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為使讀者對光伏發電站評價規范有個的了解,本文介紹了光伏發電站評價指標的框架內容及主要的創新性指標,包括電站的贏利能力、發電性能、安全性能、性能可靠性及建設和運維能力。電站的贏利能力規范中將性價指數作為電站贏利能力及其他性能的性指標。為電站贏利能力評價指標的總體框架。.電站贏利能力評價指標框圖對電站投資,投資者關心的是電站的建設和運營成本及投資收益。目前,核心的考量指標主要有2個,包括電站運營期的度電成本及內部或全部投資收益率。
以處理能力5t/d的大型垃圾焚燒爐為例,額定工況下正常運行,其配套的余熱鍋爐出口處煙氣流量約(8~1)Nm3/h,溫度約19~24℃,煙氣中污染物典型成份及濃度如表1。表1煙氣污染物的濃度(單位:mg/Nm3)1.1酸性氣體焚燒煙氣中的酸性氣體主要由SOx、NOx、HCl、HF組成,均來源于相應垃圾組分的燃燒。SOx由含硫化合物焚燒時氧化所致,大部分為SO2。NOx包括NO、NON2O3等,主要由垃圾中含氮化合物分解轉換或由空氣中的氮在燃燒過程中高溫氧化生成。
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通過了解電子工業排放揮發性有機物(VOCs)所帶來的主要環境問題和污染技術進展情況,認為VOCs污染減排是有技術支持的,經過對行業排放標準缺失和治污效果等問題的思考,建議制定電子工業VOCs排放標準或技術規范,將電子行業納入國家VOCs排污收費試點范圍,結合行業產污關鍵環節進行污染治理。業概況是世界上大電子產品消費國,也是世界電子產品制造大國。進入21世紀以來,我國在通訊、計算機、數字電視等領域取得一系列重大技術突破,電子及通訊設備制造業的產業規模、產業結構、技術水平均得到大幅提升,成為的制造基地,目前主要產品如手機、程控交換機、微型計算機、顯示器、彩電、激光視盤機等產量在上均拔得頭籌。14年規模以上通信設備、計算機及其他電子設備制造業行業總資產為58168.5億元,同比增長14.58%。生的污染物近年來,我們參加了部分電子工業VOCs調查,對企業的涂裝工序VOCs產生點、廢氣集中處理設施進出口排放點、企業內外環境現狀質量等進行現場VOCs監測。1排放物質指標較多在涂裝或者噴涂車間排氣筒出口、尾氣VOCs處理設施進出口、涂裝車間裝置區域、調漆房、廠界上風、廠界下風等點位采集樣品,經過監測數據分析,發現電子工業排放污染物包括、二、三、丁酯、異、異和環己烷等多種化學物質。另外,膨潤土較大的比表面積和良好的膨脹性也使其具有較強的吸附能力。但是天然膨潤土表面通常存在一層薄的水膜,限制了膨潤土對疏水性有機物的有效吸附,采用不同的改性方法對膨潤土進行處理,并利用改性膨潤土處理染料廢水具有重要的研究意義。然膨潤土的改性膨潤土的改性方法主要包括活化法和添加改性劑法。其中活化法主要有酸活化法、高溫焙燒法、微波活化法、鹽活化法、氫化法、鈉化法、氧化法、還原法等,添加改性劑法主要有無機改性法、有機改性法和無機/有機復合改性法等。1活化法活化法指利用某種改性劑對膨潤土進行活化,以提高膨潤土的吸附性能。常用的活化法中,酸活化法、焙燒法和鹽活化法以其操作簡便的優點被廣泛使用。1.1酸活化法酸活化法是利用、、、等對膨潤土進行活化。膨潤土經酸活化后,層間的Na+、Mg2+等轉化為可溶性鹽類溶出,同時,膨潤土結構通道中的雜質也被溶解,從而增大了膨潤土層間距、孔道容積,進而增強了其吸附性能。B.Benguella等〔1〕用對天然膨潤土進行活化,并利用改性后的膨潤土吸附兩種酸性染料,數據顯示,經酸活化后,膨潤土比表面積由23m2/g增大到56m2/g。1.2高溫焙燒法高溫焙燒法主要是將膨潤土在一定的溫度下焙燒一段時間,使其失去表面水、吸附水和結合水,從而減少膨潤土水膜對污染物的吸附阻力,進而提高膨潤土的吸附性能。趙大傳等〔2〕將膨潤土在馬弗爐內以3℃/min的速率升至一定溫度后焙燒2h,并利用焙燒膨潤土處理活性翠藍KN-G染料模擬廢水,實驗發現當焙燒溫度為45℃時,膨潤土的表面水及空隙中的一些雜質已基本除去,此時膨潤土的吸附性能達到。1.3鹽活化法鹽活化法是將膨潤土置于鈉、鎂、鋁、銅、鐵、鋅等鹵化物、鹽溶液中,通過攪拌、過濾、洗滌、烘干等處理,制得鹽改性膨潤土。這些金屬離子與膨潤土層間硅氧四面體的負電荷結合而使得膨潤土層間陽離子具有可交換性。E.Eren等〔3〕用Ni2+、Co2+、Zn2+對膨潤土進行改性,結果表明,金屬陽離子進入到膨潤土層間,使得層間孔隙直徑增大,離子可交換性增強;另外,在層間溶劑的作用下,膨潤土片狀晶體剝離、分散成更薄的單晶片,增大了膨潤土比表面積。