年限 2011年1月~2015年12月。 课题6 小城镇污水处理一体化设备开发及产业化 (一)主要目标 |