LS-MoM-12 量子材料中局部轨道的直接成像,Martin Sundermann,德国马克斯普朗克固体化学物理研究所;H. Yavas,德国电子同步加速器 PETRA III,德国 DESY;P. Dolmantas、C. Chang,德国马克斯普朗克固体化学物理研究所;H. Gretarsson,德国电子同步加速器 PETRA III,德国 DESY;A. Komarek,德国马克斯普朗克固体化学物理研究所;A. Severing,德国科隆大学;M. Haverkort,德国海德堡大学;L. Tjeng,德国马克斯普朗克固体化学物理研究所
尽管大多数操作专业人员都认识到它的重要性,但很少有人使用它来控制活性污泥工艺。我指的是固体停留时间 (SRT) 及其数学上的近亲平均细胞停留时间 (MCRT)。许多人认为 SRT 和 MCRT 相同。也有很多人(包括我在内)区分这两者:MCRT 计算包括二次澄清器中的固体,而 SRT 则不包括。如果二次澄清器中的污泥层保持在最低水平,则 SRT 和 MCRT 将相同或几乎相同。将二次澄清器污泥层保持在尽可能低的水平是优秀操作员的标志,因此我们都应该这样做。假设我们这样做,二次澄清器中的固体质量与曝气池中的固体质量相比将非常小,可以忽略不计,我们可以将过程控制工作重点放在 SRT 上。此外,二次澄清器中固体的准确测量是有问题的;没有标准方法可以做到这一点。
离子之间的吸引力称为离子键。这些晶体是在电子吸引力差异很大的成分之间形成的,以便将电子从一个成分完全转移到另一个成分。离子之间的吸引力纯属静电力。离子固体的例子有:NaCl、CsCl 和 ZnS。由于这些离子被固定在固定位置,因此离子固体在固态下不导电。它们在熔融状态下导电。离子固体中的吸引力非常强,因此它们具有高熔点,并且只有沿某些方向施加力时才会分裂。所有离子固体都硬而脆。可以观察到,离子层的移动使具有相同电荷的离子彼此靠近,这会引起强烈的排斥力,从而导致晶体破裂。
高水平的溶解固体或矿物质可能会从流体中沉淀到热交换器的最热部分,从而损害传热并导致过热和过早失败。在热交换器上可能形成的固体量将取决于系统中硬度的程度和总水量。具有低硬度计数的高水位系统可能会造成与体积较小和硬度更高的系统一样多的损害,因此建议处理水,以将溶解的固体降低至至少10 ppm,并且不超过30 ppm。水化学允许的限制如下:
- 在病例报告章节中,请改写以下句子以更好地反映症状发作的时间顺序:过去 1 个月内出现吞咽困难(固体食物吞咽困难随后呕吐(假性延髓麻痹),过去 3 个月出现吞咽困难(固体食物 >> 液体食物),并在最近 10 天内加重。体重下降,食欲不振 1 年。
数学与科学博士学位 (1998-2002) - Ricercatore (助理教授),罗马第二大学 (1990-1998) - 博士后研究员,卡内基梅隆大学数学系 (1993-1994) - 力学博士学位,明尼苏达大学,1992 年 - 民事工程学士学位,那不勒斯费德里科二世大学,1987 年 研究与出版 他的研究兴趣涉及生物系统的数学建模(例如,生物有机体和生物启发机器人的运动能力)、由粗糙能量景观驱动的模式形成、由数学驱动的新材料特性发现。这项研究主要基于理论和计算力学以及变分法。他是 170 多篇同行评议论文的作者,这些论文发表在多学科期刊(《美国国家科学院院刊》、《皇家学会学报》、《Advanced Science》等)和专业期刊上,涵盖了从数学(Archive Rat Mech Analysis、Calc Var and PDEs、SIAM J Math Analysis 等)、物理学(Phys Rev Letters、Nature Physics、Phys Rev Fluids 等)到工程学(J Mech Phys Solids、Macromolecules、Comp Methods in Applied Mechanics and Engineering、Advanced Materials、J Neural Engineering、Int J Nonlinear Mech、Int J Solids and Structures、IEEEE Trans Biomedical Eng 等)等广泛学科领域。根据 Scopus 数据库,他的 H 指数为 41,根据 Google Scholar 数据库,他的 H 指数为 50。
处理系统由一个 3 单元沉淀池/化粪池组成,其中有 2 个平行通道,固体可在此沉淀。废水流到加药/循环泵站,在那里与一些循环废水混合。然后,废水均匀分布在由细砂和砾石层构成的四个滤床之一上。生活在过滤介质上的自然微生物会代谢和减少有机固体。来自过滤器的水可以再循环回加药/循环泵站并再次过滤或排放到三个渗流单元之一。单元中的可渗透土壤可去除额外的有机废物和悬浮固体。处理过的废水渗入地下水。渗流单元周围有七个监测井,用于评估排放对地下水的影响。定期抽取化粪池中的固体,以防止累积的固体排放到渗流单元。这些固体被视为化粪池,并根据威斯康星州行政法规 NR 113 进行化粪池处置。
在过去十年中,人们广泛研究了用作聚光太阳能发电厂热化学储能系统的钙循环 (CaL) 工艺,目前第一批大型试验工厂正在建设中。现有研究侧重于提高稳态和单一运行模式下的整体效率:储能或回收能量。然而,TCES 系统将在不同的运行点下运行,以使其反应堆的负载适应太阳能可用性和动力循环的能量需求。对运行模式的彻底分析提供了大量操作系统的潜在情况。在本研究中,定义了最大化热能可用性和储能效率的运行图。此外,基于初步实验结果,研究了一种管理部分碳化固体的新方法,以减少系统中惰性物质的循环,从而实现碳化固体的部分分离。分析了两种阈值情景:(i) 大多数 CaL TCES 研究中考虑的无固体分离和 (ii) 理想的完全固体分离。这项研究的目的是制定方法标准,以确定最佳操作图,并评估部分碳酸化固体分离对能量损失和设备尺寸的影响。加入固体分离阶段可使能量存储效率最多提高 26%,受固体流影响的热交换器尺寸减小 53% 至 74%。
• 垂直定向的布介质盘减少了所需的占地面积 • 每个盘都很轻,带有可拆卸的部分,易于维护 • 有效的反冲洗系统,可使布纤维液化以释放储存的固体 • 专门设计的可漂浮区和固体去除区 • 有多种配置可供选择 • 由于有机负荷减少,降低了二次工艺的能源成本 • 可配置为三级和潮湿天气操作的双重用途应用 • 远程位置的无人值守操作启动简单 • 更多的有机固体可增加厌氧消化器的气体产量,适用于初级应用
第 2 单元:静态场中绝缘体的介电特性:极化和介电常数、非原子气体介电常数的原子解释、非原子气体介电常数的定性分析、多原子分子的定性和定量介电常数、固体和液体中的内部场、固体的电常数、铁电材料的一些特性、自发极化压电性。