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技术员(储备干部)
光伏产业面临多晶硅瓶颈及对策? 【摘要1 叙述了世界以及中国光伏电池材料发展的形势。目前,世界光伏电池产业仍然以硅光电池为主,然而,自2004年以来,全球出 现 多晶硅 短缺,中国的多晶硅也严重不足。这已成为光伏电池发展的瓶颈。因此,必须尽快完成下列紧迫任务:(1)国内已在建的多晶硅 厂应早日建成、投产; 应改进多晶硅生产技术,降低硅生产的能耗、冶金硅消耗、氢耗和氯耗,每kg硅生产成本和环保指标都应该处 于世界先进水平。从长远来看,流床技术将被一些工厂用来生产太阳能级多晶硅。薄膜太阳能电池(含非晶硅、微晶硅基及各种化合物半 导体薄膜)具有相当大的潜力,但其产品性能还须改进。应努力使之形成规模生产。 【关■诩】太阳能电池;多晶硅;短缺 【中圈分类号】TN304.1 【文献标识码】A 【文|It一号】1000—7857(2006)06—0005—03 这是06年的文献!PDF格式!但是现在还是有一定参考价值的! [ ]查看更多 1个回答 . 3人已关注
连辑为内蒙古自治区硅材料研发中心揭牌? 3月30日,内蒙古硅材料研究开发中心揭牌暨内蒙古神舟硅业有限责任公司技术研发分公司成立仪式在呼和浩特举行。  自治区副主席连辑出席并揭牌。   据了解,内蒙古硅材料研发中心主要承担硅材料科研技术规划制定、项目立项、解决硅材料生产实际问题和新工艺项目的中试和产业化研究等职能。目前开展的科研项目有冶金法生产太阳能级 多晶硅 技术开发、锌还原 四氯化硅 生产太阳能级多晶硅技术开发、电子级多晶硅脱硼磷技术开发等。   该中心的成立将围绕先进的多晶硅生产技术、 单晶硅 制备技术、多晶硅及单晶硅制备工艺装备技术、硅材料检测技术、硅材料延伸类产品制造技术和硅化工副产品综合利用技术等六大研究方向开展科研工作。同时,该中心还将承担为内蒙古地区相关产业提供专业技术人才培养、在校大学生的毕业实习和社会青年的就业培训等工作。(记者 石向军 通讯员 李国兴)查看更多 4个回答 . 1人已关注
喷水减温器一般怎么布置的哟? 喷水 减温器 一般是布置在近地面的还是高位的呀, 为啥这样布置?查看更多 7个回答 . 1人已关注
直接受火焰压力容器的两个问题? 一:GB 150-2011中不包含此类 压力容器 ,《固容规》却管辖此类,那么此类容器按照什么标准设计制造? 二:容器筒体外面用 电炉丝 直接加热,这种情况算不算直接受火的?查看更多 2个回答 . 3人已关注
LNG气化站工艺介绍? 2.1 气化站工艺流程 LNG 采用罐式集装箱贮存,通过公路运至贮存气化站,在卸气台通过集装箱自带的增压器对集装箱贮槽增压,利用压差将 LNG 送至贮存气化站低温 LNG 贮槽。非工作条件下,贮槽内 LNG 贮存的温度为 -162 ℃ ,压力为常压;工作条件下,贮槽增压器将贮槽内的 LNG 增压到 0.35MPa (以下压力如未加说明,均为表压)。增压后的低温 LNG 自流进入主 空温式气化器 ,与空气换热后转化为气态 NG 并升高温度,出口温度比环境温度低- 10 ℃ ,压力在 0.35Mpa ;当空温式气化器出口的天然气温度达不到 5 ℃ 以上时,通过水浴式加热器升温。最后经加臭、计量后进入输配管网送入各类用户。 流程可见下图: 序号 名称 作用 备注 1 低温储罐 LNG 的储存 一般体积 40~150m3 2 储罐增压器 使储罐内压力升高,实现 LNG 流向空浴式气化器 3 空浴式气化器 将 LNG 气化成气态,向管网供应 4 水浴式加热器 空浴式气化器出口的天然气温度达不到要求时,使用该设备加热 冬季或雨季空浴式气化器出口的天然气温度达不到 5℃ 以上时,还必须使用水浴式加热器,使其温度达到 15℃ 。 5 BOG 储罐 储罐静置过程中,由于漏热将有部分 LNG 气化,形成 BOG 。为了防止储罐内压力过高,将 BOG 输送到 BOG 储罐。 6 BOG 加热器 使 BOG 在进入 BOG 储罐之前的加热 6 EAG 加热器 用于蒸发气放散前的加热,避免天然气放散温度低,密度高,不易散去 7 排气筒 用于天然气的放散 8 加臭装置 天然气本身无味,需要在出站前加入臭剂,便于用户检漏和安全使用 2.1.1 卸车工艺 采用槽车自增压方式。集装箱贮槽中的 LNG 在常压、 -162 ℃ 条件下,利用自带的增压器给集装箱贮槽增压至 0.6MPa ,利用压差将 LNG 通过液相管线送入气化站低温贮槽。另外,卸车进行末段集装箱贮槽内的低温 NG 气体,利用 BOG 气相管线进行回收。 卸车工艺管线包括液相管线、气相管线、气液连通管线、安全泄压管线、氮气吹扫管线以及若干低温阀门。 2.1.2 贮存增压工艺 在 LNG 气化供应工作流程中,需要经过从贮槽中增压流出、气化、加臭等程序,最后进入供气管网。而 LNG 贮槽贮存参数为常压、 -162 ℃ ,所以在运行时需要对 LNG 贮槽进行增压,以维持其 0.35~0.40MPa 的压力,保证 LNG 的输出量。 中小型 LNG 贮存气化站常用的增压方式通常有两种,一种是增压气化器结合自力式增压调节阀方式;一种是增压气化器结合气动式增压调节阀方式。本工程的设计选用增压气化器结合气动式增压调节阀方式。该增压系统由贮槽增压器(空温式气化器)及若干控制阀门组成。工艺流程图如下图。 当 LNG 贮槽压力低于升压调节阀设定开启压力时,调节阀开启, LNG 进入空温式气化器,气化为 NG 后通过贮槽顶部的气相管进入罐内,贮槽压力上升;当 LNG 贮槽压力高于设定压力时,调节阀关闭,空温气化器停止气化,随着罐内 LNG 的排出,贮槽压力下降。通过调节阀的开启和关闭,从而将 LNG 贮槽压力维持在设定压力范围内。 2.1.3 气化加热工艺 采用空温式和水浴式相结合的串联流程,夏季使用自然能源,冬季用热水,利用水浴式加热器进行增热,可满足站内的生产需要。 空温式气化器分为强制通风和自然通风两种,本设计采用自然通风空温式气化器。自然通风式气化器需要定期除霜、定期切换。在两组空温气化器的入口处均设有 气动切断阀 ,正常工作时两组空温气化器通过气动切断阀在控制台处的定时器进行切换,切换周期为 6 小时 / 次。当出口温度低于 0 ℃ 时,低温报警并连锁切换空温气化器。 水浴式加热器根据热源不同,可分为热水加热式、燃烧加热式、电加热式等等。本设计采用热水加热式,利用热水炉生产的热水与低温 NG 换热。水浴加热器 1 台。冬季 NG 出口温度低于 0 ℃ 时,低温报警并手动启动水浴加热器。 2.1.4 BOG 处理工艺 由于吸热或压力变化造成 LNG 的一部分蒸发为气体 (Boil Off Gas) ,本工程中 BOG 气体包括: Ø LNG 贮槽吸收外界热量产生的蒸发气体 Ø LNG 卸车时贮槽由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体 Ø 受入贮槽内的 LNG 与原贮槽内温度较高的 LNG 接触产生的蒸发气体 Ø 卸车时受入贮槽内气相容积相对减少产生的蒸发气体 Ø 受入贮槽内压力较高时进行减压操作产生的气体 Ø 集装箱式贮槽内的残余气体 本设计采取槽车自压回收方式回收 BOG 。回收的 BOG 的处理采用缓冲输出的方式,排出的 BOG 气体为高压低温状态,且流量不稳定。因此需设置 BOG 加热器及缓冲调压输出系统并入用气管网,冬季可经过调压后去热水炉(供应水浴加热器)。 2.1.5 安全泄放工艺 天然气为易燃易爆物质,在温度低于 -120 ℃ 左右时,天然气密度重于空气,一旦泄漏将在地面聚集,不易挥发;而常温时,天然气密度远小于空气密度,易扩散。根据其特性,按照规范要求必须进行安全排放,设计采用集中排放的方式。安全泄放工艺系统由安全阀、爆破片、 EAG 加热器、放散塔组成。 设置 EAG 加热器,对放空的低温 NG 进行集中加热后,经阻火器后通过 25m 高的放散塔高点排放, EAG 加热器采用 500Nm3/h 空温式加热器。常温放散 NG 直接经阻火器后排入放散塔。阻火器内装耐高温陶瓷环,安装在放空总管路上。 为了提高 LNG 贮槽的安全性能,采用降压装置、压力报警手动放空、安全阀(并联安装爆破片)起跳三层保护措施。安全阀设定压力为贮槽的设定压力 0.78Mpa 。 缓冲罐上设置安全阀及爆破片,安全阀设定压力为储罐设计压力。 在一些可能会形成密闭的管道上,设置手动放空加安全阀的双重措施。管道设计压力为 1.0Mpa 。 2.1.6 计量加臭工艺 主气化器及缓冲罐气体进入计量段,计量完成后经过加臭处理,输入用气管网。 计量采用 气体涡轮流量计 ,计量精度 1.5 级。量程比大于 1 :16 ,可满足最小流量和最大流量时的计量精度要求。流量计表头为机械的字轮显示,不丢失计量数据。流量计配备体积修正仪,自动将工况流量转换成标准流量,并自动进行温度、压力和压缩系数的修正补偿。可存储一年或更长时间内的数据,对流量实现自动管理和监控功能。流量计设旁路,在流量计校验或检修时可不中断供气。 加臭设备为撬装一体设备。根据流量计或流量计积算仪传来的流量信号按比例地加注臭剂,也可在按固定的剂量加注臭剂,臭剂为四氢塞吩。具有运行状态显示,定时报表打印等功能,运行参数可设定。 查看更多 2个回答 . 4人已关注
碱洗塔出口CO2超标,怎么办?? 碱洗塔 出口CO2超标,为什么呢?该怎么处理? 将碱洗塔循环量提到设计的1.5倍,新鲜碱补充量8吨,新鲜碱浓度10%。 化验分析:强碱浓度10%,中碱浓度10%,弱碱浓度8%,碱浓度足够。 可CO2就是超,出口10PPM,为什么啊?(组分没变,操作条件没变。) 请各位盖德帮助解决!!!!!! 查看更多 8个回答 . 3人已关注
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简介
职业:佛山市金辉高科光电材料有限公司 - 技术员(储备干部)
学校:西华大学 - 理化学院
地区:四川省
个人简介:不达成功誓不休。查看更多
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