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      北极星为您找到“微生物燃料”相关结果657

      来源:第十七届全国水泥技术交流大会论文集2019-07-03

      二噁英没有极性,难溶于水,具有相对稳定的芳香环,在环境中具有稳定性、亲脂性、热稳定性,同时耐酸、碱、氧化剂和还原剂;其抵抗能力随分子中卤素含量增加而增强,自然环境中的微生物降解水解以及光分解作用对其分子结构的影响均很小

      餐厨垃圾如何变废为宝?外国是这么做的

      来源:东方网2019-07-03

      △日本废油处理流程后来,日本科技人员发现,用油炸食品的油经过炼制,可以变成生物柴油燃料,而且燃烧后尾气中的硫化物、二氧化碳的含量都很少。...生活中的厨余、蔬果皮、枯枝落叶等有机废弃物通过蚯蚓肠道的机械磨碎作用和消化系统中各种酶、 微生物的生物化学作用,就会转化为均匀且稳定的类腐殖质化合物。

      来源:前瞻产业研究院2019-07-02

      其中,生物质发电新增投资约400亿元,生物天然气新增投资约1200亿元,生物质成型燃料供热产业新增投资约180亿元,生物液体燃料新增投资约180亿元。...生物质是地球上最广泛存在的物质,包括所有的动物、植物和微生物,以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电,是可再生能源发电的一种。

      2019年中国生物质能源行业市场现状及发展前景分析

      来源:前瞻产业研究院2019-07-02

      其中,生物质发电新增投资约400亿元,生物天然气新增投资约1200亿元,生物质成型燃料供热产业新增投资约180亿元,生物液体燃料新增投资约180亿元。...生物质是地球上最广泛存在的物质,包括所有的动物、植物和微生物,以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电,是可再生能源发电的一种。

      科普贴|磷酸铁锂与三元锂电池之争

      来源:皆电2019-06-27

      电容这类属于物理电池,微生物电池这类则属于生物电池。而电动汽车上用的则是化学电池,如镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等都属于这一类型。从结构来看还可以再分两大类,蓄电池和燃料电池。

      来源:大众日报2019-06-25

      生物质是指直接或间接地来源于绿色植物的光合作用所形成的有机质,包括除化石燃料外的植物、动物和微生物及其排泄与代谢物等。...生物燃气:俗称沼气,是指生物质在厌氧条件下被甲烷菌等多种微生物分解利用所产生的气体,主要成分是甲烷和二氧化碳。生物天然气:指生物燃气经净化提纯后得到的与天然气成分相似的可燃气体。

      来源:观察者网2019-06-24

      垃圾前端分类没有做好,热值过低,不仅需要添加煤炭或者柴油等做助燃燃料,而且燃烧不充分将导致产生二...做天然气沼气的,就希望都是纤维素啊木质素啊这种碳含量高的,要是混进来的原料垃圾品种不对,微生物生活环境变了,就不好好干活,产量什么都受影响;弄不好漏了个有毒有害物质比如电池电路板啊洗涤剂啊什么的进来,微生物都被毒死了

      预见2019:《2019年中国生物质能源产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景)

      来源:前瞻产业研究院2019-06-12

      其中,生物质发电新增投资约400亿元,生物天然气新增投资约1200亿元,生物质成型燃料供热产业新增投资约180亿元,生物液体燃料新增投资约180亿元。...生物质能源产业发展概述生物质是地球上最广泛存在的物质,包括所有的动物、植物和微生物,以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。

      来源:《节能》杂志2019-06-11

      藻类可从自然界中大量获取,并通过高效的光合作用产生燃料h2。以绿藻为例,其可在理想的生长环境中以极高的速率生产。...目前,主要的制取氢方式——电解水和富氢化合物催化重整,均须通过大量能量的输入方可实现,就目前的生物制氢技术而言,其可通过微生物将生物质或太阳能转换为h2。

      循环冷却水的化学水处理

      来源:暖通南社2019-06-10

      ,这一切都可能造成极大的经济损失,例如:电厂出现此类问题,必然使凝汽器凝结水的温度升高、真空度下降,严重影响汽轮机的出力和电厂的发电量,并且大幅增加能耗(有一个经验数值:发电机组真空度每下降1%,多耗燃料原油...三、循环冷却水的化学水处理方案循环冷却水的化学水处理就是通过在水中投加各种化学水处理药剂而达到解决或缓解沉积物附着、金属设备腐蚀和微生物滋生这三个问题,完整的技术过程应是针对循环水系统的水质、设备材质、

      我国煤化工废水处理技术现状研究

      来源:《山西化工》2019-06-04

      而且,煤炭作为我国的重要燃料,燃煤的大量使用,不仅浪费了大量的煤炭资源,还会影响我国的空气质量,造成环境的污染。...生化处理的原理是利用微生物新陈代谢,去除水中污染物质。生化处理方法主要有活性污泥法、a/o和a2/o法、厌氧工艺、sbr 工艺、好氧生物膜法及工程菌技术等。1) 活性污泥法。

      2018年中国餐厨垃圾处理行业技术现状及趋势分析 加大新技术研发力度大势所趋

      来源:前瞻网2019-05-24

      餐厨垃圾含有丰富的有机质、适量的水分、均匀的营养元素配比,十分适合微生物的生长。因此在一定的堆积状态下,餐厨垃圾中的微生物自然生长繁殖,使有机质降解,最终生成稳定的富含腐殖质的有机肥料。...焚烧法对餐厨垃圾的热值有一定要求,一般用于处理有相当热值的可燃性垃圾,如木材、纸张等,对含水率较高的餐厨垃圾就不适宜直接焚烧,因为水分含量高会增加焚烧燃料的消耗,增加处理成本;且高含水率会导致焚烧炉内燃烧不完全

      中科院广州能源研究所孙永明:生物燃气科技创新与产业发展

      来源:北极星电力网2019-05-09

      中科院广州能源研究所国家能源生物燃料研发中心研究员孙永明在2019全国规模化生物天然气技术创新交流大会上发表了重要讲话。北极星电力网、电力头条app对大会进行全程直播。...其实主要是厌氧微生物+工程设备。厌氧微生物起着关键的作用,涉及到稳定运行就是工程设备能否符合要求。第三个大的方面就是单元系统集成度。

      来源:前瞻产业研究院2019-05-08

      在资源化处理技术中,好氧堆肥是利用微生物对餐厨垃圾中的有机质实现降解的过程,包括好氧生物处理、堆肥化处理。餐厨垃圾含有丰富的有机质、适量的水分、均匀的营养元素配比,十分适合微生物的生长。...焚烧法对餐厨垃圾的热值有一定要求,一般用于处理有相当热值的可燃性垃圾,如木材、纸张等,对含水率较高的餐厨垃圾就不适宜直接焚烧,因为水分含量高会增加焚烧燃料的消耗,增加处理成本;且高含水率会导致焚烧炉内燃烧不完全

      打通污水处理“最后一公里” 污泥要这样做!

      来源:给水排水2019-05-01

      病原性微生物污染:污水中的病原性微生物和寄生虫卵经过处理进入污泥,污泥中的病原体对人类或动物的污染途径包括直接与污泥接触、通过空气与污泥接触、通过食物链与污泥接触、病原体污染水体、病原体先污染土壤而后污染水体等

      来源:垃圾资源化处理研究中心2019-04-30

      好氧堆肥过程是在有氧条件下,利用好氧微生物分泌的胞外酶将有机物固体分解为可溶性有机物质,再渗入到细胞中,通过微生物的新陈代谢,实现整个堆肥过程。...好氧堆肥,则生产过程中臭味四溢,影响周围环境而天氧处理可产生大量沼气,溜气是一种清洁的可再生能源,可用于发电和做燃料,且由于系统全封闭而无异味,因此,餐厨垃圾厌氧处理是未来的发展方向。

      来源:资源节约与环保2019-04-20

      此外,与热力燃烧法相比,吸附法也不需要额外加入其它辅助燃料,可以充分节约能源。...1.4生物法生物处理法的原理是利用微生物来吸收化工医药企业的有机废气,并将其作为自身生长繁殖的养料,同时将废气分解成二氧化碳、水等无污染的物质,以达到废气处理的目的。

      刘坚、钟财富:氢能供应链经济性及应用前景分析

      来源:能源研究俱乐部2019-04-19

      例如氢能的来源众多,包括煤、天然气、石油、太阳能、风能、海洋能、生物质、微生物、核能、等离子、氨分解、醇类和烃类化合物等十几种。纷繁的生产技术路线和应用场景也给扶持政策制定带来较大挑战。...此外,化石燃料制氢技术生产的气体杂质成分多,如果要应用于燃料电池还需要进一步的提纯,增加纯化成本。

      来源:神美水处理专家2019-04-19

      微生物在20度情况下完成碳化过程约需20天(也即bod20与codb接近)。...答:可利用的途径很多,如作燃料、发电等,但如利用的话安全方面的要求很高,投资费用也高,所以国内外一般都燃烧后排放,如af、ic等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。

      来源:北极星环保会展网2019-03-12

      关于cafc中国农林废弃物利用技术与发展大会:中国新能源网、中国生物质能源网、中国生物质燃料网、能源通、颗粒通联合业内多家知名会展、媒体共同联合发起《中国(国际)农林废弃物利用技术与发展大会》——简称《...生物塑料:生物塑料指以淀粉等天然物质为基础在微生物作用下生成的塑料。它具有可再生性和易降解性,因此十分环保。生物塑料现阶段比普通塑料价格要高两三倍,这阻碍了这类材料的迅速普及。