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氮肥协会统计办法?
中国氮肥协会2006年12月新发布的统计办法,与以前相比有很大的变化
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金融风暴将终结多晶硅行业的暴利盛宴?
金融风暴将终结 多晶硅 行业的暴利盛宴? “ 行业洗牌的时刻已经来临,最后留下的企业很可能只有 3 到 5 家。 ” 长城证券新能源行业资深分析师张霖认为。此前,中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长何允平统计,我国历年投资的 工业硅 企业超过 600 家,目前仍在生产的工业硅企业超过 200 家。 如果事实果真被张霖言中,意味着将有数以百计的硅业企业被淘汰,近千亿元投资将 “ 人间蒸发 ” 。 价格寒冬突袭 但行业的冬天也来得太出人意料。 “ 多晶硅的价格下降得很突然,进入 10 月份以来,两个月内价格暴跌超过 40% 。 ” 阿特斯公司总裁瞿晓铧表示。 行业寒冬的突然降临,使行业结构不合理的现状越加明显。目前,我国多晶硅生产企业 90% 的原料依靠进口,由于国内的太阳能生产企业根本无法消化国内产能,企业生产的多晶硅出口比例也超过 90% 。受金融危机影响,欧美市场开始收缩进口并寻求行业自保,价格暴跌在所难免,中国的多晶硅生产企业首当其冲。 8 月中旬,平安证券发布《多晶硅市场展望》认为,到 2010 年,全球多晶硅供求将出现过剩,多晶硅长单价格将低于 100 美元公斤。而随着全球经济局势的恶化,有行业分析师预计多晶硅的价格可能重回 40 美元公斤。 新技术围追堵截 “ 太阳能膜发电技术最大的瓶颈是转换率低,如果美国这种新技术在工业上能被证明是可行的,将迅速取代现在的多晶硅主导模式,并将导致行业发生根本性的改变。 ” 何允平说。 对于太阳能发电技术中晶体硅电池和薄膜电池之争,更加敏感的风险投资机构( VC )已经做出了自己的选择 ——2008 年 5 月,英联投资和香港伟俊投资基金将顺大控股的股权全部转让给了无锡尚德( NYSESTP ),套现出局。顺大控股成立于 2003 年,其主要业务是利用多晶硅生产 单晶硅 棒和切片,英联和伟俊 2006 年入股,押宝顺大控股上市,但金融危机的到来让上市成为奢望,加上太阳能薄膜发电技术的崛起,让风投们果断退出。 与此同时,在薄膜发电领域,风险投资开始聚集。 2008 年 11 月,英特尔投资与国际金融公司先后投资从事薄膜太阳能电池生产的深圳创益科技与河北新奥太阳能。而更早前的 2008 年 7 月,联想投资也投资了从事薄膜太阳能电池组生产的浙江先进太阳能。 风险投资在撤离多晶硅行业的同时,正在帮助对手强大起来,多晶硅前景堪忧。 悬着的政策 “ 画饼 ” 目前,价格已经成为制约太阳能发展最大的瓶颈。据测算,多晶硅价格为每公斤 300 美元时,多晶硅光伏组件的成本约为 4.39 美元,对应每度电的发电成本为 4.38 元左右;如果多晶硅价格为每公斤 100 美元,对应的发电成本则为每度 2.18 元,仍远高于目前国内火电上网电价。 12 月 6 日 ,中国可再生能源协会理事长石定寰在 “ 深圳可再生能源技术与投资国际研讨会 ” 上透露,国家发改委、国家能源局正研究光伏发电政策扶持与补贴措施,按照大约 4 元左右电价来收购。这一政策如果出台,对多晶硅行业无疑属于重大利好。
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1.pdms基础?
搜了老久得到的,分步上传啦!!!!!!!
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解析水解负荷?
我总感觉我们的解析负荷太重,请各位海有说说各自厂的设计能力日产多少吨 尿素 ?解析负荷是多少方?我们是日产1060吨尿素,解析负荷31方每小时
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催化原料重金属含量?
各位盖德: 某250Wt/a重油催化装置,原料为加氢后减压渣油,原料分析数据显示, Ni: avg:3.5ppm,Max:6.6ppm; V: avg:9.9ppm,Max:16ppm; Fe: avg:6.5ppm,Max:45ppm, Na: avg:1.2ppm,Max:1.69ppm; 干气中H2/CH4比:avg1.5~2.0左右,Max:3以上。反应温度520℃,原料裂不动。 催化剂 活性:50. 请问: 这种原料是否说明,原料中 重金属 含量高,反应趋于热裂化,那么是否是Ni在起作用?还是Ni和VI起主要作用?令,从催化剂采样来看,颜色发红,是否Fe也起到了重要作用? 个人认为:Ni、V、Fe、Na含量都高,导致这种结果应该是都使得催化剂中毒。不知对否? 请问: 原料中的重金属含量多少合适?
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注油接头有没有统一标准?
今天单位更换某设备轴承,UC类的,旧轴承上带的注油孔是M10的,而新轴承上的孔是M8的,请问此类轴承的注油孔有没有统一标准?
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西涌天文台综合防雷工程?
西涌天文台的技术方案主要针对整个系统作抗浪涌保护装置,建筑物作 避雷带 和避雷针防护,浪涌保护器接地就近设置接地棒,并对大小园顶机房设置等电位汇集排。
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导波雷达液位计 怎么干扰这么大?
反应釜 顶部安装,有导波管。反应釜顶部正中间为搅拌电机。 雷达 静态液位都很准确,也没有什么跳变。就是当搅拌电机开启的时候,干扰剧烈,两三米的跳变,一般3秒后恢复。 但是只要搅拌电机是开启的,跳变就一直伴随。 搅拌电机盖子内部有接地端子,通过电缆接地,反应釜也是接地的。就只有 雷达液位计 的信号线的屏蔽层没有接到雷达的接地端子上。 问题1,雷达液位计怎么接地处理。 问题2,搅拌电机停止后,雷达液位计十来分钟显示的是错误的液位,高出了两米,之后又正常一段时间,循环,釜中没有水蒸汽,抽掉了,只有氮气,温度100多。为什么?
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多级离心泵回流管线震动问题?
我厂一台6级 离心泵 在试车过程中出现回流阀( 减压阀 )后管线震动特别大,每次试车开泵20分钟被迫停车。望大侠指点迷津!
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锅炉溶解氧问题?
我们用的链条式锅炉,最近突然检测发现锅炉水溶解氧含量超标,不知道原因在哪,求指导
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厌氧生化污泥混合搅拌障碍?
据之前的工程经验,双曲面的一般一正转一反转组合效果会好些 但现在这个设备42r/min,好像不是那么回事,污泥混合效果不太好…… 有谁在实际工程中实践过么
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除氧器的内防腐问题?
请教大家,对于热力 除氧器 的内防腐有没有具体要求? 谢谢!
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关于工厂液位计的讨论?
我们厂里新建的项目由于有DCS控制,很多液位都采用磁翻板,有些关键部位还采用了雷达式 液位计 ,但是由于很多产品还是老产品,工人也是老工人,他们还是习惯于看现场 玻璃 液位计,目前的现状就是,有些设备有两套液位装置。虽然玻璃液位计加装了保护装置,但碰到台风、雨季季节,总感觉后怕,不知大家现在是否还在使用 玻璃管液位计 ?
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太阳能发电系统的组成?
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或 110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为: (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。 (二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。 (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用 镍氢电池 、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。 (四)逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。 太阳能发电系统的设计需要考虑如下因素: Q1、 太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何? Q2、 系统的负载功率多大? Q3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流? Q4、 系统每天需要工作多少小时? Q5、 如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天? Q6、 负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大? Q7、 系统需求的数量? 目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将 太阳电池 发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统(如图1所示)均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V、等),很维实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟,今后交流光伏发电系统必将成为光伏发电的主流。 二、光伏发电系统对 逆变电源 的要求 采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变电源四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变电源是关键部件。光伏发电系统对逆变电源要求较高: (1)要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变电源的效率。 (2)要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变电源具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变电源具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热,过载保护等。 (3)要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有钳位作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变电源必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。 (4)在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的外,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免铎公共电网的电力污染,也要求逆变电源输出正弦波电流。 三、逆变电源的原理与电路结构 逆变电源将直流电转化为交流,其电路原理如图3所示、功率晶体管T1、T3和T2、T4交替开通得到交流电力,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变电源,由人直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变电源中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。 中、小容量逆变电源一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种其主电路分别如图3、图4和 图5所示,图4所示的推挽电路,将升压变压器的中性抽头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。 图3所示的全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管T1、T4和T2、T3反相,T1和T2相位互差180度。调节T1和T2的输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。四只功率晶体管的控制信号和输出波形如图6所示,由于该电路具有能使T2和T4共同导通的功能,因而具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,在T1、T4及T2、T3之间必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。 推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,由于工频升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变,这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构,但工作频率均在20KHZ以上,升压变压器采用高频磁芯材料,因而体积小/重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在300V以上)再通过工频逆变电路实现逆变。 采用该电路结构,使逆变虬路功率密度大大提高,逆变电源的空载损耗也相应降低,效率得到提高,该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路低。 四、逆变电路的控制电路 上述几种逆变电源的主电路均需要有控制电路来实现,一般有方波和正弱波两种控制方式,方波输出的逆变电 源电路简单,成本低,但效率低,谐波成份大。正弦波输出是逆变电源的发展趋势,随着微电子技术的发民,有PWM功能的微处理器也已问世,因此正弦波输出的逆变技术已经成熟。 1、方波输出的逆变电源目前多采用脉宽调制集成电路,如SG3525,TL494等。实践证明,采用SG3525集成电路,并采用功率场效应管作为开关功率元件,能实现性能价格比较高的逆变电源,由于SG3525具有直接驱动功率场效应管的能力(图7)并具有内部基准源和运算放大器和欠压保护功能,因此其外围电路很简单。 2、正弦波输出的逆变电源控制集成电路 正弦波输出的逆变电源,其控制电路可采用微处理器控制,如INTEL公司生产的80C196MC、摩托罗拉公司生产的MP16以及MI-CROCHIP公司生产的PIC16C73等,这些单片机均具有多路PWM发生器,并可设定上、上桥臂之间的死区时间,采用INTEL公司80C196MC实现正弦波输出的电路如图8所示,80C196MC完成正弦波信号的发生,并检测交流输出电压,实现稳压。 五、逆变电源主电路功率器件的选择 逆变电源的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(BJT),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等,在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率,在高压大容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势,而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。 地面太阳电池发电系统 太阳电池发电系统(又称光伏发电系统),按其使用场所不同,可分为空间应用和地面应用两大类。在地面可以作为**的电源使用,也可以与风力发电机或柴油机等组成混合发电系统,还可以与电网联接,向电网输送电力。目前应用比较广泛的光伏发电系统主要是作为地面**电源使用。通常的**光伏发电系统主要由太阳电池方阵、蓄电池、控制器以及阻塞二极管组成,其作用分别如下: 太阳电池方阵 方阵的作用是将太阳辐射能直接转换成电能,供给负载使用。一般由若干太阳电池组件按一定方式连接,再配上适当的支架及接线盒组成。蓄电池组 蓄电池组是太阳电池方阵的贮能装置,其作用是将方阵在有日照时发出的多余电能贮存起来,在晚间或阴雨天供负载使用。 在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放电状态,夏天日照量大,除了供给负载用电外,还对蓄电池充电;在冬天日照量少,这部分贮存的电能逐步放出,在这种季节性循环的基础上还要加上小得多的日循环,白天方阵给蓄电池充电,(同时方阵还要给负载用电),晚上则负载用电全部由蓄电池供给。因此,要求蓄电池的自放电要小,而且充电效率要高,同时还要考虑价格和使用是否方便等因素。常用的蓄电池有铅酸蓄电池和硅胶蓄电池,要求较高的场合也有价格比较昂贵的镍镉蓄电池。 控制器在不同类型的光伏发电系统中控制器各不相同,其功能多少及复杂程度差别很大,需根据发电系统的要求及重要程度来确定。控制器主要由电子元器件、仪表、继电器、开关等组成。在简单的太阳电池,蓄电池系统中,控制器的作用是保护蓄电池,避免过充,过放。若光伏电站并网供电,控制器则需要有自动监测、控制、调节、转换等多种功能。如果负载用的是交流电,则在负载和蓄电池间还应配备逆变器,逆变器的作用就是将方阵和蓄电池提供的低压直流电逆变成220伏交流电,供给负载使用。 阻塞二极管 也称作为反充二极管或隔离二极管,其作用是利用二极管的单向导电性阻止无日照时蓄电池通过太阳电池方阵放电。对阻塞二极管的要求是工作电流必须大于方阵的最大输出电流,反向耐压要高于蓄电池组的电压。在方阵工作时,阻塞二极管两端有一定的电压降,对硅二极管通常为0.6~0.8;肖特基或锗管0.3V左右。
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2017年3月6号练习题,回复可得2~6分(**显出后不评分,谢 ...?
判断题 1. 气体烃随温度的升高,粘度减小。(x) 2. 胶质 、 沥青 质就溶解性来看,胶质能溶于低分子烃中,而沥青质则不溶。(√)
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v7.2中单位集SI-CBAR如何调出?
unit-set中只有EN,MET,SI;请问如何调出SI-CBAR???
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主风机组与气压机组润滑油站。在山东地区使用32号还是46 ...?
主 风机组 与气压机组 润滑油 ,在山东地区使用32号还是46号 透平油 好。另有气压机组润滑油站倒下的46号润滑油能否用于机泵润滑。请指教。
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电力设备局部放电检?
什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电。 局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤 ( 存在空穴、污染物、裂缝 ) 和其他不规则性引起的。 局部放电发生在什麽部位? 内部放电:绝缘材料的内部气隙,内部损伤,连接材料,铸模的分界面短路。 表面放电:母线表面,绝缘支撑表面, 开关柜 ,避雷器, SA 绝缘体表面,铸模开关表面,电缆连接材料绝缘表面。 电晕放电:母线,电缆连接部分,铸模变压器抽头,开关接触部分。
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哪位大神对变压精馏熟悉的,涉及循环总是收敛不了,谢谢 ...?
哪位大神对变压精馏熟悉的,涉及循环总是收敛不了,具体流程见图,体系是 丙酮 和 甲醇 ,物性使用UNIQUAC,我想知道具体的模拟收敛的过程,谢谢了
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请汪老师帮忙?
< >汪老师:</P> < >您好!</P> < >我最近合成了两种化合物,一是 羧酸 ,二是羧酸和SOCl2反应的产物即酰氯.在做红外线光谱的时候,两物质的光谱图基本一样,不知道是否可以说明基本没有发生反应?还是两物质光谱本来就区别不大?谢谢.</P>
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职业:宁波大通永维机电工程有限公司 - 销售
学校:山东电子职业技术学院 - 自动化工程系
地区:江苏省
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知识是从劳动中得来的,任何成就都是刻苦劳动的结晶。
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