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20世纪,水资源短缺尤其是水质性缺水成了世界共同面对的资源危机,污水处理顺理成章成为新兴朝阳产业。污水生物处理的实质就是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的有机物分解,从而达到净化污水的目的。人们希望通过污水处理改善水质,又希望采用低能耗、低资源损耗的技术来实现这一目标。目前,采用厌氧氨氧化与亚硝化工艺相结合的氮的完全自养转换方式处理污水,被认为是一种最可持续的污水脱氮途径。厌氧氨氧化菌就是这神奇途径的承载者。在自然界以及废水生物处理系统中,厌氧氨氧化菌丰度很低,几乎检测不到其活性。当其在生物膜上有低活性时,污泥就会由通常的黑色变为灰色。驯化一段时间后,随着菌群数量的增加,污泥颜色转变为红棕色。因厌氧氨氧化菌含有丰富的细胞色素,当其成为优势菌群时,污泥呈现出美丽的深红色。污泥颜色的变化也可用作厌氧氨氧化反应器启动进程的指示。由于这()的红色,污水处理厂的工人们就俗称其为“红菌”。尽管厌氧氨氧化菌属于最古老的古生物菌,在自然界广泛存在,贡献了海洋中一半的氮气,应用到污水处理研发时,却因为条件苛刻、系统脆弱而推广速度缓慢。但这种神奇的细菌不容易控制,采用传统的系列稀释分离、平板划线分离、显微单细胞分离等微生物分离方法都以失败告终。1999年,荷兰科学家利用密度梯度离心的方法,第一次得到了厌氧氨氧化菌,约200到800个细胞中只含有1个污染细胞。遗憾的是时至今日,全世界都还未获得厌氧氨氧化菌纯培养菌株。庆幸的是众多科学家协同攻关,在2006年利用环境基因组学的方法完成了这一非纯培养菌株厌氧氨氧化菌的全基因组序列测定,发现200多个基因参与其氨氮的短程转化代谢过程。占细胞总体积的30%以上的厌氧氨氧化体是厌氧氨氧化菌中最为重要的也是最独特的细胞器,目前被假定为内共生起源的细胞能量产生体,这也是第一个从原核细胞中发现的独立产能细胞器,类似于真核细胞中线粒体的功能。厌氧氨氧化菌在缺氧条件下,无需有机物参与,可以直接将氨氮和亚硝态氮氧化成氮气,较之传统硝化反应较繁琐的电子传递过程,大大降低了能耗,是最经济的生物脱氮途径,脱氮成本仅为传统的十分之一,无疑成为污水脱氮处理的一个极富吸引力的方向。13.作者写作本文的主要目的是()

A、 介绍厌氧氨氧化菌脱氮除污的主要过程

B、 说明厌氧氨氧化菌技术是未来污水生物处理的发展方向

C、 阐明厌氧氨氧化菌污水处理技术

D、 指出利用厌氧氨氧化菌进行污水处理时应注意的问题

答案:B

解析:文段层层深入,最后落脚到厌氧氨氧化菌污水处理技术的发展价值及潜力上,因此B项是作者写此文的目的。

国家电网招聘电工类-本科、专科(官方)
117.采用“大云物智移”等先进成熟技术和“()”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系,建设具有“共享、智能、开放、安全”特征的调度控制系统,实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景,全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f39a-e366-6cd8-c0f5-18fb755e880d.html
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把下面的六个图形分为两类,使每一个图形都有各自的共同特征或规律。分类正确的一项是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f39a-e40e-e1d8-c0f5-18fb755e8802.html
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BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用()判据。
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364.以下选项中属于清洁能源技术的是()。
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介质损耗角正切tgδ综合反映介质损耗特性的优劣。()
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任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。()
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在对称三相电路中,已知线电压则该三相电路的功率因数为()。
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相差高频保护能作相邻元件的后备保护。()
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电容是()元件。
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变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量,往往偏于时间轴的一侧。()
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20世纪,水资源短缺尤其是水质性缺水成了世界共同面对的资源危机,污水处理顺理成章成为新兴朝阳产业。污水生物处理的实质就是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的有机物分解,从而达到净化污水的目的。人们希望通过污水处理改善水质,又希望采用低能耗、低资源损耗的技术来实现这一目标。目前,采用厌氧氨氧化与亚硝化工艺相结合的氮的完全自养转换方式处理污水,被认为是一种最可持续的污水脱氮途径。厌氧氨氧化菌就是这神奇途径的承载者。在自然界以及废水生物处理系统中,厌氧氨氧化菌丰度很低,几乎检测不到其活性。当其在生物膜上有低活性时,污泥就会由通常的黑色变为灰色。驯化一段时间后,随着菌群数量的增加,污泥颜色转变为红棕色。因厌氧氨氧化菌含有丰富的细胞色素,当其成为优势菌群时,污泥呈现出美丽的深红色。污泥颜色的变化也可用作厌氧氨氧化反应器启动进程的指示。由于这()的红色,污水处理厂的工人们就俗称其为“红菌”。尽管厌氧氨氧化菌属于最古老的古生物菌,在自然界广泛存在,贡献了海洋中一半的氮气,应用到污水处理研发时,却因为条件苛刻、系统脆弱而推广速度缓慢。但这种神奇的细菌不容易控制,采用传统的系列稀释分离、平板划线分离、显微单细胞分离等微生物分离方法都以失败告终。1999年,荷兰科学家利用密度梯度离心的方法,第一次得到了厌氧氨氧化菌,约200到800个细胞中只含有1个污染细胞。遗憾的是时至今日,全世界都还未获得厌氧氨氧化菌纯培养菌株。庆幸的是众多科学家协同攻关,在2006年利用环境基因组学的方法完成了这一非纯培养菌株厌氧氨氧化菌的全基因组序列测定,发现200多个基因参与其氨氮的短程转化代谢过程。占细胞总体积的30%以上的厌氧氨氧化体是厌氧氨氧化菌中最为重要的也是最独特的细胞器,目前被假定为内共生起源的细胞能量产生体,这也是第一个从原核细胞中发现的独立产能细胞器,类似于真核细胞中线粒体的功能。厌氧氨氧化菌在缺氧条件下,无需有机物参与,可以直接将氨氮和亚硝态氮氧化成氮气,较之传统硝化反应较繁琐的电子传递过程,大大降低了能耗,是最经济的生物脱氮途径,脱氮成本仅为传统的十分之一,无疑成为污水脱氮处理的一个极富吸引力的方向。13.作者写作本文的主要目的是()

A、 介绍厌氧氨氧化菌脱氮除污的主要过程

B、 说明厌氧氨氧化菌技术是未来污水生物处理的发展方向

C、 阐明厌氧氨氧化菌污水处理技术

D、 指出利用厌氧氨氧化菌进行污水处理时应注意的问题

答案:B

解析:文段层层深入,最后落脚到厌氧氨氧化菌污水处理技术的发展价值及潜力上,因此B项是作者写此文的目的。

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相关题目
117.采用“大云物智移”等先进成熟技术和“()”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系,建设具有“共享、智能、开放、安全”特征的调度控制系统,实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景,全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。

A.  物理统一、逻辑分布

B.  物理分布、逻辑统一

C.  物理分布、逻辑分布

D.  物理统一、逻辑统一

解析:采用“大云物智移”等先进成熟技术和“()”的全新架构重构大电网调度控制技术支撑新体系,建设具有“共享、智能、开放、安全”特征的调度控制系统,实现“全业务信息感知、全系统协同控制、全过程在线决策、全时空优化平衡、全方位负荷调度”的愿景,全面支撑大电网安全运行、清洁能源消纳和电力市场化运作。 解析:根据题目中提到的“重构大电网调度控制技术支撑新体系”和要求的特征,我们需要选取一个能够实现这些特征的选项。根据选项中的描述,只有选项B“物理分布、逻辑统一”可以满足要求,因此选项B是正确答案。

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把下面的六个图形分为两类,使每一个图形都有各自的共同特征或规律。分类正确的一项是:()。

A.  ①②③,④⑤⑥

B.  ①②⑤,③④⑥

C.  ①②④,③⑤⑥

D.  ①④⑤,②③⑥

解析:解析:第一步,观察特征。组成元素不同,且图形中出现了典型的对称图形,优先考虑属性类的对称性。第二步,根据规律进行分组。观察图形发现,所有图形均为轴对称图形,图①④⑤均有2条对称轴,图②③⑥均只有1条对称轴,依此规律分成两组。因此,选择D选项。

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BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用()判据。

A.  低电压突变

B.  差电流越限

C.  和电流突变量

D.  和电压突变量

解析:题目解析:BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用BC判据。BC判据表示同时检测差电流越限和和电流突变量,这是母差保护中常用的启动元件判据。因此,答案选项BC都是BP-2B母差保护中差动保护启动元件采用的判据。

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364.以下选项中属于清洁能源技术的是()。

A.  大规模风电调度关键技术

B.  大规模光伏发电并网运行技术

C.  储能系统运行技术

D.  特高压杆塔实验技术

解析:题目要求选择属于清洁能源技术的选项。根据选项内容,A选项是大规模风电调度关键技术,属于利用风能的清洁能源技术;B选项是大规模光伏发电并网运行技术,属于利用太阳能的清洁能源技术;C选项是储能系统运行技术,储能系统可以存储和释放可再生能源,也是清洁能源技术的一部分。D选项是特高压杆塔实验技术,与清洁能源技术无关。因此,答案选取了A、B、C选项,即ABC。

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介质损耗角正切tgδ综合反映介质损耗特性的优劣。()

A. 正确

B. 错误

解析:介质损耗角正切tgδ综合反映介质损耗特性的优劣。 (答案:A) 解析:介质损耗角正切tgδ是用来描述介质损耗特性的一个重要参数。介质损耗角正切的数值越小,说明介质的损耗越小,介质的绝缘性能越好。因此,介质损耗角正切tgδ的大小反映了介质损耗特性的优劣,选项A正确。

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任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。()

A. 正确

B. 错误

解析:任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。 (答案:B) 该题的答案是B,即错误。在不对称短路情况下,短路电流不一定包含零序分量。不对称短路是指短路故障中的三相电流不相等或相位差不为120度的情况。在这种情况下,短路电流会包含正序(相序为abc)、负序(相序为acb或bca)和零序(相序为abc)分量。因此,不对称短路情况下的短路电流中可能包含有零序分量,但不一定总是包含。

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在对称三相电路中,已知线电压则该三相电路的功率因数为()。

A. 0.5

B.  

C.  

D.  

解析:在对称三相电路中,已知线电压和线电流的相角关系为45度,则该三相电路的功率因数为cos(45°) = 0.707。选项B是正确答案,因为功率因数是电压和电流之间的相角余弦值。

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相差高频保护能作相邻元件的后备保护。()

A. 正确

B. 错误

解析:相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (答案: B) 解析: 正确的说法是相差高频保护能够提供对相邻元件的备用保护。相差高频保护是一种差动保护,用于检测电力系统中的相对高频信号差异。它比传统的差动保护更快速灵敏,并可以用作备用保护。因此,该题的答案应为错误 (B)。

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电容是()元件。

A.  耗能

B.  储能

C.  记忆

D.  无记忆

E.  能跃变

F.  不能跃变

解析:电容是储能元件,可以将电能储存在电场中,所以答案选择了储能(B)。耗能(A)不符合电容的特性,所以排除了选项(A)。记忆(C)不是电容的特性,所以排除了选项(C)。因此,答案选择了BC。

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变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量,往往偏于时间轴的一侧。()

A. 正确

B. 错误

解析:变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量,往往偏于时间轴的一侧。答案为B(错误)。 解析:变压器励磁涌流和短路电流都是周期性的,不包含非周期分量。它们的波形相对对称,不存在明显偏向时间轴一侧的情况。因此,这个说法是错误的。

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