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在目前这些关键技术不成熟的情况下,应鼓励各种技术的优势互补合作,引导关联技术、上下游产业链相关企业和研究单位之间的合作发展,以推动整个新能源产业走上快速发展道路。我国风能、太阳能发电等新能源发电技术应用已走在世界前列,但风能、太阳能发电的缺点是受天气、季节、时间的约束非常大,发电不稳定。根据 电监会发布的《风电、光伏发电情况监管报告》,由于缺乏具体的风电送出和风电消纳方案,大规模风电送出消纳的矛盾日益突出。1年1~6月,风电未收购电量达27.76亿千瓦时。电科院论证了内蒙古电网的承受能力为8%~1%,结果约一半风电无法上网而被舍弃。对此,我国必须不失时机地发大容量储能技术,实现储能技术与新能源发电技术合作。这既可解决风能、太阳能发电的随机性、波动性问题,稳定可靠地并入电网,又可与风电、光伏电组成离网绿色电力系统,为智能电网的建设关键技术。研究表明,如果风能发电装机占发电总量的比例在1%以内,依靠传统电网技术基本可以保证电网安全;如果风能发电所占比例达到2%甚至更高,电网的调峰能力和安全运行将面临巨大挑战。要达到这一目的,有两种途径可供选择,即减小曝气池内混合液的DO浓度和提高活性污泥颗粒的尺度。降低曝气池的DO浓度,即减小了O2的扩散推动力,可在不改变污泥颗粒尺度的条件下在其内部形成较大的缺氧区。丹麦BioBalance公司发明的SymBio工艺即建立在此理论基础之上(曝气池DO维持在1mg/L以下),但在低DO浓度下 菌的活性将会降低,且极易形成诸如Sphaeroticulenatans/171和H.Hydrossis之类的丝状菌膨胀。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。
用水量。2008年 总用水量5910亿立方米,其中生活用水占12.3%,工业用水占23.7%,农业用水占62.0%,生态与环境补水(仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水)占2.0%。与2007年比较, 总用水量增加91亿立方米,其中生活用水增加19亿立方米,工业用水减少7亿立方米,农业用水增加65亿立方米,生态与环境补水增加14亿立方米。在各省级行政区中用水量大于400亿立方米的有江苏、新疆、广东3个省(自治区),用水量少于50亿立方米的有天津、青海、北京、西藏、海南5个省(自治区、直辖市)。农业用水占总用水量75%以上的有新疆、宁夏、西藏、内蒙古、甘肃、海南6个省(自治区),工业用水占总用水量30%以上的有、重庆、福建、江苏、湖北、贵州、安徽7个省(直辖市),生活用水占总用水量20%以上的有北京、重庆和天津3个直辖市。