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城市供水泵站节能降耗的探索与实践
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作者 于荆 《产城(上半月)》 2021年第7期0141-0142,共2页
随着我国经济的发展和社会的进步 , 不管是生活还是生产都需要大量的水 . 当前城市供水加压泵站设计,运行管理等方面存在不合理现象,致使加压泵站的效率偏低,这不仅浪费了能源,而且还增加了供水企业的负担。本文分析了城市供水加压泵站... 随着我国经济的发展和社会的进步 , 不管是生活还是生产都需要大量的水 . 当前城市供水加压泵站设计,运行管理等方面存在不合理现象,致使加压泵站的效率偏低,这不仅浪费了能源,而且还增加了供水企业的负担。本文分析了城市供水加压泵站节能降耗现状,并探讨了相应的节能降耗措施。 展开更多
关键词 供水泵站 节能降耗 探索 实践
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微生物燃料电池阴阳两级分步降解对氯酚效果 被引量:5
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作者 于荆 黄力群 +2 位作者 刘承鸿 佟海龙 何燕 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期3507-3510,共4页
构建一种微生物燃料电池(MFC),首先将对氯酚在阴极室降解为苯酚,随后将阴极处理液在阳极室降解。研究了对氯酚废水经过阴阳双室分步处理后的去除效果和该MFC的产电性能,结果表明,在外电阻1 000Ω时,阴极脱氯阶段最大输出电压为216 m V,... 构建一种微生物燃料电池(MFC),首先将对氯酚在阴极室降解为苯酚,随后将阴极处理液在阳极室降解。研究了对氯酚废水经过阴阳双室分步处理后的去除效果和该MFC的产电性能,结果表明,在外电阻1 000Ω时,阴极脱氯阶段最大输出电压为216 m V,产电周期为132 h;阳极降解阶段最大输出电压为277 m V,产电周期为48 h,对氯酚的总去除率为96.2%。实验结果表明该MFC能较好处理对氯酚废水,且与传统的生化处理技术相比,有较大的优势。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 对氯酚 处理效率 阴极脱氯
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以不同底物和苯胺为燃料的微生物燃料电池的产电特性 被引量:2
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作者 佟海龙 黄力群 +3 位作者 何燕 刘解答 刘承鸿 于荆 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期480-484,共5页
通过构建空气阴极型双室微生物燃料电池,研究了以500 mg/L苯胺作为唯一燃料以及苯胺和不同底物共基质时MFC对苯胺的降解特性及MFC的产电性能。结果表明,在外电阻1 000Ω,以500 mg/L苯胺为唯一燃料以及500 mg/L苯胺分别和500 mg/L乙酸钠... 通过构建空气阴极型双室微生物燃料电池,研究了以500 mg/L苯胺作为唯一燃料以及苯胺和不同底物共基质时MFC对苯胺的降解特性及MFC的产电性能。结果表明,在外电阻1 000Ω,以500 mg/L苯胺为唯一燃料以及500 mg/L苯胺分别和500 mg/L乙酸钠,葡萄糖和可溶性淀粉作为共同基时的MFC运行周期分别为3、3.4、4.6和5 d;最大输出电压分别为273、450、428和380 m V;输出功率分别为142、225、201和160 m W/m2。苯胺去除率分别为68%、85.8%、71%和65%。内阻分别为931、524、564和751Ω,COD去除率分别为68%、85%、72%和65%。库伦效率分别为1.8%、7.9%、6.6%和4.5%。MFC可以使用苯胺作为唯一燃料,且当添加的基质不同时,MFC产电性能以及苯胺降解状况有所不同。利用MFC可以使苯胺高效快速降解的同时实现稳定的电压输出。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 苯胺 降解速率 乙酸钠
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两种电子供体对光合藻类微生物燃料电池产电性能及小球藻生长的影响 被引量:5
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作者 刘承鸿 游志敏 +2 位作者 佟海龙 于荆 何燕 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第10期5109-5112,共4页
通过构建光合藻微生物燃料电池(PAMFC),研究了分别以乙酸钠或葡萄糖作为唯一电子供体时,对PAMFC的产电性能及其中小球藻生长的影响。结果表明,在外电阻为1 000Ω时,以乙酸钠为电子供体的PAMFC最大输出电压是285 m V、最大输出功率为3.42... 通过构建光合藻微生物燃料电池(PAMFC),研究了分别以乙酸钠或葡萄糖作为唯一电子供体时,对PAMFC的产电性能及其中小球藻生长的影响。结果表明,在外电阻为1 000Ω时,以乙酸钠为电子供体的PAMFC最大输出电压是285 m V、最大输出功率为3.42 m W/m2;以葡萄糖为电子供体的PAMFC最大输出电压是247 m V、最大输出功率为2.68 m W/m2。同时,分别以乙酸钠或葡萄糖为电子供体的PAMFC中小球藻生长所达到的生物量分别是1.8 g/L和1.26g/L,而对照组中的小球藻生物量仅为0.83 g/L。简单电子供体的电池性能优于复杂电子供体,同时更能促进PAMFC中阴极光合藻生长,使电池阴极得以固定更多阳极所排放的二氧化碳。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 小球藻 生长 乙酸钠
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