来源:《中国电力》2019-08-21
“ 石膏雨” 、“ 烟囱雨” 、“ 大白烟” 、“ 有色烟羽” 、“ 湿烟羽” 、“ 蓝烟” 、“ 黑烟”和“黄烟”等各种词汇见诸于政府文件、学术论文及媒体, 导致一定的概念混淆, 使得政府、企业无所适从...冷凝再热技术消除湿烟羽在大型燃煤机组中的应用// 2018 清洁高效燃煤发电技术交流研讨会论文集, 浙江嘉兴, 2018: 6.莫华, 朱杰. 燃煤电厂有色烟羽治理要点分析与环境管理.
来源:《中国电力》2019-08-20
图 1 白色烟羽治理技术分类3论文重点内容在满足超低排放要求的燃煤电厂,普遍存在的是白色烟羽,有少数燃用中、高硫煤的电厂会出现蓝色烟羽。...但是,目前“石膏雨”、“烟囱雨”、“大白烟”、“有色烟羽”、“湿烟羽”、“蓝烟”、“黑烟”、“黄烟”等各种词汇见诸于政府文件、学术论文及媒体,使得政府、企业无所适从。
来源:北极星电力网2019-08-20
2.申报评审高级工程师职务任职资格者,在工程师任职期内,需撰写以下论文、著作之一:(1)在省级及以上学术刊物公开发表水利电力学术论文至少1篇,且论文已正式出版,论文如果是合著,本人须是第一作者;(2)独立或者作为第一作者撰写的专业学术论文入选市
来源:JIEI创新实验室2019-08-20
2017年,《中国工程科学》刊登中国工程院院士郝吉明、环境保护部环境规划院王金南等作者的联合论文《环境承载力约束下的国家产业发展布局战略研究》。
来源:中国科学报2019-08-19
用论文通讯作者赵奎的话说,需要“天时地利人和”。这里的“人和”指的是钙钛矿电池的材料元素,“天时地利”则指的是电池所制备的环境。...调节“风水”让薄膜更稳定论文第一作者、陕西师范大学硕士研究生樊园园告诉《中国科学报》,实验采取与工业化生产大面积印刷制备相兼容的刮刀涂布法,在空气中制备cspbi2br薄膜。
来源:电力市场那些事儿2019-08-19
本公众号之前写过关于容量机制的几篇文章,后来整理成一篇论文,已见刊。现分享给大家,欢迎提意见!
来源:全球电力干货集2019-08-19
英国《观察家报》发表社论文章提出严正质疑,为什么在90分钟左右的时间里,容量减少5%左右会在基础设施领域造成如此大的混乱局面?
来源:《土壤学报》2019-08-16
微生物介导的类芬顿反应与土壤碳储存论文提出了有效增加亚热带红壤有机碳的概念模型。
来源:电力法律人茶座2019-08-16
论文结合中国电力市场化改革,提出电力市场法律体系构建的相关启示与建议。
来源:ScienceAAAS2019-08-16
中科院青促会特邀述评人杨旭东,韩礼元(上海交通大学)评述论文:stabilizing heterostructures of soft perovskite semiconductors(science
来源:pvmagC2019-08-15
论文指出,“这些条件与最适合农作物和植被的条件相同,经证明,在大气蒸发需求与降水供应相平衡的条件下,保证适度浇灌的适中湿度最为有效。”...相得益彰根据论文所述,在农业用地上同场部署太阳能项目时,唯一受益的并非只是光伏发电。根据研究,“在农业光伏系统中,农作物在光伏面板所产生的间歇性阴影中生长。阴影不一定会降低农业产量。”
来源:光大国际2019-08-15
合共59项研发课题按计划实施,科技成果显著,回顾期内共获授权专利75项,其中发明专利5项、实用新型专利66项及外观专利4项,并在核心期刊及国际会议上发表重要论文共11篇。
来源:能源舆情2019-08-14
在科学杂志上发表的一篇论文中,该团队报告了钙钛矿化合物cspbi3的测试结果,该化合物在太阳能发电方面的效率高于同类材料。
来源:北极星电力网2019-08-13
回顾期内,公司共获得授权专利14项,发表论文1篇,主要涉及曝气生物滤池、高密度沉淀池等领域。
近期,《自然-地球科学》发表论文指出,接近20世纪末的全球气温变化速度和区域范围远超过去2000年其他时期的气候波动,过去半个多世纪里年平均气温节节攀升,地球已经到了2000年以来最热是时代。
国际货币基金组织(imf)最近发表的工作论文【2】显示:煤炭引起的气候变化和当地空气污染造成的损害,如果等价到价格不完全形成的“补贴”,其全球规模将近2万亿美元。
来源:高工锂电技术与应用2019-08-13
maxwell在去年发表的一篇“干电极涂层技术”论文中,maxwell的首席化学家和电池科学家描述了他们的涂层技术:与传统的浆液浇注湿涂层电极不同,浇注的dbe电极具有显著的高负载,并能产生厚电极,在不影响物理性能和电化学性能的情况下
来源:材料人2019-08-12
因此,该综述论文从电极制备、新颖的结构设计、电化学性能和柔性评价等方面综述了至今为止纤维状电池系统所取得的关键性进展。
来源:现代盐化工2019-08-10
本论文通过设计新的气液接触浓缩技术装置,在较低的温度条件下,综合利用低品质热能,降低能耗和成本,通过蒸发器内气液直接接触,废水与空气在介质表面进行剧烈的传质和传热的过程,从而防止填料表面结垢,最终实现盐水分离