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    • 3. 发明专利
    • 超純水製造設備及超純水之監測方法
    • 超纯水制造设备及超纯水之监测方法
    • TW201043576A
    • 2010-12-16
    • TW099109897
    • 2010-03-31
    • 栗田工業股份有限公司
    • 床嶋裕人小林秀樹
    • C02FG01N
    • C02F1/008C02F1/006C02F2103/04C02F2209/02C02F2209/04C02F2209/05C02F2209/11C02F2209/14C02F2209/20C02F2209/22G01N33/18G01N33/1846Y02A20/206Y10T137/0318Y10T137/8593
    • 藉由將在藉由複數之計器而對於超純水之水質作測定並進行監測的情況時所需要的監測水量降低,而抑制超純水製造裝置之規模,並藉由此而謀求裝置成本之降低。在將從超純水製造裝置而供給至使用點處之超純水的一部份作分取並對於水質進行監測時,係使超純水通過將相異種類之水質測定計器串聯地作了2段以上之連結所成的監測裝置,來對於水質進行監測。由於係使從由超純水製造裝置起而至使用點處之供水配管所分取了的超純水,在串聯地作了2段以上之連結的相異種類之水質測定計器處而串聯地通水,因此,係將在此些之計器處的水質測定中所需要的監測水設為共通,並藉由此而謀求監測水量之降低,其結果,而對於超純水製造裝置之規模作抑制,而能夠謀求裝置成本之降低。
    • 借由将在借由复数之计器而对于超纯水之水质作测定并进行监测的情况时所需要的监测水量降低,而抑制超纯水制造设备之规模,并借由此而谋求设备成本之降低。在将从超纯水制造设备而供给至使用点处之超纯水的一部份作分取并对于水质进行监测时,系使超纯水通过将相异种类之水质测定计器串联地作了2段以上之链接所成的监测设备,来对于水质进行监测。由于系使从由超纯水制造设备起而至使用点处之供水配管所分取了的超纯水,在串联地作了2段以上之链接的相异种类之水质测定计器处而串联地通水,因此,系将在此些之计器处的水质测定中所需要的监测水设为共通,并借由此而谋求监测水量之降低,其结果,而对于超纯水制造设备之规模作抑制,而能够谋求设备成本之降低。
    • 9. 发明专利
    • 含氨性氮之水的硝化方法及處理方法
    • 含氨性氮之水的硝化方法及处理方法
    • TW200533612A
    • 2005-10-16
    • TW094105921
    • 2005-02-25
    • 栗田工業股份有限公司 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.
    • 德富孝明
    • C02F
    • C02F3/302C02F3/006C02F2209/14C02F2209/16C02F2209/38Y02W10/15
    • 本發明係提供一種組合硝化步驟與自養性脫氮細菌後,處理含氨性氮之水時,做成適當比例之硝化步驟流出水中之亞硝酸與氨後,進行高效率之脫氮處理。以NH4–N濃度測定裝置4,5進行測定導入硝化槽1之原水與由硝化槽1之硝化液的氨性氮濃度,基於此測定結果,吸氣機3之曝氣風量藉由吸氣機控制器6控制。由原水中及由硝化槽1之硝化液中的NH4–N濃度差求取硝化液中之亞硝酸濃度A,於控制器6中計算與硝化液之氨濃度B之比A/B後,此A/B值藉由吸氣機3調整硝化槽1的曝氣風量,使其為1.1以上,較佳為1.1~2.0,特別佳者為1.2~1.5,最理想為1.3~1.4者。
    • 本发明系提供一种组合硝化步骤与自养性脱氮细菌后,处理含氨性氮之水时,做成适当比例之硝化步骤流出水中之亚硝酸与氨后,进行高效率之脱氮处理。以NH4–N浓度测定设备4,5进行测定导入硝化槽1之原水与由硝化槽1之硝化液的氨性氮浓度,基于此测定结果,吸气机3之曝气风量借由吸气机控制器6控制。由原水中及由硝化槽1之硝化液中的NH4–N浓度差求取硝化液中之亚硝酸浓度A,于控制器6中计算与硝化液之氨浓度B之比A/B后,此A/B值借由吸气机3调整硝化槽1的曝气风量,使其为1.1以上,较佳为1.1~2.0,特别佳者为1.2~1.5,最理想为1.3~1.4者。