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在生物除磷的各項條件都不能或受到各種現場制約的情況下,要使用化學除磷來彌補生物除磷的不足。特別是生物除磷一般把進水的總磷能去除到.5~1mg/L之間,距離國標《GB18918-22》的:的.5mg/L的排放標準還有一定的差距,因此需要使用化學除磷進行深度的彌補。化學除磷由于是利用了鹽的沉淀特性,所用的化學藥劑又比較容易采購到,運行管理相對生物除磷要簡單方便,因此各個污水廠在水廠出口安裝了在線總磷儀表以后,得到的咨詢意見就是使用化學除磷的方式來進行出水總磷的達標,而且在一些水廠的運行效果也確實不錯,現階段化學除磷正從一開始的彌補生物除磷的不足轉變成為污水廠的主流除磷工藝。然而,由于多晶硅太陽能電池生產成本較高,在轉換效率提升上面臨一定的技術瓶頸,市場上出現了薄膜太陽能電池。薄膜太陽能電池所需原料少,生產成本低,但轉換效率也相對較低。在成本與轉換效率的平衡問題上,納米科技便能發揮其作用。一些太陽能電池生產商利用納米材料幫助太陽能電池里的半導體材料更快速及更有系統地排列在太陽能電池里,可以使太陽能電池的生產成本及轉換效率都有一定提升,從而達到一個化的平衡點。此外,一些廠商通過納米科技研制新型太陽能電池,包括運用納米合成物(用于提高太陽能電池的導電及導熱性)和量子線(由納米碳管制造,使太陽能電池更輕且有更高導電性)研制出集薄膜太陽能電池的低成本及多晶硅太陽能電池的能于一身的新一代太陽能電池。
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