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51.
高性能电磁暂态仿真是新型电力系统安全运行的必备分析工具。受建模仿真能力、计算效率、扩展性等方面的限制,传统电磁暂态仿真工具难以适应新型电力系统的需求。为此,该文通过新型电力系统电磁暂态建模、高性能并行计算、开放性电磁暂态仿真平台构建等方面的创新,解决了现有电磁暂态仿真平台“大规模新型电力系统建模仿真难”、“仿真效率提升代价大”和“服务决策能力不足”3个技术难题,研发了面向新型电力系统的高性能电磁暂态云仿真平台,形成了共享、灵活的仿真体系。 相似文献
52.
Anammox技术的应用因电子受体NO2--N难以稳定获取而受到限制,研究表明,部分自养反硝化是获取NO2--N积累的有效途径。分别论述了以还原态硫(S0、硫化物)、CH4、H2作为电子供体应用于自养反硝化时对NO2--N积累的影响因素和存在的问题,并介绍了相关微生物及反应酶,以期为自养反硝化耦合Anammox时电子供体的选择提供参考。结果表明,以还原态硫为电子供体的反硝化安全、经济,但存在二次污染的风险;以CH4为电子供体的反硝化环保、无毒,但安全性及传质效率低;以H2为电子供体的反硝化无二次污染,安全性及传质效率同样较低,CH4和H2皆可利用膜生物膜反应器(MBfR)提升传质效率。 相似文献