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目前,欧盟碳捕获及储存技术(CCS)的研发创新活动主要集中在两大行业:电力生产行业和石油天然气工业,以及与两大行业相关的燃料、设备和服务供应商。石油天然气工业利用化碳(CO2)注入石油或天然气田,可提高油气的开采率(EOR),因此CCS技术的研发活动较早,CCS技术的商业化应用已覆盖CO2的捕获、运输和储存整个价值链。而电力行业因CCS技术的格原因,仍然停留在商业化的CO2捕获阶段,CO2运输和储存仅仅是一些小型研发示范工程。纳米隔热玻璃的“真面目”——有效节能降耗的原因1.基本构造.纳米隔热玻璃结构及纳米隔热膜(PVB)技术原理从所示的纳米隔热玻璃结构图来看,纳米隔热玻璃比普通玻璃性能的奥秘在于,夹层玻璃中间的纳米隔热中间膜。该纳米隔热中间膜采用积水化学的“纳米微粒分散技术”将纳米隔热粒子均匀分散到PVB(聚醇缩丁醛)层中制备而成,将此纳米隔热中间膜嵌入普通玻璃中后即得到纳米隔热玻璃。和当下普通的汽车玻璃贴膜相比,纳米隔热玻璃采用内置纳米中间膜的形式,不仅有效避免了当前贴膜起泡、老化、变质和脱落的问题,更是避免了贴膜可见光透过率不足、金属隔热层信号等诸多弊端,并且不仅能紫外线,给肌肤带来灼热感的红外线也被大幅隔断,这些特性将在后文中详细阐述。
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柴油发电机组的安装要求有
相序一致
柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序与原供电系统相序一致。
中性线接地
发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接。
吸附、再生、冷却三个区分别与处理空气、冷却空气、再生空气风道相连接。而且,为了防止各个区之间窜风及吸附转轮的圆周与壳体之间的空气泄漏,各个区的分隔板与吸附转轮之间、吸附转轮的圆周与壳体之间均装有耐高温、耐溶剂的氟橡胶密封材料。含有VOCs的污染空气由鼓风机送到吸附转轮的吸附区,污染空气在通过转轮蜂窝状通道时,所含VOCs成分被吸附剂所吸附,空气得到净化。随着吸附转轮的回转,接近吸附饱和状态的吸附转轮进入到再生区,在与高温再生空气接触的过程中,VOCs被脱附下来进入到再生空气中,吸附转轮得到再生。生活垃圾焚烧飞灰在产生地进行必要的固化和稳定化处理之后方可运输。生活垃圾焚烧飞灰须进行安全填埋处置。另外,国家危险废物浸出毒性鉴别标准值见表1,而允许进入危险废物填埋场的废物的浸出毒性的限值见表2。进行资源化利用时,除需满足浸出毒性标准,还需满足材料应用的其他物理化学性质要求,如:抗压强度、长期化学浸出行为和物理完整性等。填埋是废物的一种终处置方式。经过处理但短期之内又没有合适的资源化利用方法时,废物只有进入填埋场进行终处置。
绝缘电阻值大于0.5MΩ

发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV,时间为15min,泄漏电流稳定,无击穿现象。
试验符合标准
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发电机的试验符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015附录A中规定的发电机的静态和运转试验标准。

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