含氢热装置的电力系统多能流耦合模型与效益分析

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随着城市化和工业化的进程加快,市政、工业、农业废水排放量日益增加。废水中所含有的氮磷营养元素如果得不到妥善的处理直接排入水体,会引起水体富营养化,进而破坏水生态系统平衡。微藻能够通过自身的同化与吸附作用回收污水中的氮磷营养元素,但由于其体积小、密度与水相近,因而难于沉降分离。本研究构建了正渗透膜光生物反应器(Forward Osmosis Membrane Photobioreactor,OMPB
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近年来,利用微生物将毒性较大的高价态硒还原为低毒纳米硒(Se NPs)成为了研究热点,但传统的合成方法无法定向调控生物Se NPs的粒径和形貌。此外,硒与金属离子间存在典型的拮抗效应,微生物可进一步将亚硒酸根(SeO_3~(2-))还原为Se~(2-),并合成金属硒化物。但目前金属硒化物生物合成的真菌资源匮乏、对合成机理研究较少,且缺乏对其相关应用的研究。因此本论文在前期研究基础上,探究了金属离子
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剩余污泥是一种在污水处理过程中产生的物质,不经妥善处理将对环境造成危害。厌氧消化技术能将剩余污泥减量化,同时将甲烷、有机酸等资源回收,但却受限于其较低的水解效率和不稳定的甲烷产量。在厌氧消化系统中投加无定形铁氧化物可富集铁还原菌,进而激发异化铁还原作用促进复杂有机物的降解。但在厌氧培养过程中无定形铁氧化物的结晶形态会自发的变化,易转变为热力学上更稳定的晶体铁氧化物,降低其被还原的能力。另一方面,持
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人口的增长和工业化进程的加快,使得水资源短缺和水环境污染问题成为日益增长的重要环境挑战。石油化工产业与国家经济、能源相关,各生产环节产生的废水中含有大量的乳化油、盐类组分等物质,如不及时处理,会对环境和人类造成极恶劣的影响。无机陶瓷膜分离作为一种新兴的分离技术,具有操作简单、分离效果好等特点,且陶瓷膜具有良好的机械、热、化学稳定性等优势,可以用来处理石化废水中的特征污染物,如乳化油、高盐组分等。然
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目前我国每年有大量的餐厨垃圾需要恰当的处理处置,厌氧消化技术能够将餐厨垃圾高效降解并转化为生物气,实现生物质能源的回收并且具有可观的经济价值。生物炭材料孔径构造突出,有丰富的表面官能团,廉价易得。本论文在餐厨垃圾厌氧消化装置中添加生物炭材料,分析其促进餐厨垃圾厌氧消化的相关过程。研究的具体结论如下:对玉米秸秆生物炭进行相关的表征分析并且将其用于餐厨垃圾厌氧消化装置中,实验组反应器中添加300℃、4
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需求响应对于提高电力市场效率和电力系统稳定性具有重要作用,在逐步开放的电力市场中,售电公司成为重要的电能交易主体。在电力物联网获取高质量大数据的驱动下,准确地分析和提取终端用户用电特征,深度挖掘终端用户的需求响应潜力,设计不同的交易时间尺度上的激励措施,引导终端用户参与需求响应,对于提升用户的用电效率、提高售电公司的收益、保障电力系统的安全经济运行和促进电力市场的竞争活力均具有重要作用。  能源互
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