数字孪生技术在楼宇型综合能源供应的应用

来源 :煤气与热力 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgr2020
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介绍数字孪生的概念及在能源领域应用发展现状,分析楼宇型综合能源供应系统在建设和运行过程中存在的问题。以某楼宇型综合能源供应项目为例,对数字孪生在项目全生命周期中的应用进行探讨,分析在项目各阶段针对性地运用数字孪生来解决实际问题。
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以煤基炭膜为基膜,采用三电极体系的电化学沉积策略制备了NiCoP/炭电催化膜.通过XRD、SEM、XPS与EDS对NiCoP/炭电催化膜的形貌、结构与元素含量进行了分析,并考察了电催化膜对溴甲酚绿的去除效果.结果表明,NiCoP催化剂均匀担载在煤基炭膜表面;当外加直流电压为2.5 V时,新型NiCoP/炭电催化膜对溴甲酚绿去除率维持在88.46%,表现出良好的染料废水处理性能与可重复使用性能.
膜法CO2捕集是解决当今世界碳排放的一个重要方法,低温膜分离是近年来兴起的一种高效CO2分离技术.本研究结合了自聚微孔聚合物高CO2透过率和低温下聚合物膜材料高CO2/N2选择性的特点来同时获得高CO2透过率以及CO2/N2选择性的聚合物膜材料.首次探讨了高比表面自聚微孔聚合物PTMSP以及PIM-1在低温下CO2
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金属有机框架(MOFs)是一种近几年发展起来的具有规整孔结构的无机纳米粒子,在膜分离方面表现出很大应用前景.以溶解扩散理论为基础,选择可以制成均质膜的三醋酸纤维素(CTA)为原膜,研究加入MOF粒子(UiO-66,MIL-101和ZIF-8)对其水/盐传输的影响.研究发现,MOF的加入能够提高混合基质膜的密度和玻璃化转变温度.同时,MOF破坏CTA链的堆积,降低了其结晶度.与原膜相比,添加MOF粒子对膜的水和盐吸收影响比较小,但明显降低了其对于盐的扩散和渗透.因此,MOF的加入在一定程度上可以提高膜的水/