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25 个结果
  • 简介:摘要:随着能产业的快速发展,纯与天然气掺输送技术成为长距离管道输送的关键技术。本文分析了长距离管道纯与天然气掺输送技术的现状、关键技术及发展趋势,探讨了提高输送效率和安全性、降低成本和环境影响的关键措施。

  • 标签: 长距离管道 纯氢输送 天然气掺氢 关键技术 发展趋势
  • 简介:氢气与氯气或空气可以形成易燃和易爆的混合物。当混合物中的含量达4.1~74.2%(体积),在20℃和常压下,具有爆炸危险。氢氧混合气中,的爆炸极限为4.5~95%(体积),氢气和空气的混合气的燃点为450%,而与氨气的混合气的燃点则为510℃。在氯与的混合气中,含量为3.7%(体积)时,即可着火燃烧,同时压力缓慢增高;含氢为7—15%(体积)时,在燃烧的同时压力会急剧升高:含氢为15~83%(体积)时,

  • 标签: 氢气 氯碱 氢氧混合气 防范 原因 电解
  • 简介:介绍了溶剂吸收法、膜分离法和变压吸附法3种常见的气体分离方法,并分析现有CO2回收工艺存在的问题。以某炼油厂制驰放气碳捕集为例,从工艺流程、操作条件、运行费用等方面对3种分离方法进行了筛选。溶剂吸收法因投资、运行、维护成本均较高,膜分离法产品浓度不能稳定达到要求而不适用,变压吸附法由于投资较高,但操作简单,维护费用低,且产品气浓度满足要求。所以变压吸附法是适合制驰放气碳捕集的最优方法。

  • 标签: 制氢驰放气 碳捕集 变压吸附
  • 简介:介绍太阳能光合生物连续制系统的组成结构和基本工作原理,依据能量守恒定律提出光合生物连续制系统的能量平衡模型及其分析方法,指出该系统的能量有效利用率小于17.5%,进一步从太阳能辐射的光谱耦合技术、高表面积比的光合生物反应器结构、迅速搅拌技术、均匀分散光照技术、光合细菌和藻类生物混合培养技术和微生物浓度优化等方面探索了提高光合生物连续制系统能量利用率和节能减耗途径,为推进光合生物制技术应用的工业化进程提供科学参考。

  • 标签: 环境工程学 光合细菌 连续制氢 能量平衡 节能降耗
  • 简介:摘要:本研究以碱性水电解制技术为研究对象,通过ASPEN HYSYS软件对100 Nm /h碱性水电解设备进行系统性能模拟与分析,旨在揭示运行参数对电解系统效率的内在机理。研究采用多维度数据分析方法,包括相关性分析、随机森林机器学习算法,系统性地研究了运行压力、温度、电解槽功率等关键参数对水电解制过程的影响规律。研究结果表明:运行温度是影响电解槽LHV效率的最关键因素,其贡献度高达53.4%;在50-90°C温度范围内,电解槽效率呈现显著提升趋势,运行压力的增加也能有效改善系统性能。随机森林回归模型验证了参数间复杂的非线性关联,模型预测精度达到99.8%。研究不仅深化了对碱性水电解制过程参数耦合机理的认知,可再生能源制系统的工艺优化提供了重要的理论参考和技术指导。

  • 标签: 碱性水电解 氢能生产 参数优化 系统模拟 机器学习
  • 简介:摘要:近年来,我国的能产业有了很大进展,天然气化工副产从传统的化工利用转化为能应用,可实现副产物提质升级,并有利于能产业发展。能是一种能够快速可再生、零碳排放、可长周期储存的储能介质,本文就中国能产业高质量发展多维度评价及对策建议进行研究,可有效解决建筑领域储能问题。

  • 标签: 氢能 高质量发展 评价指标体系
  • 简介:为了探讨超富集植物蜈蚣草在处理高砷地下水方面的可行性,研究了水培条件下砷的浓度、形态和碳酸盐(HC03)对超富集植物蜈蚣草吸收砷的影响。实验中使用了浓度为0.1~100mg·L-1的As(III)和As(V)溶液。HCO3-处理中,HCO3-浓度范围为05~20mmol·L-1,As(III)或As(V)的浓度为5mg·L-1。结果表明,在水培条件下,蜈蚣草具有明显的耐高砷特征。当介质砷含量高达100mg·L。时,砷的去除率可达到80%,且对As(III)的吸收效率高于As(V)。植物体内砷形态研究表明,蜈蚣草体内2种形态砷的含量与外源砷形态有一定的关系,As(v)处理条件下,植物体中的As(V)比例较As(III)处理高。高浓度的HCO3-(20mmol·L-1泌理对蜈蚣草地上部分生物量没有明显影响,但是抑制了地下部分的生长,并且对砷的吸收表现出明显的抑制作用。

  • 标签: 蜈蚣草 As形态 超富集植物 高砷地下水 碳酸氢盐
  • 简介:影响阅读的变量主要有作者变量、语篇变量和读者变量。其中,作者变量是我们无法改变的,文化知识是读者变量中的一个重要方面。在英语教学中,培养学生对异国文化和本国文化的异同的敏感度和自觉性,即培养学生的文化意识,可以通过分析有文化内涵的词语、跨越阅读中的文化障碍、接受文学作品的熏陶等途径来实现。

  • 标签: 文化意识 语篇理解 阅读能力 读者变量
  • 简介:摘要:近年来,以风电和光伏为代表的中国新能源蓬勃发展,每年装机容量在全球各国中遥遥领先。随着新能源不断接入电网,由于新能源不稳定性对电网的调峰能力、电压稳定性,安全性带来巨大挑战。今年来新能源电力不断发展壮大,新能源的部署速度已经大大超出了电网的接纳容量,4月1日新能源95%消纳红线的放开,这将导致新能源发电限负荷成为常态。据新能源消纳监测预警中心发布了2月份光伏发电利用率,西藏弃光率高达29.1%,河北、江西、湖北、山东等地也有近10%的弃光率。不仅造成可再生能源的浪费,也给企业带来巨大的经济损失。可再生能源的发展直接关系到我国2030年前碳达峰碳中和,发展建设新能源体系迫在眉睫。尤其绿技术与新能源电力相结合成为今年两会焦点。能最大优点是环保,燃烧后只产生水,即能替代传统化石燃料还能给能源车提供动力。国家出台了一系列扶持政策鼓励新能源就地消纳,未来光伏制技术将成为清洁能源领域的重要发展方向。本文以我公司的光储与能综合应用项目为基础,研究一种并网型光伏发电与制、加氢相结合的技术。

  • 标签: 储能 光伏 制氢 氢储能 控制策略 示范项目
  • 简介:摘要:反渗透膜系统在正常运行一段时间后,膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染,污染性质和污染速度取决于各种因素,如给水水质和系统回收率。通常污染是渐进发展的,若不尽早控制,污染将会在短时间内对膜元件进行损坏。因此,当确认膜元件已被污染,或是在长期停机之前,或是作为定期日常维护,都建议对膜元件进行清洗。

  • 标签: 反渗透膜 化学清洗 物理冲洗
  • 简介:摘要

  • 标签:
  • 简介:小学生处在品德与社会性发展的启蒙阶段,思品教育必须从他们发展的现实和可能出发,因时、因事、因人地帮助他们解决现实生活中碰到的问题。小学思品教育是渗透到教学工作中的,是很灵活的。教材是死的,老师和学生是活的,老师教育学生时是可以灵活处理教材的。只要教育好学生,殊途同归也是可以的。

  • 标签: 教育渗透 日常教学 社会性发展 小学生 启蒙阶段 现实生活
  • 简介:通过对长庆低渗透油田废弃钻井液性能分析,确定了固液分离一固化一体化处理思路;研究了不同破胶剂体系、破胶剂加量、絮凝剂分子量等对固液分离及出水率的影响;处理结果表明:添加20%粘土同时加入6%固化剂时固化体针入度可降至0.5mm以下,达到强度要求,又可降低成本。现场试验证实固液分离析出水和固化体浸出液均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》二级标准。

  • 标签: 长庆油田 低渗透油田 废弃钻井液 固液分离 固化
  • 简介:摘要:本文探讨了除盐水反渗透(RO)系统膜污染的原因,并针对中水回用作为水源后RO膜出现的具体问题,提出了一系列改进措施。通过对RO膜污染类型的分析,包括物理污染、化学污染和有机物污染,本文详细阐述了各种污染的形成机制及其对RO系统性能的影响。在此基础上,本文提出了包括杀菌、酸洗、冲洗、碱洗等步骤的清洗方法,旨在恢复RO膜的产水量,延长其安全稳定运行周期。

  • 标签: 盐水反渗透系统 膜污染原因 措施
  • 简介:当今社会,生态环境恶化已成为全球性问题、日益引起国际社会的普遍关注。我国在经济高速增长的同时,也付出了环境持续恶化、危害公共健康的沉重代价,生态破坏、环境污染事件常常见诸报端,环境形势日趋严峻。要提高全民族的环保意识,就必须“从娃娃抓起”,将环保教育渗透到城乡学校各科教学之中,潜移默化,润物细无声,培养学生从小爱护环境、保护环境的自觉意识和习惯。

  • 标签: 环境教育 中学英语教学 生态环境恶化 农村 经济高速增长 环境污染事件
  • 简介:锦州石化公司采用COBR(高级氧化与生物氧化组合工艺)组合工艺处理反渗透(RO)浓水,论述了COBR工艺流程、基本原理、工艺控制指标以及该工艺在锦州石化公司浓水处理装置的应用经验。结果表明,该工艺在一定的控制条件下,运行平稳,对RO浓水中的COD去除效果明显:COD去除率为57%;当进水浓度升高、波动较大时,该工艺仍具有很强的抗冲击能力:当进水浓度波动较大时,通过适当调节参数,出水COD仍可维持在50mg/L左右。

  • 标签: COBR工艺 臭氧催化氧化 内循环BAF RO浓水
  • 简介:随着中国全面迈向小康,公众物质、文化生活水平进一步提高,对环境质量的要求也会越来越高,这一切都迫使我们必须努力改善环境,构建和谐的社会自然环境,使环境与时俱进。因此,环保成为21世纪中国的艰巨任务,环保在21世纪中国具有更为特殊的意义。新一轮的课程改革中,地理、化学等学科的新课程标准已加强了环境知识和环保教育的内容要求。加强学校的环保教育,必须让富有说服力的生动的环保教育渗透到教学中。

  • 标签: 环保教育 新课程教学 教育渗透 环境质量 新课程标准 生活水平
  • 简介:摘要:反渗透水处理系统以其高脱盐效率、高产水水质和低运行成本等优势,成为火电厂脱盐处理的首选。然而,在长期运行过程中,反渗透水处理系统易出现压差升高、脱盐率和产水量降低的情况,引发生产问题。本文通过分析反渗透水处理系统的污染原因,并提出相应的处理方法,以帮助提高系统的运行效果和延长设备的使用寿命。

  • 标签: 反渗透 污堵分析 处理对策