磁性PVA-SA-Diatomite复合载体的制备及固定化微生物处理氨氮废水的应用研究

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随着电力事业的不断更新发展,分布式清洁能源越来越普及化,现在电力网络已经逐步发展为多种类型能源耦合的能源互联网。综合能源系统作为能源互联网一种主要组成形式,已成为各种机构研究的重点项目之一。本文聚焦于商业园区级别的综合能源系统,它整合了多种能源,位于能源互联网的终端位置,直接向个体用户提供多种能源类型的服务,满足个体用户日益复杂的需求。多种类型能源耦合可以提高系统的能源利用效率,给予系统运行更多的
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直流微电网具有控制简单、转换环节少、效率高等优势。同时,直流微电网不存在相位、频率同步及无功功率损耗问题,相较于交流微电网,其控制更简单。因而,直流微电网技术受到广泛的关注。直流微电网集成了分布式发电单元、储能单元及用户负荷,为了保证稳定的供电,各单元间的协调运行是至关重要的。本文以配置有多组光伏发电单元、储能单元的直流微电网作为研究对象,在分析微网系统内各单元运行特性的基础上,对微网系统协调控制
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本文研究内容为国网山西省电力公司科技攻关项目“基于超声波的GIS盆式绝缘子应力检测关键技术研究及应用”的重要子课题之一,它是针对GIS用盆式绝缘子运行环境恶劣、裂纹现象频发,会造成恶性事故的问题而提出的。气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear,简称GIS)具有可靠性高、安装周期短、检修周期长等优点,因而在特高压变电站中得到广泛的应用。作为GIS中最为重要的绝缘部件,盆式
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大功率发光二极管(High-power LEDs)因其环保、长寿命和高能量转换效率等优点广泛应用于通用照明领域。在光效光强等性能不断提升、电路集成度不断提高的设计趋势下,大功率LED器件的热问题愈演愈烈,更多热量的累积导致LED的结温与热阻不断增大,从而引起器件的光输出功率下降、颜色偏移、芯片退化损毁等一系列可靠性问题。作为影响大功率LED器件性能及可靠性的重要因素,结温、热阻及光色热耦合特性的精
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本课题来源于山西省重点研发计划项目《YX2系10k V紧凑型高效率三相异步电动机研制》(项目编号:201803D121008),主要针对紧凑型电机运行过程中内部温度过高的问题提出。紧凑型高压异步电动机是在中型高压异步电机的发展过程中衍生出来的,具有更小的体积容量和更高的功率密度。与普通高压异步电机相比,紧凑型电机在相同的容量下其中心高度平均下降两个等级。目前西门子开发的Compact系列笼型变频调
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随着人类活动范围的不断扩大和科学技术的持续发展,全球气候变化显著。以北冰洋为中心的北极地区在全球冷热循环中占据重要地位,因此,开展北极考察对人类了解地球生态环境变化和可持续发展进程意义重大。目前北极考察主要分为每年夏季的船基考察和无人值守的自动监测装置考察。自动监测装置一般安装于北极冰层上,终年随海冰漂移,供电主要依靠电池技术,但长期低温环境会严重缩短电池寿命,蓄电池在损坏或电能不足时无法及时更换
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大规模风电场集中接入电网使系统整体惯性水平受到削弱,也改变互联电力系统潮流的流通路径,这使得高风电渗透率地区电网的稳定性问题愈发严峻。双馈风力发电场取代传统同步发电机与等比例的同步机惯性时间常数减小均会引发系统出现低频振荡现象,对系统的区域间振荡模式造成影响,同时由于高风电渗透率地区的风电随机波动性及不确定性增加,使得区域电网间联络线传输功率变动范围扩大,并且风电场与现有同步发电机产生相互作用,含
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