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蓄能技术原理

蓄能技术原理
蓄能技术原理

蓄能技术原理

深圳市海吉源科技有限公司 2011-12-13 07:15:50 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小] ●我国电力状况

●装机容量世界第二位;人均用电量较少

●电网峰谷差很大

●空调耗能情况

●基本在用电高峰

●每年以15%速度增长

●国家提倡采用蓄能技术转移空调的高峰用电

●所谓蓄能,就是在电力需求低谷时启动制冷、制热设备,将产生的冷或

热储存在某种媒介中;在电力需求高峰时,将储存的冷或热释放出来使用,从而减少高峰用电量。因此,蓄能技术又称为“移峰填谷”。采用此技术,就可以减少电网的峰谷差,提高电网的运行效率,少建或缓建电站。

专业蓄能技术

深圳市海吉源科技有限公司 2011-12-13 07:09:47 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小]

对于蓄能空调系统而言,其节省运行费用的关键是系统能够根据峰谷电的时段和末端负荷自动进行运行模式的转换。

1,利用蓄能技术削峰填谷,平衡电网峰谷荷,提高电厂发电设备的利用率,降低运行成本,节省建设投入。

2,利用峰谷荷电力差价,降低空调年运行费用。

3,减少冷水机组容量,降低主机一次性投资。总用电负荷少,减少配电容量与配电设施费,减少空调系统电力增容费。

4,使用灵活,过渡季节或者非工作时间加班,使用空调可由融冰定量提供,无需开主机,冷量利用率高,节能效果明显,运行费用大大降低。

5,具有应急冷源,提高空调系统的可靠性等。

水蓄冷空调的四大优点

深圳市海吉源科技有限公司 2011-12-03 03:32:21 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小]

◆ 经济

制冷系统的容量只需按照日平均负荷选择即可,通过利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器在避免“大马拉小车”的同时降低了初投资, 使用期间单位蓄冷投资随着水蓄冷罐的体积的增大而降低, 当蓄冷量大于7000kW.h(603万kcal),或蓄冷容积大于760m3时,水蓄冷是最为经济的。

◆ 实用

可以使用常规冷水机组,适用于常规供冷系统的扩容和改造。并且能够实现蓄冷和蓄热的双重用途。

◆ 节能

夜间气温降低,制冷效率随之提高6-8%,系统满负荷运转时间大幅度增加,从而使空调系统的总节电率达10%-22%。

◆ 合理

作为备用冷源,增加了空调系统的可靠性;结合低温送水和低温送风,降低了设备的噪音;主机在最佳状态下运行;满负荷运行时间增加,部分负荷运行时间减少,节省维护保养费用。

水蓄冷技术特点

1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费;

2、节约电能;

A、年总的开机台时数少于常规系统;

B、当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6-8%,空调系统总的节电率不低于10%。

3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端空调马达,即可维持空调系统供冷。

4、提高了空调的品质,即需即供,供冷速度快。可按需调节供冷量,对供冷量的调节快捷而方便,系统运行稳定、安全。

5、适用于空调系统的扩容改造,可不增加制冷机组容量而达到增加供冷量的目的,只需在原系统中添加水

蓄冷设备和所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。

6、对于新装系统,可以减少装机容量,节约机组和配电设施的投资。

7、可利用消防水池以及现有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷池。

8、蓄冷池可实现蓄热和蓄冷双重用途。

9、与常规空调一样,操作和维修方便,操作人员无需专门技术培训。

能源站模式

主要用户:

1、新建商场、写字楼、政府办公楼、学校、医院、会展中心、体育馆、单班制工厂。

2、适用于新建项目。

用户新建能源站的设备包括变配电、中央空调、锅炉、备用发电机等。

A、新建项目能源站存在的问题:

1、多家负责导致的问题:设计单位、监理单位等各自独立,同时变配电、中央空调、锅炉、备用发电机等设备供应商,以及安装服务商多家等各自独立,造成多家公司,多人同时各自负责,导致整合在一起最后,能源站的结果不是最好。

2、最终结果风险问题:由于多家负责,导致最终结果不好,实际上,用户很难分清及追究相关责任人。

3、新技术使用的问题:设计单位通常只能采用常规的能源站设计,因为大量的新技术专利等知识产权掌握在专有的节能公司,导致许多好的新技术不能及时使用。

4、资金问题:美国等发达国家,70%以上的设备是通过租赁等形式销售,我国许多用户逐步也愿意采用这种财务报表外融资的形式。对于用户来说,拥有能源设备不是目的,使用创造价值。许多用户希望提供类似服务,同时避免了设备质量等风险。

合同能源管理

合同能源管理(EMC——Energy Management Contract),就是专业的节能服务公司通过能源服务合同为客户企业提供能源诊断、方案设计、技术选择、项目融资、设备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一整套的系统化服务;在合同期节能服务公司向客户保证实现所承诺的节能量和节能效益,与客户分享节能效益,从节能效益中获取收益;合同结束后,客户得到全部设备和节能效益。

合同能源管理不是推销产品或技术,而是推销一种减少能源成本的财务管理方法。EMC公司的经营机制是一种节能投资服务管理;客户见到节能效益后,EMC公司才与客户一起共同分享节能成果,取得双嬴的效果。

合同能源管理项目特点

1.节能效率高;2,客户零投资;3.节能有保证;4.投资回收短;5.节能更专业;6技术更先进;7.客户风险低;8.改善现金流;9.提升竞争力。

EMC模式带给能耗企业的效益

1、能耗企业不用资金投入,即可完成节能技术改造;

2、节能工程施工完毕,就可分享项目的部分节能效益;

3、在合同期内,能耗企业的客户支付全部来自项目效益,现金流始终为正值;

4、合同结束后,节能设备和全部节能效益归能耗企业;

5、EMC为能耗企业承担技术风险和经济风险。

零投资也能回收

佩尔优公司是国内较早使用合同能源管理(EMC)的企业,针对中央空调水蓄冷改造项目向您推荐如下的合同能源管理(EMC)流程:

1)合作的先决条件:

A) 原系统的主机夜间具有1/3以上的空闲容量;

B) 有一定的空间(如绿化空地、停车坪、消防水池等)来安置蓄水设施。

2)改建项目对原有系统不做任何改动,因而您可以同时拥有两套系统,获取更高的可靠性;

3)整个改造项目由本公司负责全额融资;

4)公司通过分享节约的工程初始投资和节省的运行电费来回收投资,用户因此获得部分收益,实现双赢;5)合同结束后,进行产权转移。设备和以后的节能效益全部移交给用户。

桶式冰蓄冷

适用范围

?应用于所有具备大型中央空调的建筑物。

?商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同、持续时间长的场所。

?制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷集中在白天的制造业。

?体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大、持续时间短的场所。

?现有空调系统能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以再不增加主机的工况下,改造成冰蓄冷系统。

桶式冰蓄冷

适用范围

?应用于所有具备大型中央空调的建筑物。

?商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同、持续时间长的场所。

?制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷集中在白天的制造业。

?体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大、持续时间短的场所。

?现有空调系统能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以再不增加主机的工况下,改造成冰蓄冷系统。

高灵ICEBANK桶式蓄冰技术是国际应用40年之久的成熟稳定蓄能技术。

?一个冰桶每年可为国家节约原煤15吨

?一个冰桶每年可为国家转移高峰用电5.2万度(千瓦时)

?一个冰桶每年可减少废气排放15万立方米

联合能源

高灵能源首创的联合能源系统,作为典型的循环经济创新模式,打破了专业和技术壁垒,将土壤热能、燃气、蒸汽、冷热电三联供及冰蓄冷等多项尖端能源技术有机整合为一个合理互补的创新性应用模式,在提升单个系统使用效率的同时,有效实现能源按品位分级利用和循环利用。

联合能源系统能够为用户提供最佳效能的区域冷热源解决方案,实现节能效益和投资收益最大化,开创了大型建筑群整体节能50%以上的新篇章。

01.冷热电三联供(CCHP)

高灵能源利用多种能源技术共同提供建筑物所需冷热电的供应,利用不同能源形式的互补特性,阶梯化供能,最大限度地利用可再生能源,挑战极限的节能效果。

其中主要包括可再生能源供能(热泵机组、太阳能机组、风能机组)、燃气供能、电力供能等多种阶梯供能形式。

02.太阳能光伏发电、夜间低谷电蓄能综合系统(蓄热、蓄冰技术)

在供能区建筑物屋顶安装太阳能发电系统白天发电,夜间利用电网低价电蓄能。该综合蓄能系统充分利用夜间能源费用低谷物理蓄能,充分利用可再生能源蓄能,供应白天高峰使用,实现了削峰填谷、转移高峰用能需求。

夜间蓄能是降低运行费用,并减少装机功率的有效措施。高灵能源独有的蓄能技术是其核心,充分利用夜间能源形式转化为热能或冷能,在白天用能高峰直接释能,减少能量形式转化带来的损耗。最大限度地利用夜间能量。在此技术范围内高灵能源作出了巨大的技术突破,是引领着国内蓄能产业的先锋。

03.新风温湿度独立控制系统

高灵能源新风温湿度独立控制系统,能够分别控制房间的温度与湿度,从而满足建筑热湿比随时间与使用情况的变化,全面控制室内环境,并根据室内人员数量调节新风量,减少系统同时运行带来的能量损失。

04.热泵与热力供热系统

热泵与热电联产结合使用,可以降低用户回水温度,增加省煤器的利用程度,提高能源利用效率。还可以热泵供热为主,高温供热调峰,提高发电效率。热泵系统对发电、供热系统的补充充分发挥了调节器的作用,极大的提高了发电、供热的效率。

05.能源站集中运行策略与智能化控制系统

能源站采用集中制冷,分散供能的方式,集中设置供冷机房及能源管理和监控系统(EMCS),基于冷站局域网,通过人机界面组态软件对冷源站各系统设备(运行时间、能源消耗、故障率)及工艺参数进行智能监控统计管理和指令的发出,实现建筑物分散分布式能源管理与设备自动控制功能,从而减少设备的人工维护量和建设投资,提高区域集中供冷的控制技术含量、运行效率和质量,实现更好的节能效果。

低温蓄能

低温蓄冷技术是采用各种具有稳定低温相变温度的材料(相变温度在-5℃至-33℃),封装在密闭的圆形或板式容器中。夜间通过低温载冷剂(氯化钙溶液或乙二醇溶液),向蓄热罐中续存冷量,相变材料在低温下发生相变。在白天电力高峰期,利用相对温热的载冷剂流经封装容器,将封装在内部的材料融化,可以提供-1℃至-28℃的低温供冷需求。低温蓄冷技术在

制药、化工等常年利用低温制冷的行业,进行电力移峰填谷。在一年四季中都能得到应用。是工业企业非常有效的能源费用节省措施。

高温蓄能

高温金属蓄能技术,是采用在高温下物化性能稳定的金属材料,利用夜间低谷电,将金属材料的温度加热到600-800℃。在白天的电力高峰期,将续存在金属中的高温显热转换为适合的温度,以满足生活热水和采暖的需求。

特点

?蓄能材料为氧化镁,耐温可达1500度;

?蓄能温度可达800度(国内常规的金属蓄能仅能达到600度);

?多次蓄能物化性能非常稳定;

?和常规蓄能方式相比,体积只有前者的二十分之一;

?采用世界顶级的电加热材料,使用寿命可达10年以上;

?国内常规电热管寿命仅为1万小时;

?有良好的绝热层,表温仅30度;

?无人值守自动化运行;

?各种参数用户可自行设定。

相变蓄能

共晶盐相变蓄冷系统

共晶盐相变材料蓄冷式中央空调系统是目前最新的高科技产品,它是利用共晶盐相变材料在7-15 度发生相变(由液体变固体)时可吸收或放出大量能量而温度不变的特性,在晚上低谷用电时段制冷蓄冷(晚上低谷用电时段的电费只有白天用电高峄时的1/3-1/5),在白天用电高峄时不再用电制冷而放出蓄存的冷量的一种蓄冷中央空调系统, 它可以对电网的电力起到移峰填谷的作用,而且可以节省大量的电费, 同时也有良好的节能环保的社会效益和企业的经济效益。

共晶盐相变蓄冷系统是利用两种以上的化学物质按一定比例混合而成的无毒的共晶盐(相变物质),使其凝固点或溶点比水高。这种共晶盐相变材料是装在容器内的,适用于大型商业、工业或其它机构的供热、空调、制冷等系统。

共晶盐相变材料热蓄冷技术可以在7-15度冻结点冻结。可以和常规电制冷冷水机组结合使用,不需要再增加额外的制冷机组及相关的配套设施,如乙二醇系统,热交换板,额外管路和控制等。共晶盐相变材料热蓄冷技术可以和温湿分控系统相结合,拓展了蓄冷技术的应用

领域,创造了一个有挑战性的新市场。

共晶盐相变材料热蓄冷技术可以和变频离心冷水机组相结合,结合先进的控制系统,始终将冷水机组的运行点控制在效率最高点,创造蓄能系统蓄冰并节能的先河。

共晶盐相变材料蓄冷技术具有迅速冷冻的功能,在晚间的环境温度比白天温度低于15度以上时,就可以利用夜间较低的室外环境温度,提供相变材料进行冷却而无需运行冷水机组。

共晶盐相变材料蓄冷技术可以在改造工程中发挥巨大的作用。和冰蓄冷相比,无需更改正在使用的冷水机组;和水蓄冷相比节省了大量的占地空间。共晶盐相变材料蓄冷技术是原有空调系统改造优秀的选择方案。

以蓄能为核心的系统集成

高灵能源利用自有国际领先的蓄能技术,采用系统集成的方式,能够为新建或改造项目提供全方位的技术支持与服务,并可大幅提升客户节能效果,减低能源运行费用。

?通过对成熟技术的创新组合,形成优势互补,消除不同技术系统的壁垒,完美整合各种节能蓄能技术体系;

?充分利用现有政策和价格体系,寻求最佳能源利用配比方案;

?充分发挥既有设备功效,盘活应急电源等固有资产,减少节能附加投资,提高投资效益;

?燃气发电机组不需要并网,自发电全部机房内消化。热泵机组形成的调节作用最大限度的提高发电机组的效率;

?机组余热回收系统,排风能量回收系统等多种节能措施的综合使用保障节能效率突破单一节能措施的效率瓶颈;

?系统采用双能源保证,常规方式与节能方式互为备用,运行安全性提高;

?可与任何形式的楼宇内部自动控制系统和空调末端方式匹配,职能采集系统运行数据,合理配置能源系统运行策略,对用户需求没有影响;

?形成整体解决方案,节省了无谓支出。

区域综合能源供应

高灵能源区域能源供应服务,以创造经济价值、社会价值、节能减排的最终效果为导向,以高效利用各品类能源为原则,以智能的调配及能源管理平台为依托,是旨在解决城市能源综合利用率低下问题的方法学,着力解决三大问题:

1改变原来由各建设单位,独立建立各种小型的能源系统而导致的设备初投资大、独立设备利用率低;

2将区域建筑中排放的能量采用因地制宜的方式加以回收,并应用到适应的场合;

3利用国家的节能减排经费,适用于新建设的国家级的高新开发区,建立初期,就进行区域能源互联网络的建设,以及对于已经建成的区域的能源系统升级及改造。

区域能源由多种节能技术配合使用,避免了各种技术单一独立使用时存在的问题,仅建筑供暖可节能77%以上,全年综合运行费用可节约50%以上,既节能又节钱,达到最佳投入产出效果,树立了未来大型综合建筑的节能样板。与此同时,还将建筑物冷热源系统从建筑中分离出来,由具备一定资本、技术和管理实力的能源投资服务公司按照投资运营服务模式承建冷热源系统,并长期运营服务,确立“以投资换市场,以节能创利润”的盈利模式,有利于理顺供热与用热、投资与运营、投资与建设、运营与使用的关系,有利于热力改革。

区域能源供应方式

?集中供电,全分散共冷供热

?区域供热(DH),分散空调(按房间)

?区域供热(DH),集中空调(按建筑)

?区域供冷供热(DHC)

?区域供冷,集中供热(热源来自市政热网)

?区域供冷供热供电(DCHP)

?半分散区域供冷供热(集中供应热源和热汇水,分散水源热泵),又称能源总线方式?分布式能源、楼宇热电冷联供,通过微网技术实现区域互联,又称能源互联网方式投资及收费模式

?投资运营

?垫资建设,甲方回购

?乙方垫付全额建设资金,投入运行后,能耗指标达到设计要求,甲方一次性出资回购,乙方承包运行

?甲方建设,承包运行

?甲方按乙方的设计建设,乙方承包运行

区域能源的优势

?盘活应急电源等固有资产,减少节能附加投资

?机房紧凑,充分利用闲置空间,建设周期短

?燃气发电机组不需要并网,全部机房内消化

?系统是双能源保证,运行安全性提高

国家发改委节能蓄能技术中心

中国节能蓄能技术中心是为响应国家关于节能减排、保护环境的工作部署,由国家发展和改革委员会领导,中国设备管理协会、高灵能源科技有限公司以及节能蓄能相关科研开发机构联合发起成立的,以发展和推广中国节能蓄能技术为核心任务的行业协会,以期帮助各地区更有效地开展节能减排工作。

该中心领导集体由顾问委员和技术委员组成,顾问委员由国家各级领导兼任,技术委员由中科院、清华、北大等行业内专家学者组成,是目前国内唯一以发展和推广节能蓄能技术为核心的行业协会,具有行业权威性与领导力,利用制定行业标准提供产品认证等服务,为行业发展提供正确的方向指引,为行业快速健康发展保驾护航,同时也为国家的节能蓄能政策提供可靠的依据及信息反馈。

该中心以推动国家十二五节能减排工作为目标,整合了一大批具有国际领先水平的节能蓄能技术企业,实时跟踪技术发展方向,并且不断帮助企业改进技术方向,促进科技研发,加强技术交流,帮助中国自有的节能蓄能尖端技术成长。同时依托技术中心,进行实际应用的推广工作,积极联系地方政府及集团用户,辅导、帮助他们提高对节能蓄能技术的认识,宣传此类新技术和新产品,提高应用水平,为全国的节能减排工作做出贡献。

国家低碳能源规划研究院

由高灵能源联合国开金融共同成立低碳能源规划研究院,整合国际国内的低碳能源技术和智慧,重点推动区域能源低碳技术利用、推广区域能源低碳设计规划等综合性、前瞻性服务,解决低碳能源利用中的难点问题,为国家低碳能源利用、地方区域发展提供整体解决方案和设计规划。推进中国低碳能源规划利用的进步与发展。

低碳能源规划研究院将重点围绕低碳经济和低碳技术,深入开展宏观研究、产业政策研究、新技术创新研究、低碳城市建设规划研究、低碳标准研究、低碳项目可行性研究和实施监督办法研究等七个方面的研究。收集和掌握国内各部门、各行业的信息和资料,积极为低碳产品、低碳技术、低碳能源的规划发展提供广阔的平台,积极加强与各级政府机构、科研教育机构和企事业单位的多方向合作,推动低碳绿色能源技术普及与应用。

国家绿色低碳产业集群

中国绿色低碳产业集群由全球最大的专业冷能源投资商高灵能源联合优势央企等机构共同组建,定位在中国建立以汇聚绿色低碳技术平台,整合绿色金融资本平台为主导的国际化产业链。以提升全社会能源利用率及城市区域整体低碳为产业核心目标,构筑第三次产业革命基础设施,率先实现区域整体绿色低碳发展典范。聚集全球范围的优秀高新低碳技术,构建规模化、系统化的低碳产业平台;在国际绿色政治的新体系中,积累技术黄金,形成低碳产业发展体系。

集群构成

中国绿色低碳产业集群8大产业平台:

1低碳能源规划研究院

2绿色金融服务平台

3绿色低碳技术产业化、专利转让及交易中心

4绿色低碳产品展示交易中心及产业链聚集中心

5国际展示及交流中心

6碳权及相关衍生业务中心

7绿色低碳技术孵化中心

8绿色低碳产业系统监测中心

中国绿色低碳产业集群将形成具有国际竞争力的有机体,把前海打造成世界一流的可持续发展的低碳生态示范区。

集群的战略意义

综观世界各国已有意识把绿色低碳产业作为首要战略方向,竞争激烈程度前所未有。欧美日等国在绿色低碳产业方向的发展, 对我国从政治、战略、实施的合围态势已足令我们惊醒,中国能否在绿色发展战略中胜出,取决于能否在低碳规划战略高度、专利垄断、金融政策配套三大战略高地取得主动。

我国绿色产业发展,必须以新模式、新思路,以超常规之发展来获得先机,以产业集群式冲锋来占领阵地。绿色低碳产业集群的诞生使绿色低碳产业形成一个有机整体,实现有组织、有计划地整体战略布局。打造一个具有国际竞争力,有自我创新能力,有可持续发展性的国家产业;才有可能为国家政策动态调整提供实时真实的依据,完成国家转型升级,创造新的经济增长点;保障民族的长远发展基石。而这也是绿色低碳产业集群的目标和使命。

集群的经济意义

集群将创造每年数百亿的经济量级。5年内集群产业目标生产总值将达到500 亿以上,集群平台内交易和服务完成各类贸易1000 亿以上,辐射周边产业链达2000 亿元以上,集群年收益达到50亿元。集群将吸收直接从业人员15万,相关就业人员200万。

集群的政治意义

绿色低碳产业集群是在国家发展战略转型,经济建设逐渐向集约型、高效型、低碳型转变的重要历史时期应运而生的,是对国家可持续发展和“十八大”精神的重要实践,开创了中国乃至全球绿色低碳发展的新模式。

绿色低碳产业集群的建设与发展,使人民全面享受绿色、低碳、环保的美好生存环境,实现国内可持续发展和国际低碳减排承诺,对提升储备国家低碳能源技术装备水准和国际地位具

有重要意义。绿色低碳产业集群在助推前海新区成为全国最高效节蓄能最低排放示范区的同时,服务于我国新区发展、城市文明建设,完成我国整体高碳改造和低碳建设;对外则可以集群为整体,携带资金、技术、模式经验,走出中国,分享全球绿色低碳基础建设和能源市场。最终形成具备国际竞争力、自身可持续高速增长的产业集群有机体,实现我国绿色低碳产业的整体腾飞及全球示范效应。建立国际绿色政治形象,提高我国在碳政治环境下的国际话语主导权。

集群的发展

9以国务院审批的国家级开发区为主要服务目标,目前已在服务和将要提供服务的有:天津滨海新区、深圳前海深港合作区、广州南沙新区、珠海横琴岛、兰州新区等,提供区域综合能源规划实施以及投资服务。

10为国开金融、中投发展等专业城镇化开发机构提供城镇建设综合能源解决方案以及实施服务。

11为国家电网、南方电网等全社会电力系统提高能源利用率及移峰调频提供核心技术支撑。

12为全国城市绿色低碳发展提供节能打包投资服务,解决地方政府在节能减排实施工作中的技术问题、资金问题、统一部署问题,成为国家节能减排工作的坚实支撑体。国家蓄能产业基地

蓄能产业基地是在国家《“十二五”节能减排综合性工作方案》及《电力需求侧管理办法》等减排政策指导下,经有关部门批复,以高灵能源科技有限公司为运作主体的国家级蓄能技术研发、生产及成果转化基地。

国家蓄能产业基地位于天津市滨海高技术产业开发区滨海科技园内,占地160亩,总投资超过10亿元,专门从事分布式能源、冰蓄冷、自然清洁能源与再生能源等节能蓄能技术的基础研究、应用与产业化开发。已被列为天津市重点科技项目,受到天津市委市政府及滨海高新区的高度重视。

按照规划建设要求,国家蓄能产业基地将云集国际蓄能领域的顶级专家和科研技术力量,配置全球领先的尖端检测仪器和生产设备,成为国际蓄能领域最大的生产研发基地和蓄能产品的生产基地。与此同时,还将承担集风能、太阳能、电蓄热、冰蓄冷等世界尖端蓄能技术的前沿性课题研究。并充分发挥高灵能源作为国家发改委节能蓄能技术中心法人单位的平台优势,构建中国蓄能产业专利战略实施平台和产业转化平台,积极组织国内蓄能领域企业参与完善相关标准,帮助国内蓄能企业完善核心技术创新并树立一批国内蓄能领域的知名品牌。

绿色低碳产业基金

中国绿色低碳产业基金是为中国绿色低碳产业集群服务的绿色金融平台,能够充分利用前海地区的金融服务业优势,保障绿色低碳金融平台能够直接与外资对接,为中国绿色产业的发展提供融资服务;为外商投资者支持中国的绿色产业提供机遇;增加贸易融资的渠道、加强与海外目标市场的联系,加强中国作为绿色产品出口国的领先地位;支持中国企业在全世界范围内投资绿色产业。

绿色低碳产业基金的政治意义

响应十八大核心精神,以建设美丽中国为使命。基金的成立是为人民建设美好生活环境、生

态文明发展提供长期的金融支撑。开创以绿色低碳经济为核心的新兴产业道路是十二五期间国家的重要发展战略。以塑造美丽中国为愿景创立的中国绿色低碳产业基金,重心为低碳能源投资、低碳科技投资、为低碳产业快速发展打通产业链,专注打造建设美丽中国必须的绿色低碳金融平台。

绿色低碳产业基金所在地独特的政策优势

国家授予前海跨境人民币业务先行先试的综合政策,绿色低碳金融平台以香港为土壤,以充分的政策优势条件和大型金融机构进行直接对接,利用跨境融资、跨境贷款及证卷业务为中国绿色低碳产业的发展提供国际性的金融服务,成为境外人民币回流的重要渠道,吸引外资支持中国的绿色产业发展。前海独特的金融试点政策,有利于绿色低碳金融产品交易平台的创新。

绿色低碳产业基金所在地独特的区位优势

深圳前海作为金融改革的前站,具有得天独厚的地理优势,作为绿色低碳产业基金的所在地,前海已成为国际性金融机构立足亚太的首要发展目标。目前已聚集了国家开发银行、金砖五国银行总部等全球著名的金融机构。绿色低碳产业基金将在与国际金融机构的合作与竞争中,成为国际金融业支持中国新兴产业发展的重要窗口及平台。

绿色低碳产业基金募集渠道

?深港金融政策支持在香港募集人民币资金

?募集地方政府的节能减排专项资金

?海内外及有志于绿色低碳产业的金融机构

绿色低碳产业基金投资方向

区域城市整体节能减排,区域集中能源供应,优秀的节能减排新技术、新材料及在绿色低碳领域的高成长性企业。

中国低碳信息化推进委员会

中国低碳信息化推进委员会是在在工信部的指导下,实施低碳产品信息化指数测评的执行机构。高灵能源科技有限公司作为中国低碳信息化推进委员会的常委单位和主要发起人,承担着低碳技术、节能产品的信息化建设工作,以及推动中国节能蓄能产业技术产品的低碳化、信息化发展重任。

碳信委的成立能够更好的协助政府相关部门提升低碳产品的信息化水平,帮助中国消费者更好地选择低碳产品。与此同时,还将陆续开展低碳产品智商测评工作,充分调动市场和客户

电视机原理与技术课后答案

1.6当电视收看圆图节目时,出现四对黑白相间的干扰条纹,P30(页) 干扰频率是 4 ×50=100 Hz 1、12 既然电视信号带宽为6MHz,为什么还要调制到高频载波上去发射?应如何解释?答:图像信号的最高频率为6MHz,将其调制到高频载波上,在无线电传输中可以减小天线尺寸,功率大便于远距离传输,还能提高信号的抗干扰能力;载波频带丰富,便于频带复用,即不同频道电视信号占用不同频带,其传输和接受互不影响;已调的伴音信号还可以加到已调图像信号的间隔里; 1.14 调幅和调频波各有什么特点?为什么伴音采用调频方式?图像可否也采用调频方式?答:调频的特点是频宽窄,距离长,对阻碍物的穿透能力弱,但是传输距离长,对寄生调幅,可用限幅器加以消除;所携带的边频很丰富,因此伴音的音质、音域都比调幅波好 调幅的特点是频宽宽,距离短,对阻碍物的穿透能力强,但是传输距离较短,已调信号带宽

是基带信号带宽的2倍。 伴音信号采用调频方式,能获得高音质的伴音,能防止高频伴音和高频图像信号的干扰 图像信号不能采用调频方式,否则它容易与伴音信号产生相互干扰,它采用单边带调幅方式,压缩了图像信号调幅波频带,滤波性能容易实现,可采用简单的峰值包络检波。 1.15 电视变频器框图如图P31(页) f=(48.5+56.5)/2=52.5MHz 第一频道中心载频 1 ?????????????????????? 2.6简单说明通道超外差式电视机有什么特点?存在哪几个干扰? 答:超外差接收,不论接收哪个频道的全射频电视信号混频后都变成同一中频,这一中频为固定的38MHz,则可以设法使中放的频率特性具有优良的选择性并适合于残留边带的特点,并抑制邻频道的干扰。因此其接收效果好,调谐方便,灵敏度、选择性和抗干扰能力都比较理想。 其干扰有一下几种:邻频道干扰,中频干扰,镜频干扰 2.13 根据电视机原理方框图2-5,判断下列故障可能出现在哪一部分? 答:(1)有光栅,无图像,无伴音;故障部分:信号通道和伴音通道,如伴音中放,鉴频器,音频放电器,视放。 (2)有光栅,有图像,有无伴音;故障部分:检波输出的6.5MHz第二伴音中频信号未能经伴音通道加到扬声器上,则伴音通道有问题,如伴音中放,鉴频器,音频放电器 (3)有光栅,无图像,有伴音;故障:出现在视放级 (4)有伴音,荧光屏上只出现一条水平亮线;故障:场频锯齿波电流没有送入场偏转线圈,则故障出现在场扫描电路,如积分器、场震荡、场激励、场输出 (5)有伴音,荧光屏上只出现一条垂直亮线;故障:行输出级产生的锯齿电流未能送到偏转线圈,所以故障可能发生在行偏转线圈支路,如AFC、行震荡、行激励、行输出 (6)图像垂直方向不同步;故障:场不同步,故障一般出现在场同步分离电路或场振荡电路 (7)图像水平方向不同步;故障:行不同步,故障出现在行扫描部分,如同步分离电路、行振荡和行AFC 电路 (8)图像水平和垂直方向都不同步;故障:行场均不同步,故障通常在同步分离电路不良。 3.2何谓三基色原理?彩色电视所用相加混色方式有哪几种?为什么彩色电视用相加混色 法而不用相减混色法? 答:(1)三基色原理是指自然界常见的多数彩色都可以用三种相互独立的基色按不同比例成,所谓独立的三基色是指其中的任一色都不能由另外两色合成。 (2) ①最直接方法——光谱混色法 ②生理混色法,(即利用R(红)、G(绿)、B(蓝)三基色按相同比例相加混合) ③时间混色法 ④空间混色法 (3)三个概念: 一、混色法:不同颜色混合在一起,能产生新的颜色

建筑施工技术 理论

1.流沙产生的原因和防止措施? 答:内因:取决于土的性质,当土的孔隙比大、含水量大、粘粒含量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等均容易产生流砂现象。因此,流砂现象极易发生在细砂、粉砂和亚粘土中;外因:是地下水在土中渗流所产生的动水压力的大小,当地下水位较高、基坑内排水所形成的水位差较大时,动水压力也愈大,当Gd≥γ(土的浮重)时,就会推动土壤失去稳定,形成流砂现象。 防治措施:①枯水期施工法:枯水期地下水位较低,基坑内外水位差小,动水压力小,就不易产生流砂。②打板桩:将板桩沿基坑打入不透水层或打入坑底面一定深度,可以截住水流或增加渗流长度、改变动水压力方向,从而达到减小动水压力的目的。③水下挖土:即不排水施工,使坑内外的水压相平衡,不致形成动水压力。④人工降低地下水位法:如采用井点降水法使地下水的渗流向下,动水压力方向也朝下,防止流砂现象并增加土粒间压力。⑤抢挖并抛大石块法:分段抢挖土方,使挖土速度超过冒砂速度,在挖至标高后立即铺竹、芦席,并抛大石块,以平衡动水压力,将流砂压住。此法适用于治理局部的或轻微的流砂。6.地下连续墙,地下连续灌注桩法。在基坑周围灌注一道钢筋混凝土的连续墙或圆形桩,以承重,挡水,截水从而防止流砂现象。 2.常用的土方施工机械有哪些?试述其工作特点及适用范围。 答:推土机施工:推土机操纵灵活、运转方便、所需工作面小、行驶速度快,能爬300左右的坡,适用于场地平整、开挖深度1.5m左右的基坑、移挖作填、填筑堤坝、回填基坑和基槽土方、为铲运机助铲、为挖掘机清理集中余土和创造工作面,修路开道、牵引其它无动力施工机械,大马力推土机还可犁松坚岩。铲运机施工:铲运机操纵简单、运转方便、行驶速度快、生产效率高,是能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等全部土方施工工序的施工机械。适用于坡度为200 以内的大面积场地平整、大型基坑开挖、填筑路基堤坝。挖掘机施工:挖掘机主要用于挖掘基坑、沟槽、清理和平整场地,更换工作装置后还可进行装卸、起重、打桩等其它作业,能一机多用,工效高、经济效果好,是工程建设中的常用机械。按工作装置分为正铲、反铲、抓铲、拉铲。其它土方施工机械:⑴装载机:主要用来铲、装、卸、运土与砂石类散装物料,也可对岩石、硬土进行轻度铲掘;⑵平地机:利用刮刀平整地面的土方机械。刮刀装在机械前后轮轴之间,能升降、倾斜、回转和外伸。动作灵活准确,操纵方便,平整场地有较高的精度,广泛用于公路、机场等大面积的地面平整作业。(大型基坑整体开挖以正铲为主;小型基坑及管沟开挖以反铲为主。) 3.影响填土压实的主要因素有哪些? 答:1.含水量的影响:当含水量较小时,土质疏松,水少气多,水膜作用不明显,土粒不易发生相对位移,压实效果差;当含水量过大时,压实功能的部分被水抵消,压实效果降低;当土壤在最佳含水量时,能获得最大密实度。2.压实功能的影响:实际施工时,应根据不同的土及压实密度要求和压实机械决定压实遍数,当土偏干时可加大压实功能,对松土先轻碾再重碾可获得较好效果。3.铺土厚度的影响:铺土过厚,土体所受压实作用力小于土体本身粘结力和摩擦力,土粒不易相互移动,无论压多少遍,填方不被压实。4.土质的影响:土质不同,其干密度和含水量就不同,因此施工时应根据不同土质分别确定其最大干密度和最佳含水量。 4.泥浆护壁的原理? 答:泥浆在桩孔内孔壁上形成泥皮,将土壁上孔隙填渗密实,避免孔内壁漏水,保持护筒内水压稳定;泥浆比重大,加大孔内水压力,可以稳固土壁,防止塌孔。泥浆有一定的粘度,通过循环泥浆可将切削碎的泥石渣屑悬浮后排出,起到携砂,排土的作用。同时,泥浆还可以对钻头有冷却和润滑的作用。 5.砖砌体的质量要求? 答:横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。 6.钢筋的连接:绑扎,焊接,机械连接。钢筋焊接:1.电弧焊:电弧焊在现浇结构中的钢筋接长、装配式结构中的钢筋接头、钢筋与钢板的焊接中应用广泛。2.电渣压力焊:多用于施工现场竖向或斜向钢筋的焊接接长,如柱子中钢筋连接。3.闪光对焊:必须提前焊接然后放置对应位置或实验室中。4.点焊:利用焊机进行交叉钢筋的焊接,钢筋骨架成型应优先采用点焊。5.气压焊:利用氧气和乙炔气,适用于各种位置钢筋焊接但对焊工要求严,焊前对钢筋端面处理要求高。 7.钢筋下料长度计算。课本P129。 8.在现浇钢筋混凝土结构施工中,对模板系统的基本要求包括? 答:1.要保证结构和构件各部分的形状,尺寸及相互间位置的正确性。2.具有足够的强度,刚度及稳定性。3.构造简单,装拆方便,能多次周转使用,并便于钢筋的绑扎与安装,符合混凝土的浇筑,养护等工艺要求。4.接缝严密,不漏浆。 9.对柱子,墙等竖向构件,在施工时首先浇一层水泥砂浆,防止混凝土分层离析。梁的侧模板应盖在底模的外面,次梁的模板不应伸到主梁板的开口里面,亮的模板亦不应伸到柱模板的开口里面,固定在模板上的预埋件和预留洞口均不得遗漏;跨度不小于4m的现浇混凝土梁板模板,必须按设计要求起拱,模板安装好后应卡紧撑牢,不得发生不允许的下沉与变形,安装必须牢固,位置准确。

6种地基与基础工程施工技术

6种地基与基础工程施工技术 一、混凝土溜槽施工技术 01、技术原理 大体积底板位于基坑底部,混凝土从基坑边沿向下输送,泵送施工是最常见的混凝土底板浇筑方法。对于超大体积的底板,当需要大方量浇筑时,则需要布置多台混凝土泵。例如:北京央视大楼的大体积底板施工同时使 用了20台拖泵和2台汽车泵,上海中心的大体积底板施工同时使用了12台汽车泵、4台拖泵和2台车载泵。缺点:这需要很大的施工场地,用以 安放混凝土泵,并停放混凝土罐车。对于通常在城市中心区建设的超高层建筑工程,由于其施工场地狭小的特点,造成了很大的施工困难。另外,泵送混凝土对混凝土性能要求比较高,要求混凝土的和易性要好,特别是压力沁水率要符合要求,否则极易引起堵管现象,对骨料粒径和级配也有很高要求。泵送混凝土的施工速度也有很大限制,单泵通常只能达到 30m3/h。 溜槽是从基坑边到底部架设的具有一定斜度的槽,混凝土在槽内靠自重流淌,输送到底板浇筑工作面。利用溜槽输送混凝土是一种快速浇筑法,混 凝土浇筑速率可大于300~500m3/h。 溜槽施工的优点: (1)溜槽浇筑混凝土属于非泵送范畴,可以大大调低混凝土坍落度,减少单位用水量,避免混凝土干缩现象。(2)采用溜槽浇筑混凝土,更有利于夏季施工大体积混凝土散热,降低入模温度及水化热。(3)溜槽浇筑混凝 土能避免常规施工泵管堵塞现象发生,工效更高,可保证大体量混凝土连续浇筑。 溜槽施工适用范围:

(1)基坑有一定深度,溜槽搭设长度L为基坑深度H的2.5~3.5倍,该范围内的底板混凝土可利用溜槽有效覆盖。(2)底板厚度达到1m以上,面积大,单次混凝土浇筑方量约1万m3。溜槽为混凝土浇筑提供的临时施工措施因此混凝土浇筑完毕后架体需进行拆除,如果浇筑方量较少,采用溜槽相对费用较高。(3)基坑顶部有场地设置卸料口,且混凝土罐车可以停放。 02 设计要点 溜槽的平面布置需同时满足混凝土罐车的快速卸料、浇筑面覆盖整个底板(局部边角可以通过地泵收面)、相邻下料点间的混凝土不出现冷缝等条件,具体如下: (1)主溜槽数量设置: 主溜槽数量的设置与底板面积、混凝土浇筑方量、基坑顶部场地均有关系,大体积混凝土的浇筑时间不宜过长。特别是城市中心区域,混凝土浇筑受 早晚高峰期限制,可根据每个溜槽按照平均400m3/h进行浇筑,可以测算出需要的溜槽数量。 (2)溜槽方向及间距: 溜槽设置保证基坑底部卸料点间距大于15m,保证基坑顶部每个卸料点位置有两辆混凝土罐车等候;基坑内下料点间距宜为12~18m,充分考虑混凝土在底板内流动性以及工人振捣操作面的需要。 (3)分支溜槽及串筒设置: 在满足浇筑时间限制的前提下,可以利用分支溜槽及串筒扩大溜槽的覆盖范围。 溜槽的搭设保证混凝土输送与管理人员检查的人行通道需要。溜槽宽度的选取满足混凝土罐车下料宽度及操作要求,溜槽沿线设置人行通道,为保

激光原理与激光技术习题

激光原理与激光技术习题答案 习题一 (1)为使氦氖激光器的相干长度达到1m ,它的单色性?λ/λ应为多大? 解: 1010 1032861000 106328--?=?=λ=λ λ?=.L R c (2) λ=5000?的光子单色性?λ/λ=10-7,求此光子的位置不确定量?x 解: λ=h p λ?λ=?2h p h p x =?? m R p h x 510 1050007 10 2=?=λ=λ?λ=?=?-- (3)CO 2激光器的腔长L=100cm ,反射镜直径D=1.5cm ,两镜的光强反射系数分别为r 1=0.985,r 2=0.8。求由衍射损耗及输出损耗分别引起的δ、τc 、Q 、?νc (设n=1) 解: 衍射损耗: 1880107501 106102 262.) .(.a L =???=λ=δ-- s ..c L c 881075110318801-?=??=δ=τ 6 86 8 10113107511061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 19101910 75114321216 8 =?=???=πτ= ν?- 输出损耗: 119080985050212 1.)..ln(.r r ln =??-=-=δ s ..c L c 8 81078210 311901-?=??=δ=τ 6 86810 964107821061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 7510751078214321216 8 =?=???=πτ= ν?- (4)有一个谐振腔,腔长L=1m ,两个反射镜中,一个全反,一个半反,半反镜反射系数r=0.99,求在1500MHz 的范围内所包含的纵模个数,及每个纵模的线宽(不考虑其它损耗) 解: MHz Hz .L c q 15010511 2103288=?=??==ν? 11]11501500 []1[=+=+ν?ν?=?q q 005.02 01 .02=== T δ s c L c 781067.610 3005.01 -?=??== δτ MHz c c 24.010 67.614.321 217 =???= = -πτν? (5) 某固体激光器的腔长为45cm ,介质长30cm ,折射率n=1.5,设此腔总的单程损耗率0.01π,求此激光器的无源腔本征纵模的模式线宽。

2018版储能原理与技术作业参考答案

《储能原理与技术》参考答案 第一章储能的基本概念和意义 一.名词解释:一次能源,二次能源,储能 答: 一次能源:指早就“自然”存在着的化石能源,只需要支付采掘费用; 二次能源:指人造的能源,不但需要支付采掘费用,还需支付存储费用; 储能:又称蓄能,是指使能量转化为在自然条件下比较稳定的存在形态的过程。 二.简答题 1、人均用电量的意义及我国目前人均用电量在全世界所处的位置? 答: 人均用电量这个指标可以在一定程度上反映一个国家或地区经济发展水平和人民生活水平。 从全球看,人均用电量可以分为这样四个档次: 第一个档次是年人均用电量在1万千瓦时以上的,主要是北美、北欧及澳大利亚等少数发达国家; 第二个档次是5000-10000千瓦时,大部分发达国家都在此列; 第三个档次是2000-5000千瓦时,主要包括金砖国家等新兴市场; 第四个档次是不足2000千瓦时,主要是一些发展中国家和欠发达地区。 我国人均年用电量不足4000千瓦时,约是日本的1/2、美国的1/3,中国人均生活用电量仍处于发展中阶段,处于第三档次。 2、发展电力储能技术的根本动力是什么? 答: 将谷期(深夜和周末)的电能储存起来供峰期使用,可大大改善电力供需矛盾,提高发电设备利用率。这是发展储能技术的根本动力。 3、储能技术的应用场合? 答: (1)削峰填谷,负荷调节;

(2)紧急事故备用,系统安全; (3)节约投资,提高设备利用率; (4)方便使用:汽车——蓄电池; (5)降低污染、环保:氢能; (6)克服新能源利用中先天不稳定的缺陷:太阳能、风能 4、如何正确看待引入储能系统的作用? 答: 储能系统本身并不能节约能源,其引入主要是可以提高能源利用体系的效率,促进新能源如太阳能、风能的发展以及废热的利用。结合自然能源,节约常规能源。 5、储能在电力系统中的作用? 答: (1)电力调峰 (2)计划内的暂时电能支撑; (3)改善电能质量,包括电流、电压和频率; (4)在电网运行状态恶化时支持电网运行; (5)可再生能源发电高渗透率接入下的电网平衡调节; (6)提高电力资产利用率。 6、请列出影响储能技术选择的几个关键技术性能和经济性指标。 答: (1)投资费用 (2)能量和功率密度 (3)循环寿命 (4)对环境的影响 三.论述题:请描述有哪些典型的储能技术,及其这些储能技术对应的性能指标? 答:根据以下两个表进行描述。

激光原理与激光技术课后习题答案完整版及勘误表

激光原理与激光技术习题答案 《激光原理与激光技术》堪误表见下方 习题一 (1)为使氦氖激光器的相干长度达到1m ,它的单色性 /应为多大? 解: 1010 1032861000 106328--?=?=λ=λλ?=.L R c (2) =5000?的光子单色性 /=10-7 ,求此光子的位置不确定量x 解: λ =h p λ?λ =?2h p h p x =?? m R p h x 510 1050007 10 2=?=λ=λ ?λ=?=?-- (3)CO 2激光器的腔长L=100cm ,反射镜直径D=1.5cm ,两镜的光强反射系数分别为r 1=0.985,r 2=0.8。求由衍射损耗及输出损耗分别引起的、c 、Q 、c (设n=1) 解: 衍射损耗: 1880107501106102 262.) .(.a L =???=λ=δ-- s ..c L c 881075110318801-?=??=δ=τ 6 86810 113107511061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 19101910 75114321 2168 =?=???=πτ= ν?- 输出损耗: 119080985050212 1.)..ln(.r r ln =??-=-=δ s ..c L c 8 81078210 311901-?=??=δ=τ 6 86810 964107821061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 75107510 78214321 2168 =?=???=πτ= ν?- (4)有一个谐振腔,腔长L=1m ,两个反射镜中,一个全反,一个半反,半反镜反射系数r=0.99,求在1500MHz 的围所包含的纵模个数,及每个纵模的线宽(不考虑其它损耗) 解: MHz Hz .L c q 15010511 2103288=?=??==ν? 11]11501500 []1[=+=+ν?ν?=?q q 005.02 01 .02===T δ s c L c 7 8 1067.6103005.01-?=??== δτ MHz c c 24.010 67.614.321 217 =???= = -πτν? (5) 某固体激光器的腔长为45cm ,介质长30cm ,折射率n=1.5,设此腔总的单程损耗率0.01,求此激

储能技术分类概述

储能技术分类概述 (一)储能的定义及分类 1.储能的定义 储能是通过特定的装臵或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。 广义的电力储能技术是指为实现电力与热能、化学能、机械能等能量之间的单向或双向存储设备,所有能量的存储都可以称为储能。传统意义的电力储能可定义为实现电力存储和双向转换的技术,包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等,利用这些储能技术,电能以机械能、电磁场、化学能等形式存储下来,并适时反馈回电力网络。能源互联网中的电力储能不仅包含实现电能双向转换的设备,还应包含电能与其他能量形式的单向存储与转换设备。在能源互联网背景下,广义的电力储能技术可定义为实现电力与热能、化学能、机械能等能量之间的单向或双向存储设备。如图1所示,电化学储能、储热、氢储能、电动汽车等储能技术围绕电力供应,实现了电网、交通网、天然气管网、供热供冷网的“互联”。其中,电化学储能和电动汽车实现了电力双向转换,用双框线标出,其余用单框线标出,图中箭头的方向表示能量流动的方向,FCEV表示燃料电池电动汽车,BEV表示电化学电池电动汽车。

图 1:能源互联网中的电力储能技术 除储能设备外,还包含了热电联供机组、燃料电池、热泵、制氢等能源转换设备。储能和能源转换设备共同建立了多能源网络的耦合关系。在实际应用中,二者常进行一体化设计,难以区分,因此本文将具有储能能力的电力转换设备也纳入广义电力储能的范畴。图中,通过新能源发电实现风、光、潮汐、地热等主要一次能源向电能的转换。在电网传输和消纳能力的限制下,部分新能源发电将通过制氢、制热等方式进行转换,部分新能源发电以电化学储能等双向电力储能设备存储并适时返回电网。在各电力储能技术的支撑下,新能源发电与热电联供机组、燃料电池、热泵等转换设备协调运行,实现了新能源高效利用目标下,以电能为核心的多能源生产和消费的匹配。 2.储能按技术原理分类 按照技术原理划分,储能技术主要分为物理储能(如抽水储能、

激光原理与激光技术试卷

激光原理与激光技术试卷 姓名__________ 专业方向__________ 成绩__________ 说明: 1 本试卷为2013级研究生2013-2014学年使用; 2 本试卷独立完成,考生可参考书及笔记本,要求2014年1月10日前完成。 一、解释下列名词 (15分) 腔寿命―― 纵膜频率间隔―― 横膜―― 等价共焦腔―― 高斯光束焦参数―― 二、简答题 (25分) 1.简述激光器的构成及各部分的功能; 2.什么是单程功率损耗?单程功率损耗包括哪些方面? 3.谐振腔的本征纵膜频率间隔与哪些因素有关,起振模式数指什么? 4.影响频率稳定的原因是因为哪些参数发生变化? 5.高斯光束聚焦和准直各有什么特点?与平行光束的聚焦和准直有什么 区别? 三、证明题 (20分) 请用光学变换矩阵的方法证明双凹共焦腔的稳定性。 四、计算题 1.(15分) 一氦氖激光器腔长L = 30 cm,腔内气体折射率 n ≈ 1,其非均 匀加宽的线宽?νD= 1.5×105 MHz,求: (1) 该激光器的纵膜频率间隔; (2) 满足域值条件的纵膜个数; (3) 为使满足域值条件的纵膜数限制为10,腔长应限制在什么范围? 2.(25分) 一台Nd:YAG激光器(波长λ = 1.06μ m) 采用对称共焦腔结 构,腔长L = 1.2m,求: (1)求此激光器基膜高斯光束的腰斑半径及镜面上的基膜光斑半径; (2)求此激光器基膜高斯光束的远场发散角; (3)求此腔产生的高斯光束焦参数; (4)求腰处及与腰斑相距2米处的q参数; (5)请设计一个与该共焦腔腔长相等的,平凹腔结构的等价球面腔,并 画出该共焦腔与等价球面腔的结构示意图。 1

液态空气储能发电的原理优缺点发展环境

3、液态空气储能发电的原理、优缺点、发展环境 (1)原理: 液态空气储能系统的原理是利用价格低廉的谷电,CryoEnergy System吸收环境中的空气,然后将其冷却直至其成为液体,然后存储与低温达-196摄氏度的储藏罐中。用电高峰时再从罐中释放液态空气并升压升温,推动汽轮机发电。从而实现谷电峰用。 具体操作步骤: 1)液化过程。电网夜间富余的电能驱动液化空气装置,使环境中的空气先洁净再压缩,然后通入到换热器中与气液分离器返回的冷空气和蓄冷装置中的冷空气进行换热冷却。被冷却的冷空气依次通过膨胀机和节流阀,降温降压,一部分被冷凝为液体,一部分仍为气体,最后在气液分离器中被分离。从气液分离器上端口出来的冷空气返回到换热器中冷却被压缩机压缩后的空气。 2)能量存储过程。经气液分离器分离后的液态空气从气液分离器下端口流到液化空气储罐中储存,液化过程中消耗的大部分电能被转化成了液态空气的冷能。 3)电力恢复过程。低温储罐中液态空气被引出,经低温泵加压后送入气化换热器中吸热气化。被气化的空气再通入热交换器中,被进一步加热升温、升压。从热交换器中出来的高压气体通到透平中做功,透平与发电机相连,带动发电机旋转发电。 从透平里出来的高温空气依次经过热交换器和气化换热器被冷却,然后流到蓄冷装置中与换热器里被压缩机压缩后的空气换热。因为液态空气的沸点比较低,所以在电力恢复过程中供应给热交换器里低温空气的热量可以是来自于液化过程中的废热或外部环境的热量。 把这个设备建在工厂或电站附近,利用里面的废热加热液态空气,效率可以达到70%。

(2)优缺点:液化空气储能技术的存储容量可达到10~200 MW,相当于大型压缩空气储能容量的一半。可液化空气储能技术的比能为214 Wh/kg,相当于大型压缩空气储能技术的四倍。液化空气储能技术储能的持续时间可达12 h以上,使用寿命为25年,相对较高。液化空气储能的效率为55%~90%,其效率值与整个系统能量能否充分利用息息相关。为了提高液化空气储能系统的效率,就需要选择合适的液化空气储能装置,尽量减少装置运转过程中不必要的能量损失。对于液化过程中产生的废热可以用于电力恢复过程中加热液态空气,使能量得到充分利用,提高了整个循环的效率。对于液化过程用于加热液态空气的热量也可以是环境中的热量和工业中产生的废热。同理,还可以将液态空气气化产生的冷量应用于储能过程中对气态的空气进行预冷,同样也可以提高液化空气储能系统的效率。 (3)我国的发展现状:由中国科学院理化技术研究所、清华大学及中国电力科学研究院共同研制的“500kW非补燃压缩空气储能发电示范系统”在安徽芜湖成功实现励磁发电,完成100kW发电的阶段目标。此次系统发电成功,标志着理化所在大规模储能技术领域的一项重要突破,对推进我国储能产业的发展具有重要意义。 压缩空气储能系统具有储能容量大、电能转换效率高、安全可靠、环境友好等特性,被视为继抽水蓄能电站之后又一种极具潜力的大规模储能系统,其在智能电网建设、大规模可再生能源接入、电网负荷调节以及保障电力系统安全性等方面,具有极大的应用前景。但是目前常规压缩空气储能系统采用燃料补燃的形式,存在系统储能效率偏低、补燃产生排放污染等问题,阻碍了技术的推广应用。 为获得高效、环保的压缩空气储能新流程,中科院理化所、清华大学和中国电力科学研究院在国家电网“压缩空气储能发电关键技术及工程实用方案研究”科技项目的支持下,组建了以理化所热力过程与节能技术研究中心主任王俊杰研究员为首的研究团队,对压缩空气储能系统所涉及的众多研究领域基础问题、关键设备和关键技术进行了系统和深入的研究,创新性地提出了基于双作用和自卸荷的非稳态压缩、热量梯级存储回馈、多级再热膨胀等流程方案。该项目的顺利实施,为发展更大规模绿色化储能系统奠定了坚实的技术基础。

流水施工原理及计算公式

流水施工原理 一、掌握流水施工参数的概念 知识点:流水施工的参数 为了说明组织流水施工时,各施工过程在时间和空间上的开展情况及相互依存关系,这里引入一些描述工艺流 程、空间布置和时间安排等方面的状态参数一一流水施工参数,包括工艺参数、空间参数和时间参数。 (一)工艺参数 工艺参数是指组织流水施工时,用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数,通常包括施工过程和流水 强度两上参数。 1?施工过程 组织建设工程流水施工时,根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。 施工过程的数目一般用小写n来表示,它是流水施工的确要参数之一。根据性质和特点不同,施工过程一般分为三类,即建造类施工过程、运输类施工过程和制备类施工过程。 (1)建造类施工过程,是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工,最终形成建筑产品的施工过程。 (2)运输因施工过程,是指将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程。 (3)制备类施工过程,是指为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程。如砂浆、混凝土、各类制品、门窗等的制备过程和混凝土构件的预制过程。 由于建造类施工过程占有施工对象的空间,直接影响工期的长短,因此必须列入施工进度计划,并在其中大多作为主导施工过程或关键的工作。运输类与制备类施工过程一般不占有施工对象的工作面,不影响工期,故不需要列入流水施工进度计划之中,只有当其占有施工对象的工作面,影响工期时,才列入施工进度计划中。 2. 流水强度 流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内完成的工程量,也称为流水能力或生产能力。 流水强度通常用大写V来表示。 )-1 表示: V――某施过程(队)的流水强度 Ri ――投入该施工过程的第i种资源量(施工机械台数或工人数)

桥梁预应力施工技术及原理

桥梁预应力施工技术及原理摘要:预应力混凝土桥的问世时梁式桥梁的跨度飞速增长。在当前全世界的 桥梁中,有70%以上都采用了预应力结构。预应力混凝土技术在桥梁中的地位已经非常的重要。本文就预应力施工工艺作简要说明。 预应力混凝土是一种缓解混凝土先天上对抗拉力不足的方法。这种方法可以用来制作梁、地板以及常规钢筋混凝土难以建造的大垮距的桥梁。预应力混凝土利用钢索(通常是高抗张力钢索或者是杆件)来提供两端的压力去抵抗和抵消由弯距产生在混凝土部份拉力,而传统的钢筋混凝土则是把钢筋直接置入浇筑了的混凝土之中。 预应力混凝土结构的特点:由于采用了高强度钢材和高强度混凝土,预应力混凝土构件具有抗裂能力强、抗渗性能好、刚度大、强度高、抗剪能力和抗疲劳性能好的特点,对节约钢材(可节约钢材40%~50%、混凝土20%~40%)、减小结构截面尺寸、降低结构自重、防止开裂和减少挠度都十分有效,可以使结构设计得更为经济、轻巧与美观。 基本原理 预应力混凝土虽然只有几十年的历史,然而人们对预应力原理的应用却由来已久。也有利于恢复预应力筋与混凝土之间的粘结力。如中国古代的工匠早就运用预应力的原理来制作木桶。木桶的环向预压应力通过套紧竹箍的方法产生。只要水对桶壁产生的环向拉应力不超过环向预压应力,则桶壁木板之间将始终保持受压的紧密状态,预压应力通过两端锚具传给构件混凝土。木桶就不会开裂和漏水。 混凝土的抗压强度虽高,而抗拉强度却很低,预应力筋可先穿入套管也可以后穿。通过对预期受拉的部位施加预压应力的方法,就能克服混凝土抗拉强度低的弱点,达到利用预压应力建成不开裂的结构。 预应力混凝土简支梁结构的基本原理 (a)预应力作用;(b)使用荷载作用;(c)预应力和荷载共同作用

(完整版)流水施工原理强化练习题

【流水施工原理强化练习题】 流水施工概念 1、()是建筑施工流水作业组织的最大特点。 A、划分施工过程 B、划分施工段 C、组织专业队施工 D、均衡、连续施工。 2、流水施工的科学性和技术经济效果的实质是( )。 A、实现了机械化生产; B、合理利用了工作面; C、合理利用了工期; D、实现了连续均衡施工。 3、建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有( )的特点。 A、单位时间内所需用的资源量较少; B、使各专业工作队能够连续施工; C、施工现场的组织、管理工作简单; D、同一施工过程的不同施工段可以同时施工。 4、下述关于流水施工组织方式叙述不正确的是( )。 A、流水施工方式可以使单位时间内投入的资源量较为均匀,便于资 源供应的组织; B、施工现场的管理和组织最为简单的施工方式为平行施工; C、依次施工不能达成充分利用施工工作面的目的; D、流水施工中各工作队实现了专业化施工,也为文明施工和科学管 理创造了有利条件; 5、组织流水施工可以( )。

A、实现均衡有节奏施工; B、节省工作时间; C、节约工日数; D、提高劳动生产率; E、节约材料。 流水施工参数 1、流水施工的施工过程数属于( )。 A、技术参数; B、时间参数; C、工艺参数; D、空间参数。 2、组织流水作业时一组流水中施工过程的个数,应归属于( )。 A、工艺参数; B、空间参数; C、流水节拍; D、流水步距。 3、划分施工段的目的是( )。 A、便于明确责任保证工程质量; B、有利于计算持续时间; C、便于组织专业队; D、使施工对象形成批量。 4、组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是( )。 A.由于施工工艺的要求; B.可增加更多的专业工作队; C.提供工艺或组织间歇时间; D.使各专业队在不同施下段进行流水施工; 5、为了使流水施工组织中施工段的划分更加科学合理,通常应使施 工段数( )。 A、与流水节拍相等; B、大于或等于施工过程数; C、小于或等于施工队数; D、小于流水节拍。 6、流水施工的工期,当施工段数增加时,则其相应( )。

激光原理考试基本概念

第一章 1、激光与普通光源相比有三个主要特点:方向性好,相干性好,亮度高。 2、激光主要是光的受激辐射,普通光源主要光的自发辐射。 3、光的一个基本性质就是具有波粒二象性。光波是一种电磁波,是一种横波。 4、常用电磁波在可见光或接近可见光的范围,波长为0.3~30μm,其相应频率为10^15~10^13。 5、具有单一频率的平面波叫作单色平面波,如果频率宽度Δν<

c、ΔL=0,±1(L=0→L=0除外); d、ΔS=0,即跃迁时S不能发生改变。 10、大量原子所组成的系统在热平衡状态下,原子数按能级分布服从玻耳兹曼定律。 11、处于高能态的粒子数总是小于处在低能态的粒子数,这是热平衡情况的一般规律。 12、因发射或吸收光子从而使原子造成能级间跃迁的现象叫作辐射跃迁,必须满足辐射跃迁选择定则。 13、光与物质的相互作用有三种不同的基本过程:自发辐射,受激辐射,和受激吸收。 14、普通光源中自发辐射起主要作用,激光工作过程中受激辐射起主要作用。 15、与外界无关的、自发进行的辐射称为自发辐射。自发辐射的光是非相干光。 16、能级平均寿命等于自发跃迁几率的倒数。 17、受激辐射的特点是: a、只有外来光子的能量hv=E2-E1时,才能引起受激辐射。 b、受激辐射所发出的的光子与外来光子的特性完全相同(频率相同,相位相同,偏振方向相同,传播方向相同)。 18、受激辐射光子与入射(激励)光子属于同一光子态;受激辐射与入辐射场具有相同的频率、相位、波矢(传播方向)和偏振,是相干的。

储能电池工作原理

储能电池培训资料 (仅供参考) 江苏富威能源有限公司 二○一三年三

一、储能用胶体电池构造及工作原理 1、该电池由正负极板,玻璃纤维(AGM )隔膜,胶体电解液,电池壳和盖,导线(端子),安全阀等组成。 1.1 电池壳和盖是由ABS 材料制成,具有阻燃、抗震等特性。 1.2 胶体电解液是由稀硫酸、二氧化硅凝胶以及特殊添加剂组成。 1.3 安全阀是由硅橡胶制成,具有耐酸等特性,不同气压下实现开闭功能。 1.4 AGM 隔膜是由玻璃纤维制成,具有良好的吸酸性(酸液存贮器),以及阻止正负极板导通的功能。 1.5 正负极板是以极栅为骨架,铅膏为填料(以铅粉为主要原料,加入稀硫酸与水以及添加剂)在高温高湿的情况下制作而成。 1.6 导线(端子)是由标准PVC 铜芯软线或铜端子组成,根据用户需求、项目工程工况以及电池负载的需要进行选择。 2. 工作原理 2.1 电池总反应:pb So H Pbo O H PbSO +++42224222 2.2 充电时将电能转变成化学能贮存起来,放电时将化学能转变成电能释放出来。放电时正负极极活性物质变成硫酸铅(PbSO 4),使电池内硫酸(H 2SO 4)含量减少;充电时正负极极又分别转化成二氧化铅(PbO 2)和海绵状含层铅(pb ),释放出硫酸(H 2SO 4)使电池内硫酸含量增加。 2.3 电池密封原理 电池在充电过程中和充电后期会出现水被电解的现象,通常情况下,正极70%充电态析出氧气,负极90%充电态析出氢气。由于电池采用免维护极板,使氢气析出时电位提高,加上反应区域和反应速度的不同,使正板析出氧气先于负极析出氢气。也就是说氧气通过隔膜通道或顶部超前到达负极进行化学反应。负极被氧化成硫酸铅(pbso 4),经过充电又变成海绵状铅。一部分氧气与氢气复合成水。这样控制了电池内水分的消失,有效的保证电池密封反应效率。 充电

激光原理与激光技术习题答案

激光原理与激光技术习题答案 习题一 (1)为使氦氖激光器得相干长度达到1m ,它得单色性?λ/λ应为多大? 解: (2) λ=5000?得光子单色性?λ/λ=10-7,求此光子得位置不确定量?x 解: (3)C O2激光器得腔长L=100cm,反射镜直径D=1.5c m,两镜得光强反射系数分别为r1=0、985,r2=0、8。求由衍射损耗及输出损耗分别引起得δ、τc、Q、?νc(设n=1) 解: 衍射损耗: 6 86 8 10113107511061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 1910191075114321216 8 =?=???=πτ= ν?- 输 出 损 耗 : 6 86810 964107821061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 7510751078214321216 8 =?=???=πτ= ν?- (4)有一个谐振腔,腔长L=1m ,两个反射镜中,一个全反,一个半反,半反镜反射系数r=0、99,求在1500M Hz 得范围内所包含得纵模个数,及每个纵模得线宽(不考虑其它损耗) 解: (5) 某固体激光器得腔长为45cm,介质长30cm,折射率n=1、5,设此腔总得单程损耗率0、01π,求此激光器得无源腔本征纵模得模式线宽。 解: (6)氦氖激光器相干长度1km,出射光斑得半径为r=0.3m m,求光源线宽及1km 处得相干面积与相干体积。 解: 习题二 (1)自然加宽得线型函数为求①线宽②若用矩形线型函数代替(两函数高度相等)再求线宽。 解:①线型函数得最大值为 令 ②矩形线型函数得最大值若为 则其线宽为 (2)发光原子以0.2c 得速度沿某光波传播方向运动,并与该光波发生共振,若此光波波长λ=0.5μm,求此发光原子得静止中心频率。 解:

快速成型技术的原理

快速成型技术的原理、工艺过程及技术特点: 1 快速成型介绍 RP技术简介 快速原型制造技术,又叫快速成形技术,(简称RP技术); 英文:RAPID PROTOTYPING(简称RP技术),或 RAPID PROTOTYPING MANUFACTUREING,简称RPM。 快速成型(RP)技术是九十年代发展起来的一项先进制造技术,是为制造业企业新产品开发服务的一项关键共性技术, 对促进企业产品创新、缩短新产品开发周期、提高产品竞争力有积极的推动作用。自该技术问世以来,已经在发达国家的制造业中得到了广泛应用,并由此产生一个新兴的技术领域。 RP技术是在现代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技术以及新材料技术的基础上集成发展起来的。不同种类的快速成型系统因所用成形材料不同,成形原理和系统特点也各有不同。但是,其基本原理都是一样的,那就是"分层制造,逐层叠加",类似于数学上的积分过程。形象地讲,快速成形系统就像是一台"立体打印机"。 RP技术的优越性显而易见:它可以在无需准备任何模具、刀具和工装卡具的情况下,直接接受产品设计(CAD)数据,快速制造出新产品的样件、模具或模型。因此,RP技术的推广应用可以大大缩短新产品开发周期、降低开发成本、提高开发质量。由传统的"去除法"到今天的"增长法",由有模制造到无模制造,这就是RP技术对制造

业产生的革命性意义。 2、它具体是如何成形出来的呢? 形象地比喻:快速成形系统相当于一台"立体打印机"。 快速成型属于离散/堆积成型。它从成型原理上提出一个全新的思维模式维模型,即将计算机上制作的零件三维模型,进行网格化处理并存储,对其进行分层处理,得到各层截面的二维轮廓信息,按照这些轮廓信息自动生成加工路径,由成型头在控制系统的控制下,选择性地固化或切割一层层的成型材料,形成各个截面轮廓薄片,并逐步顺序叠加成三维坯件.然后进行坯件的后处理,形成零件。 快速成型的工艺过程具体如下: l )产品三维模型的构建。由于 RP 系统是由三维 CAD 模型直接驱动,因此首先要构建所加工工件的三维CAD 模型。该三维CAD模型可以利用计算机辅助设计软件(如Pro/E , I-DEAS , Solid Works , UG 等)直接构建,也可以将已有产品的二维图样进行转换而形成三维模型,或对产品实体进行激光扫描、 CT 断层扫描,得到点云数据,然后利用反求工程的方法来构造三维模型。 2 )三维模型的近似处理。由于产品往往有一些不规则的自由曲面,加工前要对模型进行近似处理,以方便后续的数据处理工作。由于STL格式文件格式简单、实用,目前已经成为快速成型领域的准标准

激光原理与激光技术习题问题详解

激光原理与激光技术习题答案 习题一 (1)为使氦氖激光器的相干长度达到1m ,它的单色性 /应为多大? 解: 1010 1032861000 106328--?=?=λ=λ λ?=.L R c (2) =5000?的光子单色性 /=10-7 ,求此光子的位置不确定量 x 解: λ =h p λ?λ =?2h p h p x =?? m R p h x 510 1050007 10 2=?=λ=λ ?λ=?=?-- (3)CO 2激光器的腔长L=100cm ,反射镜直径D=1.5cm ,两镜的光强反射系数分别为r 1=0.985,r 2=0.8。求由衍射损耗及输出损耗分别引起的、c 、Q 、c (设n=1) 解: 衍射损耗: 1880107501106102 262.) .(.a L =???=λ=δ-- s ..c L c 881075110318801-?=??=δ=τ 6 86 8 10113107511061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 19101910 75114321216 8 =?=???=πτ= ν?- 输出损耗: 119080985050212 1.)..ln(.r r ln =??-=-=δ s ..c L c 8 81078210 311901-?=??=δ=τ 6 86810 964107821061010314322?=??????=πντ=--....Q c MHz .Hz ...c c 7510751078214321216 8 =?=???=πτ= ν?- (4)有一个谐振腔,腔长L=1m ,两个反射镜中,一个全反,一个半反,半反镜反射系数r=0.99,求在1500MHz 的围所包含的纵模个数,及每个纵模的线宽(不考虑其它损耗) 解: MHz Hz .L c q 15010511 2103288=?=??==ν? 11]11501500 []1[=+=+ν?ν?=?q q 005.02 01 .02=== T δ s c L c 781067.610 3005.01 -?=??== δτ MHz c c 24.010 67.614.321 217 =???= = -πτν? (5) 某固体激光器的腔长为45cm ,介质长30cm ,折射率n=1.5,设此腔总的单程损耗率0.01,求此激 光器的无源腔本征纵模的模式线宽。

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