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422.
短臂型空气阴极微生物燃料电池产电特性研究 总被引:1,自引:1,他引:0
用夹子将质子交换膜和载铂量为0.2 mg/cm2碳纸固定在阳极室的短臂端口构成短臂型空气阴极微生物燃料电池.利用污泥电池从厌氧消化污泥中富集产电菌于石墨棒表面,循环伏安法检测发现这些微生物具有电化学活性.将富集好的石墨棒作为阳极用于短臂型空气阴极微生物燃料电池,以醋酸钠为底物时该电池的最大功率密度为738 mW/m2,内阻为280Ω,开路电压为741 mV.连续向阳极室通氮气和去掉质子交换膜可分别将电池的最大功率密度提高到745 mW/m2和759 mW/m2,当两者同时作用时最大功率密度可达到922 mW/m2,而这3种条件下电池的内阻仍保持在280Ω左右.当底物浓度在12.62~100.96 mg/L、外电阻为510Ω时,电池的最大输出电压和底物浓度之间存在明显的线性关系(R2=0.99).当底物浓度高于100.96 mg/L时,电池的最大输出电压不再增大并保持在302 mV(外电阻为510Ω).然而,电池的库仑效率则随着底物浓度的提高而提高,从31.83%逐渐增大到45.03%. 相似文献
423.
目的确定太阳电池空间等离子环境下的功率泄漏特性参数。方法在地面模拟等离子环境下,测量太阳电池阵收集电流随偏置电压的变化规律,再根据计算模型估算太阳电池阵空间环境下的功率泄漏数值。结果太阳电池收集电流随偏置电压的增大而增大,达到一定阈值后,发生收集电流突变现象,实际测试电流值大于100 mA,功率泄漏百分比大于14.3%。辉光放电伴随收集电流突变过程,等离子体鞘层从太阳电池的导体部分扩展到介质部分;收集电流突变发生后,测量电池暗特性,未发现明显损伤。结论针对未来高电压大功率太阳电池阵,应采用功率泄漏试验,检验其功率泄漏特性,建议综合考虑多方面的因素规避发生收集电流突变风险。 相似文献
424.
前言
施工现场环境较差,施工设备具有相当大的周转性、移动性和共用性,配电设备、配电线路、用电设备等容易受到不良环境的侵害,施工用电人员专业水平较低,管理上常常不能到位,末端级的漏电保护器不能可靠地动作或起不到保护作用.这些特殊性造成了配电线路和用电设备漏电机率较高,而末端的漏电保护器的动作率却不高或就没有末端级漏电保护器,这就造成了总漏电保护器的动作机率大增,而频繁的跳闸严重影响了正常施工用电,用电的安全状况也不容乐观. 相似文献
425.
结合单位供电系统现状,对在小电流接地系统中发生接地故障时电弧产生的原理、对供电系统安全的影响及通过消弧线圈进行消除的措施进行了阐述。 相似文献
426.
427.
在低压电力系统中,电气设备或电路出现故障进行检修时,维修电工带电检修是十分普遍的事。然而,带电检修是一种极易发生触电事故的检修方式。据有关部门的统计,在电工低压触电死亡事故中,80%是由于带电检修造成的。为确 相似文献
428.
为了保证压力容器运行的安全,在用压力容器必须依据法规进行定期检验,对于检验容器时发现的一些不允许存在的焊缝缺陷,必须进行隐患整改——补焊修理达 相似文献
429.
随着经济发展,人们对电的依赖程度越来越大,寻常百姓与电的接触频度也越来越高,但人们用电的风险意识、防范意识仍需要提高,尤其是在农村,很多农民安全用电知识甚少,自我保护意识不强,冒险作业现象普遍存在. 相似文献
430.
废旧阴极炭(Spent potlining)是铝电解行业产生的一种高无机氟含量危险废物.本研究以高炉矿渣(Blast furnace slag)为添加剂与废旧阴极炭混合焚烧,模拟计算有关反应的吉布斯自由能,研究焚烧过程中氟化物的转化和稳定化行为.结果表明,高炉矿渣中的钙基化合物可促进废旧阴极炭中的NaF和Na3AlF6转化为稳定的CaF2. 在850 ℃、焚烧1 h的条件下,废旧阴极炭和高炉矿渣混合样(4/6,质量比)水溶性氟浸出率降低42.27%;同时,减少HF释放可使氟化物保留率提高3.85%.高炉矿渣的掺入将其中93.50%的氟化物固定于底渣中,显著降低了废旧阴极炭的浸出毒性.高炉矿渣中的SiO2和Al2O3促进了NaF向CaF2的热转化行为,高炉矿渣参与焚烧使得焚烧底渣颗粒更加疏松、分散,底渣的 氟化物主要以Ca4Si2O7F2形态存在,表明高炉矿渣具有协同处置废旧阴极炭的良好性能. 相似文献