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给排水工程师
风力农场? 风力农场 (wind farm) 即风力发电厂,安置有一个群组的风力涡轮机 (wind turbine) 来发电的地方(如图)。这地方可能位于山上、海(或湖)边或离岸海(或湖)上。每个涡轮机是互相连接,有电压集合器与互通网路,中大型的风力农场可含数十到大约100个涡轮机,涵盖面积可达数百平方哩,涡轮机与涡轮机之间的土地可做农业或其他用途。 选择风力农场的地点的指标是风力密度 (wind power density),风力密度是指计算出的在某特定地点的有效风力,它要考虑的是速度与质量,经常以地平面上的高度表示。一般而言,风速要4.5公尺/秒或以上,风力发电机会较有效率。风速会随离地高度的增加而增加,因为较高的地方可减少地形障碍与风的黏度 (viscosity)。理想的建厂地点是要整年有几乎稳定的风流动,且很少有突然强风出现的可能。通常地点先由风图 (wind atlas) 来预选,再以风的测量作确认。建厂前,需要对地方的风监测一年或以上,以建立详细的风图。至于风力公园效应 (wind park effect) 是由于涡轮机与涡轮机之间的干扰,会造成能量输出的损失,若电厂够大,扩大涡轮机之间的距离,可减少此效应。 风力农场依照地点分为三类: 岸上 (on shore):在山坡或山上地区,涡轮机的安装倾向在山脊上,离最近的岸边3公里以上,这是利用地形的加速能让风越过山脊。增加的风速对涡轮机产生的能量有显着差异,因此涡轮机安装地点要特别的注意,因为30公尺的差距可能造成两倍的能量输出。 岸边 (near shore):在距离岸边3公里以内的陆地或离陆地10公里的水上安装涡轮机是不错的地点,因为陆地与水上的热度不同造成空气对流(风的产生)。这区域的风速享有岸上与离岸的特性,但由优势风向决定。 离岸 (offshore):一般认定为离陆地10公里以外的水上。离岸风力涡轮机比陆地上的看起来较不显眼(实际上比陆地上的要大),外观大小与噪音也因为距离而变小,因为水的表面比陆地平缓,平均风速较高且较稳定,其容量因素 (capacity factor) 比岸上或岸边电厂要高出许多。离岸的涡轮机较複杂,电力传送要靠地下缆线;由于盐水环境对器材有腐蚀作用,涡轮机需要有一层覆膜 (coating) 保护,安装与维修成本较高。目前丹麦已有许多离岸风力发电厂,英国也跟进,最大的离岸风力发电厂 (500MW) 正在英国建造中。 参考资料: http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_Farm http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_onshore_wind_farms 查看更多
化学实验室实验:简易的滴定终点判定-两点电位法(Two-point Potentiometric Titration)〔I〕? 学生讲义之一(Student Handout I) 实验介绍 本实验採用简易型酸硷度计、PE滴管、10.00 mL的量筒、已标定的NaOH标準溶液及自製小型电磁搅拌器(图一的左图和右图),作为酸硷滴定的装置。并且透过两点电位法酸硷滴定,来测定食用醋中醋酸的浓度。 图一 简易型酸硷度计、PE滴管、量筒及自製小型电磁搅拌器 使用NaOH标準溶液测定食用醋中醋酸的浓度,是属于酸硷滴定中-强硷滴定弱酸-的类型,当量点pH > 7。传统上,採用酸硷指示剂判定滴定终点。本实验採用两点电位法来判定滴定终点,与指示剂法不同。两点电位法是在滴定接近当量点前,记录两组滴定体积和pH值的数据( V 1 ,pH 1 和 V 2 ,pH 2 ),透过下面推导的最后式子[式9],计算出在当量点所需要的NaOH标準溶液的真正体积,并藉由化学计量计算出食用醋中乙酸的浓度。 本实验以NaOH标準溶液测定食用醋中醋酸的浓度为例,说明两点电位法在当量点时推导所需NaOH标準溶液的体积之过程。在此,假设醋酸(CH 3 COOH)的初浓度为 C 0 ,待测液体积为 V 0 ;而且假设NaOH标準溶液的初浓度为 C 。在当量点时,所消耗NaOH标準溶液的体积设为 V e ,依酸硷中和公式,酸和硷的莫耳数相等,可得[式1]: C 0 × V 0 = C × V e [式1] 在当量点前,加入NaOH标準溶液的体积设为 V ,此时溶液形成CH 3 COOH-CH 3 COONa的缓冲溶液。为了计算在当量点前缓冲溶液各物种的pH值,进而推导在当量点时所需要NaOH标準溶液的体积。首先,知道在当量点前缓冲溶液各物种的莫耳数。 CH 3 COOH? ?+? ?NaOH? ?→? ?CH 3 COONa? ?+? ?H 2 O 起始时CH 3 COOH莫耳数? ?? ? C 0 × V 0 当量前使用NaOH莫耳数? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? C × V 当量前CH 3 COOH莫耳数 ( C 0 × V 0 ) – ( C × V ) 当量前CH 3 COONa莫耳数? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? C × V 然后,确定在当量点前缓冲溶液CH 3 COOH和CH 3 COONa的浓度,分别如[式2]和[式3]所示。 接下来,计算缓冲溶液的pH值,如下所述。先利用缓冲溶液的Henderson–Hasselbalch equation,如[式4]所示。再代入[式2]和[式3]到[式4],求得此时溶液的pH值,如[式5]所示。 在接近当量点前,记录两组滴定体积和pH值的数据( V 1 ,pH 1 和 V 2 ,pH 2 ),代入[式5]中,分别得下列[式6]及[式7]: 此时[式7]减[式6],可得下列[式8]: 最后,整理[式8],可得在当量点时所需要NaOH标準溶液的体积( V e ),得到[式9]。 自製小型电磁搅拌器 A. 使用器材 1. 电脑散热风扇??1个/组 2. LM317(三端子可调整稳压IC)??1个/组 3. 220欧姆电阻??1个/组 4. 1000欧姆可变电阻??1个/组 5. 9伏特电池盒(附开关,含9V乾电池)??1套/组 6. 快乾胶??2条/班 7. 小型麵包板??1个 /组 8. 跳线??数条/组 9. 小磁铁 2枚/组 10. 扁平纸盒或塑胶盒(如1号滤纸空盒)??1个/组 11. 塑胶容器(小型)??1个/组 12. 小磁石??1个/组 B. 组装过程 1. 依照图二的线路图,布线相关电子零件于麵包板上,完成电磁搅拌器的控制电路。 图二 电磁搅拌器的控制电路 2. 以快乾胶对称黏贴两块小磁铁在电脑散热风扇的背面上。黏贴时,一块小磁铁的S极朝上与另一块N极对称朝上放置,如图三所示。 图三 黏贴两块小磁铁在电脑散热风扇的背面上 3. 在扁平纸盒或塑胶盒(如1号滤纸空盒)的一边割出一个小洞以导出电线,再黏贴散热风扇组在扁平盒内。连接散热风扇电源排线至电磁搅拌器的控制电路上,并且连接控制电路到一个9伏特电池盒(附开关,含9V乾电池),形成一个自製小型电磁搅拌器,如图四所示。 图四 自製小型电磁搅拌器 C. 操作说明 1. 放置一个小磁石到一个含有待测液的塑胶容器中,并放置于自製小型电磁搅拌器的正上方,如图五所示。 图五 待测液在塑胶容器中 2. 调整控制电路中的可变电阻,以调整适当的搅拌速率,如图六所示。 图六 调整可变电阻以控制搅拌速率 3. 準备一支PE滴管、一支10.00 mL的量筒、待测液的塑胶容器及自製小型电磁搅拌器,完成滴定实验的準备工作,如图七所示。 图七 滴定实验的装置 连结:简易的滴定终点判定-两点电位法(Two-point Potentiometric Titration)〔II〕 查看更多
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简介
职业:泉州振戎石化仓储有限公司 - 给排水工程师
学校:陕西银行学校 - 会计电算化
地区:台湾省
个人简介:只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。真理的标准只能是社会的实践。查看更多
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