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此方法具有反应、反应条件无需加热加压、能选择性去除和能耗低的优点,但现在此技术于实验室反应系统,尚未未大批量工业化生产应用。温等离子法低温等离子法是在外加电压作用下,利用击穿气体产生的高能性粒子与污染物分子发生一系列的复杂等离子体物化反应,使污染物分子发生分解,从而将有机污染物降解为无害的物质。低温等离子法与常规技术相比,具有常温常压下反应、工艺简单、操作流程简便、有效处理低浓度有机废气的特点,由于初始投入大,目前该技术尚未有效推广。分离法膜分离法利用气体各组分通过半透性高分子聚合膜的速度不同的原理,将有机废气从膜中穿过,有机组分和空气分子通透能力不同而分离的方法。此方法适合高浓度有机废气的分离和回收处理,具有方法简单、能耗低、无二次污染的优点。物法生物法是利用微生物以有机废气中的有机组分为能源和养分,经历复杂的代谢降解过程,分解为化碳、水及细胞组成物质的方法。过程复杂,大概分为三个过程:利用气液两相间有机物浓度梯度、有机物水溶性和微生物吸附性,污染物由气体传质到液相(固体表面液膜);污染物通过扩散和对流从液膜表面进入到生物膜中;微生物将污染物氧化分解。若条件允许,把电动机的间接传动,改为直接传动的水泵,可提率2~3%。更换节能电动机应用Y系列(基本系列)电动机采用Y型节能电动机,取代6年代JJO2产品。采用标准,提率水平,和堵转转矩,缩小体积,增加对电流噪声,振动的控制,而且还有结构合理,选型美观,通用性好,寿命长等特点。采用YX(派生系列)率电动机该系列属低损耗,率电动机,机座中心高为H1-H28;功率范围为1.5kW-9kW;极数6.比Y系列电动机效率平均提高3%,损耗平均下降28.6%,与目前国外率电动机水平相当。
根据以上不同液压系统的技术现状进行了解,可以对后期实际生产活动提供必要的系统参考方案,控制系统中心运转的标准效率。发展趋势研究1.智能化的电液比例控制在工程机械范围内实现电压比例技术调整,可以缩小液压信号传递管路的复杂范围,配合电信号制备液压传递参数可以有效加快系统的影响速度,同时整个机械内部动力系统的控制工作落实得更加方便和灵活。计算机在深度监测液压系统的运行参数之后,根据自动控制技术下的动力系统进行节能改装,同时,尽量实现半自动操作效能,根据监测活动下的运行参数实现故障排查和良性诊断,机械的绩效维护功能。
电力行业是国民经济的重要基础产业,为其他产业的发展提供动力和保障,是国家经济发展战略中的和产业。从电力行业固定资产投资额来看,投资规模逐年增加.从电力生产与经济增长的关系来看,往往在经济持续增长的年份,电力生产的增长超过了GDP的增长。“九五”期间,随着国民经济结构的调整,电力生产的增长速度开始下滑,并且低于GDP的增长,但在国家积极的财政政策的作用下,自1999年开始,电力生产的增长速度又开始大幅回升。2000年以来,我国电力生产增长速度持续大于GDP增长速度。
从图可以看出,风机水泵在管路特性曲R1工作时,工况点为:,其流量压力分别为QH1,此时风机水泵所需的功率正比于H1与Q1的乘积,即正比于:H1OQ1的面积。由于工艺要求需要减小风量(流量)到Q2,实际上通过增加管网管阻,使风机水泵的工作点移到R2上的B点,风压(水压)增大到H2,这时风机水泵所需的功率正比H2Q2的面积,即近比广BH2OQ2的面积,显然风机水泵所需的功率增大了。这种调节方式控制虽然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行成本换取简单控制方式。
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