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目前我国在役10亿台电机,耗电占电网总负荷的60%,然而七成以上是在低于设计额定负荷30%-60%的欠负荷状态下大马拉小车的运行,使30%或更高的用电被白白浪费掉.仅5kW以上电机的总容量达6亿kW,每年近四千亿度(kW·h/a)以上的浪费. 相似文献
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20世纪末,环境问题引起世人的广泛关注;我国政府明确表示,在新世纪要高度重视绿色环保事业,并将其作为我国21世纪可持续发展战略的重要内容。作为制冷空调行业,环保研究工作主要可从以下方面入手:一是动力,采用新型清洁能源;二是系统循环,采用对环境无公害的制冷工质。1 新型清洁能源的应用研究1.1 燃气空调的研究开发 采用天然气直接燃烧的直燃型溴化锂冷热水机,提供制冷、采暖和卫生热水,不但避免发电损失及污染,提高了效率,更避免了电力空调器因使用氯氟烃对环境的破坏。现在日本多利用燃气为能源驱动燃气机带动压… 相似文献
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对传统机械脱水后的污泥采用电渗透技术进行二次脱水,在恒电流模式下研究了电流密度、机械压力、污泥厚度、初始含水率对脱水效率及能耗的影响.结果表明:在恒电流模式下,增加电流密度和初始含水率及降低污泥厚度对污泥电渗透脱水速率有促进作用.脱水后的最终含水率随着机械压力和初始含水率的增加及污泥厚度的降低而降低.电渗透脱水的最佳工艺参数为:电流密度为178.3 A·m~(-2),机械压力为31.4k Pa,污泥厚度为0.8 cm,初始含水率为81.5%,脱水后污泥的含水率可降至51. 3%.恒电流模式下污泥电渗透脱水单位能耗为0. 135~0. 269kW·h·kg~(-1),初始含水率对能耗影响最大,初始含水率每增加2%,单位能耗平均降低0.05 kW·h·kg~(-1). 相似文献
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利用气相色谱-质谱法对6台置于不同室内环境的空调滤网灰尘中16种优控多环芳烃(PAHs)进行分析测定.结果表明,6台置于不同室内环境的空调滤网灰尘中16种PAHs均可检出,且总浓度水平差异显著,∑PAHs为0.475~13.090μg/g,平均浓度4.345μg/g,其中餐馆∑PAHs的浓度最高;PAHs单体浓度也存在着较大的差异,其中苯并[a]蒽(BaA)的含量最高,其次为 (Chr),苊(AcP)含量最低;6台置于不同室内环境的空调滤网灰尘中PAHs的环数分布特征较为相似,4环和5环PAHs占优势,平均比例分别为38.3%和28.3%;家居室ρ(BaA)/ρ(Chr)为0.680,餐馆中ρ(BaA)/ρ(Chr)为1.564,初步判定2类主要的PAHs污染源分别是烟草烟气的燃烧源和烹饪源;6台置于不同室内环境的空调滤网灰尘中PAHs毒性当量差异明显,其中苯并[a]芘(BaP)的毒性当量平均占55.7%. 相似文献
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利用调研得到的北京市13座粪便消纳站2009—2011年3年的平均数据,从固液分离、絮凝脱水、污水生化处理3个单元的电耗、残渣来分析北京市粪便消纳站耗能排污特征及其影响因素。研究表明不同单元有着自身耗能排污的特征,固液分离单元中,耗电情况受场站影响比较大,处理1 t粪便约耗电0.38~1.62 kW·h,排放残渣1.26~4.52 kg;絮凝脱水单元中,每处理1 t粪便耗电0.54~5.14 kW·h,产生粪渣0.012~0.26 kg;生化处理单元中,每处理1 t污水需耗电4.3385 kW·h,同时能得到0.9604 t的中水。 相似文献
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采用电絮凝法预处理兰炭废水中COD。在装有可溶铁阳极、石墨阴极的PVC电解槽中进行了COD的去除研究,针对影响电絮凝工艺的主要影响因素(反应时间、进水pH、电流密度及极板间距)进行了正交实验。结果表明,在电絮凝进水pH为9~11条件下,极板间距为主要的影响因素。当进水COD为22 920 mg/L时,在电絮凝反应时间为3 h、进水pH为10、电流密度120 A/m2和极板间距为20 mm的条件下,COD去除率为22.9%;在此条件下,去除1 kgCOD消耗电能0.464 kW·h,消耗铁0.17 kg。 相似文献
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工业园能源代谢分析 总被引:3,自引:3,他引:0
运用工业代谢分析方法对某农药化学工业园能源代谢系统进行量化分析. 结果表明:提升能源转化水平、改善能源利用效率是优化该工业园能源系统的2个有效途径,可减少能源代谢过程中的资源消耗与环境压力. 进一步根据能源代谢模型量化分析得出,提升工业园热电厂运行水平,达到供热煤耗0.043 t/GJ,供电煤耗4.538 t/(104 kW·h)(2004年江苏省平均水平),将较2005年水平减少原煤消耗35.31%;将能源利用水平较低企业的电力利用效率和蒸汽利用效率分别提高到园区平均水平(58.01%和63.84%),可较2005年水平减少原煤消耗2.5%左右. 相似文献
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随着能源的日趋紧张和对环境保护的日益重视, 提高能源利用效率更加重要。空调系统随着社会的进步在生产和生活中的不断普及, 如何合理使用能源,提高能源的利用效率;如何节约能源已成为一个重要的问题。 相似文献
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在现代建筑节能体系中,暖通空调系统具有十分重要的作用。节能技术之研究与运用,是暖通空调系统节能的组成部分之一,而政府部门的关心与重视,则能充分节能,产生较为显著的社会效益,促进社会经济的快速发展。文章从不断提高系统的控制水平、应用变频技术实现节能效果、推广使用可再生能源的空调系统、尽量减少输送系统产生的动力能耗、使用新型节能的健康空调运行方式等五个方面探讨了暖通空调系统的节能措施。 相似文献
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利用电吸附脱盐技术对印染废水深度处理进行可行性研究。中试结果表明,流量0.5m3/h,进水平均电导率为4883μs/cm,出水电导率平均值为1451μs/cm,脱盐率为70.3%,能耗2.95 k W·h/t,产水率为70.5%。电吸附技术对TDS、氯化物以及总硬度均有良好的去除效果。 相似文献
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《环境科学文摘》2006,(6)
X196200603284我国半导体工业的产品代谢研究/段宁(中科院生态工业重点实验室)…∥环境科学研究/中国环科院.-2006,19(1).-1~5环图X-6利用产品代谢分析方法对我国半导体工业的整体硅元素和能源利用率进行了定量研究。根据我国半导体工业的产品代谢模型计算得出2002年我国半导体工业的硅元素利用率为2.6%,每生产1kg硅总能耗为5704kW·h,而1998年全球半导体工业硅元素平均利用率为9.6%,生产1kg硅总能耗为2130kW·h。进一步在产品链和关键环节分析基础上,确定了我国在硅元素利用率和能源利用率上与世界平均水平差距最大的环节。通过成因分析,… 相似文献
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以空调系统中常见的黑曲霉(A.niger)和桔青霉(P.citrinum)孢子为对象,基于单因素全面实验并结合SEM显微观察等方法,探究了添加表面活性剂(异辛醇,2-EH)对LiCl溶液灭霉的强化性能及潜在机理.结果表明:添加微量异辛醇(质量浓度为50×10-6~300×10-6)可大幅提高LiCl溶液的灭霉效率,且提升幅度随添加量显著增强,增幅达12.6倍;有效灭霉所必需的LiCl溶液触发浓度由40%(高浓)大幅降低至20%(低浓);异辛醇的强化灭霉作用对中低浓度LiCl溶液尤为显著,在浓度为20%的低浓度LiCl溶液中添加仅300×10-6g/g (即万分之三)的异辛醇,所研究霉菌孢子的灭活率从7.8%提高至近100%.SEM微观分析显示:微量异辛醇与低浓度LiCl溶液的自身灭霉能力较弱,单独作用于孢子时仅出现轻微皱缩,并无明显结构破坏,但在低浓度LiCl加入微量异辛醇后,孢子出现显著的结构破碎而灭活.研究结果可为提高溶液除湿空调灭霉能力提供新方法与依据. 相似文献
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社会在不断的发展,科技在不断的进步,我国的建筑事业也在不断的进步。在建筑事业的发展之中,提高建筑的舒适性、环保性在能源紧缺的今天显得十分重要。重视建筑的节能性设计和施工是使建筑事业迈入可持续发展的必由之路,优秀的节能方案就是对建筑的建设的原材料节约,减少人力的消耗,通过一定的措施提高能源的利用率。在建筑设计中对建筑的暖通空调进行系统节能设计符合这一时代的主旋律。笔者根据多年的从业经验对暖通空调系统优化和优化设计进行了阐述,对暖通空调存在的功能耗问题进行了讨论,并提出相应的解决措施。希望使暖通空调的能耗达到我国环保的综合指标,使建筑事业走入可持续发展的道路。 相似文献
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空调作为人们追求舒适的必备工具,早已悄悄地进入了我们的生活。然而,随着空调设备使用的日益广泛,一直困扰人们的能源和环保问题也日益突出。如何实现空调设备的节能与环保成了人们普遍关心的问题。而一种新型技术———地源热泵(GroundSourceHeartPump),为空调的节能与环保提供了一个崭新的发展方向。地源热泵技术简介地源热泵,就是把传统空调的冷凝器或蒸发器直接埋入地下,使其与大地进行热交换,或是通过中间介质(通常是水)作为热载体,使中间介质在封闭环路中通过大地循环流动,从而实现与大地进行热交换的目的。也就是说,地源热泵是以… 相似文献