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991.
随着“碳达峰”与“碳中和”目标的提出,利用光伏和风力发电等新能源取代传统能源成为碳减排的重要措施。基于5 MW风光互补发电系统,对光伏发电系统与风力发电系统的制造、运输安装、运营以及废置回收过程的生命周期进行碳排放核算。结果表明,系统在运行10个月内产生的碳减排可以抵消其建设生命周期内的碳排放,降低系统的碳排放应主要考虑运营和制造过程,可以通过采用绿色低碳材料和材料回收来降低碳排放。  相似文献   
992.
993.
我国太阳能光伏发电产业发展方向及产业政策   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着新世纪的到来,出于对环保和未来能源供应的考虑,可再生能源在世界能源消费中的比重逐渐加大。其中,太阳能光伏发电技术的发展和应用颇为世人所瞩目。本文从国有光伏产品市场特点出发,分析了国产光伏系统在市场竞争中的优势和劣势所在,指出了当前我国太阳能光伏发电系统企业在市场中缺乏竞争力的原因。在此基础上,提出相应的解决方案。  相似文献   
994.
为了探讨不同pH条件下水葫芦与紫根水葫芦生长特性与净化效能的差异,以滇池草海原水为实验用水,利用HCl和NaOH稀溶液调节水体pH,设置3个pH处理,分别是8.00、9.50和11.00,开展了为期30d(重复3个周期)的静态模拟实验,结果表明,在实验条件下,pH过高会对水葫芦和紫根水葫芦的生长发育产生抑制作用,紫根水葫芦受到的抑制效果更为明显;水葫芦和紫根水葫芦的生长也会使水体pH降低至接近中性,水葫芦调节水体pH的能力更强;pH为8.00、9.50时,水葫芦和紫根水葫芦对水体氮磷污染物具有净化作用,水葫芦的净化能力更强;pH为11.00时,水葫芦和紫根水葫芦处理的水体氮磷浓度均表现起伏,表示在高碱度条件下,两者的净化能力减弱。  相似文献   
995.
接种厌氧氨氧化(Anammox)污泥,通过序批式实验研究了Cu^2+对Anammox脱氮效能的影响。实验结果表明,当溶液中Cu^2+≤1mg/L时,对Anammox生物系统有刺激作用,可增强微生物活性,促进Anammox反应的进行:1mg/L〈Cu^2+≤101iltg/L对脱氮效能无明显抑制,脱氮系统处于稳定状态;Cu^2+〉10mg/L对Anammox脱氮效能有抑制作用,Cu^2+浓度越大,毒性越强,抑制现象越明显。Cu^2+对Anammox菌的半抑制浓度(C1,50)为23mg/L。实验结果还表明,Anam—mox污泥对Cu^2+具有吸附能力,经过一段时间后固液相将处于一种动态平衡。Cu^2+为1mg/L时最大氮去除速率能达到Cu^2+浓度为0mg/L时的3倍。  相似文献   
996.
本文介绍了基于对光伏发电实证系统的发电性能以及环境参数的连续监测,开展的环境参数对光伏发电性能的影响的比较分析研究,并通过数据分析手段得出了光伏发电性能的变化规律。  相似文献   
997.
采用O3/H2O2高级氧化工艺处理炼油厂反渗透(RO)浓水,用溶气泵加压溶气并产生微气泡强化传质,确定装置运行条件,考察气体中臭氧浓度、H2O2/O3初始摩尔比、pH和温度对O3/H2O2处理RO浓水效果的影响,并对RO浓水处理效能进行研究。结果表明,随着气体中臭氧浓度的增加,COD的去除率基本呈线性增加;加入适当量H2O2能提高臭氧氧化RO浓水的效果,H2O2/O3初始摩尔比在0~0.8范围内,COD的去除率先增加后下降,H2O2/O3初始摩尔比为0.5时COD去除率最大;pH从6.84增加到9.01,COD去除率逐渐增大,pH为10.03时COD去除率反而降低;在14~28℃范围内,温度低时,升高温度COD去除率增加较大,温度较高时,升高温度对COD去除率的影响较小。为考察该工艺的稳定性,在H2O2/O3初始摩尔比为0.5、溶液pH为8~9、臭氧浓度为80~100 mg/L、温度为10~28℃条件下,对COD为90~140 mg/L的RO浓水氧化处理4~10 h,出水COD维持在39.9~49.9 mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》中的一级A标准;去除1 g COD消耗O3 1.4~3.3 g,消耗O3与H2O2的总氧量为2.2~4.4 g。  相似文献   
998.
为充分发挥垃圾焚烧发电在城市乡村环境卫生治理中的重要作用,分析了我国垃圾处理现状.垃圾焚烧发电对促进城市乡村环境卫生治理具有重要意义,其有利于实现废物资源再利用,有利于改善城市乡村环境卫生面貌,有利于解决垃圾污染问题.对规范化、环保化焚烧垃圾发电提出了建议:运行管理专业化,投资形式多样化,从生活垃圾回收源头入手,通过运...  相似文献   
999.
以上海某城市生活垃圾焚烧发电厂为例,采用上游-操作-下游(UOD)表格法,分析了生活垃圾焚烧发电过程中不同环节的温室气体排放贡献,及影响其排放的主要因素.结果表明,目前我国生活垃圾焚烧发电过程是温室气体排放源,以吨垃圾净CO2排放量计,达166~212kg.生活垃圾中自含化石碳对温室气体排放的贡献最大,CO2排放量为257kg/t;因焚烧发电上网而获得的净减排量为120kg/t;垃圾收运、辅助物料消耗及焚烧灰渣处理等引起的排放量总计为27~45kg/t.生活垃圾沥出渗滤液后续处理过程的温室气体排放量为7.7kg/t.节省焚烧过程辅助物料使用和改变焚烧灰渣处置方式能够减少温室气体排放量,但是减排效果有限.我国各地区电能基准线排放因子存在差异,对焚烧过程温室气体排放的影响为0~13%.降低生活垃圾含水率、提高垃圾可发电量是我国生活垃圾焚烧发电过程温室气体排放源汇转换的关键途径.  相似文献   
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