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氧化铝;氧化铝,催化载体,低硅;氧化铝陶瓷;钢铝石;氧化铝,REFRACTORYB ABLEPAINT,WATER-ChemicalbookBASED;氧化铝,催化载体,中表面(LOWSIO{2});氧化铝,催化载体,中表面积(低二氧化硅);氧化铝,刚玉,金刚砂

通用试剂;催化和无机化学;铝;铝溶胶;有机硅氧聚合物;化工产品- ;化工原料

活性氧化铝球内部的晶型为γ型和χ-ρ型, 按其用途可分为活性氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。
纯水,是指水中的强电解质和弱电解质(如SiOCO2等),去除或降低到一定程度的水。其电导率一般为:1.~.1μS/cm,电导率(1.1.~1.)×16Ωcm。含盐量为1mg/L。超纯水,是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电导率一般为.1~.55μS/cm,电阻率(25℃)﹥1×16Ωcm,含盐量﹤.1mg/L。
活性氧化铝(分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0<x<0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化Chemicalbook工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝具有吸附性能、催化活性的多孔性、高分散度、大比表面积,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。


但截止目前,全世界共有8个建筑节能CDM项目使用该方法学,而其中仅有越南与南非的2个项目成功。本文对方法学:MSI.J.进行详细解读,并对世界范围内使用该方法学的项目进行分析,以期能对宁夏乃至我国建筑领域SWH系统CDM项目发一定的借鉴。SWH系统CDM项目方法学解读方法学:MSI.J.属于类型Ⅰ———可再生能源项目,该方法学主要包括技术/措施、项目边界、基准线、减排量、泄漏、监测以及规划方案下项目活动等几部分内容。1技术/措施此部分规定了方法学:MSI.J.的适用范围与适用条件。该方法学适用于住宅与商业SWH系统以生产热水的技术,SWH系统替代电力或化石热水系统。为确定减排量计算以及适用的监测方法,方法学中定义了住宅SWH系统与商业SWH系统,其中住宅SWH系统是指热水仅是家用目的(洗澡、饭、洗衣等)、为1个或更多住宅服务、单个集热器面积不超过1m2;而商业SWH系统是指非住宅SWH系统,包括于商业建筑、工业设施、、学校等非住宅建筑设施上的SWH系统。该方法学适用于使用以上技术的改造与新建项目。改造项目是指在现有的设施利用SWH系统来代替原先的电力或化石热水系统。而新建项目包括在新建设施上、原先没有热水系统的现有设施上、原先有热水系统但需扩容的现有设施上SWH系统,以及代替原先失效的SWH系统4大类。出于保守考虑,在计算温室气体减排量时,应该使用的参数为热水的消耗速率与温度,而不是加热热水的速率与温度。2项目边界根据“马拉喀什协定”第17号决议规定,CDM中的项目边界是指项目参与方控制范围内的、明显地由CDM项目活动引起人为温室气体源排放的地理边界。光伏光热建筑被动技术建立太阳能集热建筑模块的研究与发课题建立了太阳能光热综合利用技术测试。小型建筑太阳能光热综合利用技术测试可以进行单独的新技术、新装置和新设备性能测试及评估;通过对建筑环境的控制,可以进行人工设定环境,在模拟我国各地不同气候条件下进行单种或多种太阳能建筑新技术对建筑整体性能的测试等。目前国内尚无此类太阳能建筑综合应用技术检测、系统集成和评估。目前光伏建筑一体化(BIPV)存在的问题是,光伏电池效率低,约85%的太阳能未得到利用;温度偏高影响电池发电效率;建筑表面同时光电光热模块面积有限;单一光伏发电价格过高,经济性太差。


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