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由此可見,公共建筑具有的節能潛力。術背景分析空調系統的設計通常按建筑物所在地的極端氣候條件來計算其負荷,并以其冷(熱)負荷的1.2-1.5倍確定空調主機的裝機容量及空調水系統的供水流量。然而,實際上每年只有極短時間出現冷負荷(或熱負荷)的情況,絕大多數空調系統在大部分時間是在部分(低)負荷狀態下運行,實際空調負荷平均只有設備設計能力的5%左右,因此出現了大馬拉小車的現象,不但浪費大量能源,而且還帶來設備磨損,縮短壽命等一系列問題。處理重金屬廢水時,陽離子膜只允許陽離子通過,陰離子膜只允許陰離子通過,在電流作用下,電鍍廢水得到濃縮和淡化。電鍍廢水中常含Cu2+、Ni2+、Zn2+和Cr2+等金屬離子及等毒性較大的物質,通過電滲析-離子交換或電滲析-反滲透組合工藝,既能實現資源的回收利用,又可以減少污染的排放。其中含鎳廢水處理技術為成熟,已有成套工業化裝置。。電滲析法在重金屬廢水處理中具有技術可靠,操作費用低,占地面積小,不產生廢渣的優點。
干酪根類型是衡量有機質產烴能力的參數,不同類型的干酪根同時也決定了產物以油為主還是以氣為主。一般來說,I型干酪根和Ⅱ型干酪根以生油為主,Ⅲ型干酪根則以生氣為主。美國頁巖氣盆地的頁巖干酪根主要以I型干酪根與Ⅱ型干酪根為主,也有部分Ⅲ型干酪根,而且不同類型干酪根的頁巖都生成氣。頁巖中分散有機質的豐度及成烴母質類型是油氣生成的物質基礎,而有機質的成熟度則是油氣生成的關鍵。干酪根只有達到一定的成熟度才能開始大量生烴和排烴。

在這樣的背景下,日本名古屋大學的科研團隊決定將溫度敏感性和MBR結合在一起做實驗,探索厭氧氨氧化菌能否在低溫下保持較好的活性而且不會流失。實驗方法日本研究人員設計的反應系統如下圖。反應器體積為.64L,采用浸入式的MBR,膜采用PE材質的中空纖維膜(孔徑大小為.3m,總的比表面積為.18m2,通量為.5m/d)。進水采用人工合成的營養液(參照的是1996年荷蘭vandeGraaf團隊使用的配方)。
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