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近年來,隨著微生物篩選、固定技術的提高,耐冷菌通過馴化-定向篩選后,其具有以下特點:生態分布較為廣泛,不容易受到溫度影響。低溫下具有較高的新陳代謝速率,在低溫下保持良好治污能力。能在常溫下長距離運輸。以往,耐冷菌較難篩選、運輸保存,大大阻礙了其在實際工程中的廣泛運用。遺傳穩定性好,可確保生化系統的穩定性。以下是應用實例:案例一:鄂倫春自治旗某鎮污水處理廠生物增效案例亮點:原系統基本喪失處理能力的情況下,通過投菌調試,一周內恢復系統的處理能力;進水水質波動大的情況下,出水氨氮穩定達標,并且去除率保持在9%以上;系統進水溫度較低(1℃),微生物菌劑依舊保持有效的治污作用;經過調試,系統污泥的生物活性得以的提高。
以該模型為研究對象,采用軟件分析方法計算照明數量、照明質量以及照明能耗數據,通過數據分析并結合實際照明功能要求,得到在照明節能方面的現存關鍵問題并提出解決策略。模型提出所調研的11座高鐵站候車廳在建筑及照明設計中具有較高的相似性,存在普遍規律,通過對調研結果的數據類比分析,可從中提取出建筑及照明標準模型,該模型具如下特點:建筑:候車廳平面均為長方形布局,地上二層,建筑高度25.4m。主入口位于首層一側,在首層和二層另一側設有乘車檢票口。
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即被吸附于界面的物質在一定條件下,離開界面重新進入體相的過程,也成解吸。而當吸附進行一段時間后,由于表面吸附質的濃集,使其吸附能力明顯下降而不能滿足吸附凈化的要求,此時需要采用一定的措施是吸附劑上已吸附的吸附質脫附,恢復吸附劑的吸附能力,這個過程成為吸附劑的再生。在實際工作中,正式利用吸附劑的吸附再生吸附的循環過程,達到除去廢氣中污染物質并回收廢氣中有用組分的目的。脫附過程是在吸附劑結構不變化或者變化極小的情況下,將吸附質從吸附劑孔隙中除去,恢復它的吸附能力。在這筆者結合鋼鐵燒結冷卻機的余熱分布特點,提出一種改進的余熱發電系統,單利用燒結礦下落進入冷卻機段的高溫余熱(4~5℃)來加熱(高溫)過熱蒸汽,然后該部分余熱資源和中段中低溫余熱(3~36℃)混合利用,來加熱低溫過熱蒸汽,并產飽和蒸汽,蒸汽推動汽輪機轉動,從而帶動發電機發電。它的具體流程是,給水經給水泵進入余熱鍋爐,經廢氣加熱后,一部分變為過熱蒸汽,進入汽輪機作功發電。則另一部分經余熱鍋爐低溫段加熱后,產生過熱或飽和蒸汽進入汽輪機相應低汽口作功發電。