質問 1 の 6
上級

設備が初めてオンの状態になったとき、原水、生産水、塩水の測定を包括的に実施することがなぜ重要なのでしょうか?

質問 2 の 6
上級

圧力交換器装置はどのようにして生産コストを削減しますか?

質問 3 の 6
上級

フラッシュ処理が正常に行われることがなぜ重要なのですか?

質問 4 の 6
上級

圧力交換器装置は、逆浸透処理工程を駆動するのに必要なエネルギーをどのくらい供給しますか?

質問 5 の 6
上級

水中ポンプが設置された海辺井戸が小型海水淡水化プラントの最適な取水法である理由は?

質問 6 の 6
上級

海水淡水化における逆浸透法の仕組みは?

質問 6 の 6
上級

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テスト結果

おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 28 - 海水淡水化の基本
残念ながら不合格です: 28 - 海水淡水化の基本 今回のテスト
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1: 設備が初めてオンの状態になったとき、原水、生産水、塩水の測定を包括的に実施することがなぜ重要なのでしょうか?
測定をすることによって、水が逆浸透膜に達する前に、適正に処理されているか確認できるから。
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1: 設備が初めてオンの状態になったとき、原水、生産水、塩水の測定を包括的に実施することがなぜ重要なのでしょうか?
測定データと設計段階で得られた値を比較すると、システムの調整とバランスがとれるようになり、可能な限り良好な結果を得ることができるから。
1: 設備が初めてオンの状態になったとき、原水、生産水、塩水の測定を包括的に実施することがなぜ重要なのでしょうか?
操作者に必要となる指示と情報を与えることが重要だから。
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2: 圧力交換器装置はどのようにして生産コストを削減しますか?
ローターを使って、排除塩水からの圧力を取水した海水に移動させることにより高圧ポンプの必要性を低減します。
2: 圧力交換器装置はどのようにして生産コストを削減しますか?
圧力交換器装置は、取水ポンプに必要な電気を発電します。
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2: 圧力交換器装置はどのようにして生産コストを削減しますか?
圧力交換器装置は高圧ポンプを駆動します。
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3: フラッシュ処理が正常に行われることがなぜ重要なのですか?
フラッシュ処理によって早期の腐食を防ぎ、システムの信頼性を高めるから。
3: フラッシュ処理が正常に行われることがなぜ重要なのですか?
フラッシュ処理によって、高額な化学物質の使用を最小限に抑えることができるから。
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3: フラッシュ処理が正常に行われることがなぜ重要なのですか?
フラッシュ処理によって、長年の間信頼性と効率性を確保することができるから。
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4: 圧力交換器装置は、逆浸透処理工程を駆動するのに必要なエネルギーをどのくらい供給しますか?
4: 圧力交換器装置は、逆浸透処理工程を駆動するのに必要なエネルギーをどのくらい供給しますか?
4: 圧力交換器装置は、逆浸透処理工程を駆動するのに必要なエネルギーをどのくらい供給しますか?
60%
5: 水中ポンプが設置された海辺井戸が小型海水淡水化プラントの最適な取水法である理由は?
取水には海辺井戸が低コストの方法だから。
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5: 水中ポンプが設置された海辺井戸が小型海水淡水化プラントの最適な取水法である理由は?
海辺井戸での取水により、海水淡水化プラントで化学物質の使用を防ぐため。
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5: 水中ポンプが設置された海辺井戸が小型海水淡水化プラントの最適な取水法である理由は?
水は、天然のフィルターとしての働きがある砂を通過するので、プラントで事前ろ過処理をする必要がなくなるため。
6: 海水淡水化における逆浸透法の仕組みは?
逆浸透法においては、取水量は高温によって蒸発させて塩と水を分離します。
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6: 海水淡水化における逆浸透法の仕組みは?
逆浸透法は通常のろ過処理で、水がフィルターを通過します。
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6: 海水淡水化における逆浸透法の仕組みは?
高圧ポンプによって、海水が膜を通過し水分子を鉱物、バクテリア、その他の不純物質から分離します。