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气化框架施工,桩基种类?
气化框架施工,桩基种类
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脱硫上一定都要用搅拌器吗?
请问电厂脱硫上一定都要用 搅拌器 吗?
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求CADWorx PID的培训资料?
求CADWorx PID的培训资料。
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下面的反应是消除反应,怎样消除的,有什么选择性?
是Cl与 甲基 对位的H发生消去
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炉内衬里烘干要求?
有关衬里烘干的要求,方法??
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30W汽提尿素高压应选用那家制造?
南化机的 尿素 合成塔 有问题,给南化机带来致命的打击,现在的高压设备一般都使用大连金重的,没有办法啊,国内垄断,价格偏高。
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太阳能电池爆发性普及期即将到来?
太阳能电池爆发性普及期即将到来 日本夏普公司的代表董事副社长滨野 稔重表示:“本公司正在为“市电同价”的早日实现而努力。” 对于参与新能源事业的公司和人员而言,与“市电同价”(grid parity)已成为当务之急。 “市电同价”是指利用再生能源(如太阳能和风力等)将电费成本降至和既有商用发电网的电价同等。 例如,如果透过太阳能电池可以达到与市电同价的话,即使没有优惠奖励,也会有愈来愈多的个人和团体安装太阳能发电系统。这将更进一步的降低太阳能电池的采购和安装成本,带来正面的循环。可以大幅提升市场上对大阳能电池的接受速度。太阳能电池正在脱离保护期,并且如野火燎原散布在所有阳光照射之地。 计划提前10年 但太阳能电池真的可以达到与市电同价吗?现在业界已将他们的目标日期往前挪。 在2007年,大多数的人都认同美国麦肯锡公司(McKinsey)的说法,预测日本将在2020年达到与市电同价。然而最近一般的感觉已改成了和日本富士经济(Fuji Keizai)预测的“2010~2012”相符。业界的预测在短短的3年内往前挪了10年!与市电同价是有可能随时会达成的(图1)。 图1 太阳能电池制造成本的下降比预估提早5~10年 图中显示太阳能电池模组的制造成本趋势。CdTe太阳能电池的低成本在2009年击败了其他技术,但薄膜硅太阳能电池看来在2010年也可能降到此一水准。图由Nikkei Electronics依据FujiKeizai和First Solar的资料制成。 与市电同价来到的日期提早得这么快是因为自2008年下半年所发生的三起事件(图2)。 图2 2009年预料之外的发展使得零组件成本大跌 图中显示造成太阳能电池模组制造成本和系统价格在2009年崩跌的因素。雷曼事件以及西班牙太阳能电池奖励的改变(“西班牙冲击”)的同时发生,使得成本下降。 首先是2008年秋天的雷曼事件,造成了金融危机。这和称为“西班牙事件”的第二个事件重叠,该国对太阳能电池市场的过度乐观使得 多晶硅 太阳能电池的主要原料硅价格暴跌至大约一公斤70美元。此价格只有在2008年中的1/7(图3)。 图3 多晶硅太阳能电池的成本下降了30% 图中显示硅价格的下跌(a),以及多晶硅太阳能电池模组制造成本比例的变化(b)。模组制造成本下降了90日元/W,其中80日元/W是由于硅晶圆成本的降低所贡献的。图(a)为本站的调查。(b)是本站依据富士经济的数据制成。 由于硅明显地供过于求,因此之前就预料硅的价格会暴跌,但当它和雷曼事件同时发生时,价格更是一泄千里。富士经济的大坂行销部副理Norihiro Hashimoto解释说:“2009年多晶硅太阳能电池模组的制造成本大约比2008年少了30%。” 三项市场风暴后成本骤降 第三个是美国First Solar公司太阳能电池的既有价格结构的崩解(图1)。该公司以超低制造成本(利用镉和碲化合物半导体)的太阳能电池迅速在市场扩展。在马来西亚及世界各地的工厂在2009年都已开始量产,而该公司已宣布在2009年第三季的制造成本达到了每瓦0.85美元。这还不到竞争对手太阳能电池技术制造成本的40%。除了低制造成本之外,富士经济补充道:“系统的售价在2007~2008年间降到了每瓦2.4美元~2.5美元之间。”这大约是既有类似系统的半价。事实上,这已低到可以直接跳过住宅价格类别而达到与商用费率同价了。这些数据帮助First Solar在2009年的出货量比业界其他公司高出许多(图4)。 图4 First Solar在2009年是公认的赢家 图中显示太阳能电池在2008年和2009年各家制造商的出货量比例。Q-Cells(包括相关公司)在2008年夺冠,但随着出货量的减少在2009年变成亏损。另一方面,First Solar由于低价效应出货量几乎加倍,夺得了第一名的宝座。资料来源:iSuppli。 2010年底之前每瓦1美元的诱惑 第三事件——First Solar的价格崩盘,对整个业界的公司都有重大的影响。大部分太阳能电池的主要竞争制造商都公开承诺在2010年底以前将他们的制造成本降至和First Solar的相同水准。例如,拱手将太阳能电池出货量的第一名宝座让给First Solar的德国Q-Cells SE深具信心地表示,它将在2010年底以前将CIGS太阳能电池*的制造成本降至每瓦1欧元。 中国的强生光电(QS Solar)是一家薄膜硅太阳能电池制造商,承诺在2010年底以前将制造成本降至每瓦0.7美元,零售价大约是1~1.20美元。印度的Moser Baer Photo Voltaic公司现在正量产薄膜硅太阳能电池,宣称如果产量可以提升到每年500MW的话,他们将可使制造成本降至每瓦0.77美元。 意大利成为太阳能的热门地点 然而有一个地区比全球其他地区还更早就已达到所设定的市电同价:这就是意大利(图5)。该国拥有高日照率和高商用电力成本,而从大约2007年开始,居民和政府开始合作投资一些太阳能企业。最近推出电力收购(feed-in tariff, FIT)*系统使人们可以较高的价钱卖出再生能源,使得太阳能电池的安装在短短的3年内急速上升了45倍,整体达到了大约1GW。欧洲太阳能电池产业协会(European Photovoltaic Industry Association, EPIA)在2009年6月指出:“南欧洲将在2010年达成与市电同价。” 图5 与市电同价的达成率依地区和电价而不同 图中指出各国和各地区将达到与市电同价的时间。水平轴代表年度发电,视纬度和晴天比例而定。如果太阳能电池系统的价格(反比曲线)下降,就有更多的地区会达到与市电同价。图由Nikkei Electronics依McKinsey提供的数据制成。 *FIT (feed-in tariffs):用来推广再生能源的奖励制度。电力公司以比一般电费更高的价格购买太阳能电池或其他再生能源所产生的电力,且价格固定一段时间。电力公司进而提高整体的电费以弥补差额。 许多太阳能电池制造商渴望进入意大利。例如夏普正和意法半导体等公司参与一个在意大利建造太阳能厂的计划以进入发电事业。在2009年11月,日本的三菱电机(Mitsubishi Electric)公司宣布它运出了一个2.9MW的太阳能模组系统用在意大利合作企业的屋顶上,这是该公司参与过的最大规模安装。以高转换效率的太阳能电池模组闻名的美国SunPower公司在2009年12月宣布它已完成了位于意大利的全球最大太阳能发电厂的第一阶段,输出有85MW。 降价效应来到日本 市电同价的效应也开始到达日本,当地太阳能发电系统的价格在2009年开始大幅下跌。自2009年下半年开始,大型的建商和承包商之间在新盖房屋的太阳能发电系统的价格激战尤其如此。价格现在普遍上大约是400,000日元/kW(每瓦4.5美元),表示从2008年下降了30~至50%(图6)。这已经是住宅区的市电同价了。当加入优惠奖励时,有些地区变得可以非常低的成本引进太阳能发电系统。 图6 优惠奖励彷效与市电同价 图表显示东京新建屋代表每一kW太阳能电池系统的成本和优惠奖励。大型建商自2009年下半年开始针对系统推出大折扣,作为“行销活动”。当加上奖励时,实际的成本可能降至每kW只要几万日元。 在既有的建筑中,有些承包商现在推出了大约450,000日元/kW(5.00美元/W)的系统。大部分这些公司的太阳能电池模组都是在中国或是韩国等制造的,而非日本。富士经济解释说:“现今全球并没有太多的市场是接近与市电同价的。中国及其他在西班牙事件中流失市场的制造商正开始把目标放在较有前景的日本市场上。”全球太阳能电池制造成本的下降很可能也开始在日本的系统价格上出现。 优惠奖励模拟未来 当市电同价实现时,会发生什么事?这意味着对许多企业和用户将有不少好处。 三个明显的好处是:(1)太阳能发电的采用成本较低,(2)迅速扩大安装,提高能源的自给率,以及(3)大量减少石化燃料的消耗和二氧化碳的排放。 目前很明显地,与市电同价会导致太阳能发电系统数量的大幅上升。全球推出的优惠奖励和FIT系统某种程度上是与市电同价后的模拟。在太阳能发电上达到与市电同价的国家和地区会急速增加,例如西班牙和意大利。视特定条件而定,安装的数量可能会极快速地上升。 现在在日本,系统价格的下降配合积极的优惠奖励以便环境可以更接近西班牙和意大利。包装FIT系统等的奖励正使太阳能发电接近商业用电的成本。事实上在2009年,日本的新房屋中每500,000户大约有120,000户有太阳能电力,这是整体的20%(图7)。 图7 在恢复优惠奖励之后,住家系统创下12万户的安装新纪录 图中显示日本家庭太阳能电池系统安装趋势。从2006年至2008年初期由于缺少优惠奖励而有些下降,但自2009年恢复奖励之后预测提高到了12万个系统。图由Nikkei Electronic依新能源基金会和日本太阳能产业协会的数据制成。 日本积水化学公司盖的新房子中有77%具有太阳能,一些房子所配置的是一般发电量的两倍,达到每户6.8kW。该公司的一项消息透露:“太阳能发电在日本西部较高,尤其是种植橘子的地区,这是由于高日照的原因。” 大厦的附加价值 在日本有愈来愈多的大厦也在安装太阳能。在2005年,日本芝浦特机是第一家开始供应个别大厦太阳能发电系统的公司。该公司的总经理新地哲己表示:“屋顶面积的限制意味着大厦里的每一户我们最多只能供应大约1.53kW的太阳能电池模组,但是即使如此,事实上他们的电费降到了1/5或是1/6,已为我们带来无尽的人潮要购买这些单位。没有太阳能的大厦的住屋率只有大约70%。” 另外,日本大型建筑商大京公司及立志成为能源综合企业的新日本石油公司等,也在计划开展向公寓住户提供太阳能电池发电系统的业务。新日本石油新能源系统事业本部能源系统开发部长土肥英幸表示:“每一户的发电规模虽为1.2kW,但白天不在家的住户,应会有多余的电力卖给电力公司。” 可望实现消除对石油的依赖 与市电同价的太阳能很可能加快引进在工厂和其他企业设施中,使它得以符合或超过日本政府的“2020年以前28GW,2030年以前53GW”的目标。日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)推出的太阳能电池采用预测(如出版PV2030)中预估在2030年前将安装高达201.8GW容量。此数字假设最大的采用率,每隔一间工厂20%的屋顶面积及所有房屋的1/3都装有太阳能电池。 日本产业技术综合研究所(AIST)研究和创新推进室策划主任樱井启一郎表示:“随着200GW的太阳能发电系统的安装,就可能几乎可以涵盖日本白天所需的电力,只要太阳有露脸,它只需要很少的储存容量。”(图8)。这将意味着每年可以大幅降低大约200万亿日元在石油、天然气以及煤等化石燃料能源的支出。如AIST的樱井所建议的:“即使是您计入 蓄电池 和电网升级的成本后,还是有显着的优点。”(图9) 图8 有了200GW之后,晴天就不需要石化燃料能源 NEDO预估日本的太阳能电池条件。尖峰输出有200GW的太阳能电池和蓄电池的组合可以供应晴天和夜晚所需的电力(基本负担除外)。 真正的太阳能电池竞争即将来临 然而,与市电同价也意味着有许多新的问题。例如,供应太阳能发电系统的制造商将在太阳能性能、制造成本及生产规模方面有激烈的全球竞争。富士经济预估:“太阳能电池市场将在2020年达到100兆日元,而每年的产量将是85GW,比2008年的水准高出14倍。”换言之,现今在市场上的第一并不能保证未来10年的成功。 图9 每年花在石化燃料衍生能源有20万亿日元以上 图中显示日本进口的化石燃料衍生能源。图由是AIST的樱井和环境部依据金融贸易统计而制。 也将会有一些重大的社会议题,例如日照权。1970到1980年代期间大幅增加的高楼大厦造成了无法享受日照的屋主提出要求日光的诉讼。一家参与大厦太阳能电系统的公司警告表示:“事件将会比以前更严重,因为现在牵涉到了发电的潜在收入。”然而太阳能发电系统的创新,包括电力调节器等,将可以稍微减轻此问题。 其中一个特别棘手的问题是与电力公司的关系。很可能一旦达到与市电同价后,太阳能发电系统将如野草丛生,失去控制。这会带来商业用电及电力公司的不稳定,进而导致新太阳能发电系统安装的法规出现。 含电池的系统接近同价 如同人们经常指出的,太阳能发电确实也有缺点:下雨时输出会很低,在阴天及其他情况时会有大幅波动,而且在夜晚时为零。然而,透过使用蓄电池后可以克服大部分的问题。如果配有蓄电池的太阳能发电系统达到与市电同价后,将会有很大的冲击(其中包括减少石化燃料消耗)。日本经济产业研究所(RIETI)已预估大约2022年,配有蓄电池的家用太阳能发电系统将达到与市电同价(图10)。 图10 配有蓄电池时,与市电同价会更实际 图表显示RIETI所预估的,包括蓄电池的太阳能发电系统成本的下降。预期在2012~2013年家庭用电费率在太阳能电池方面将与市电同价,加入蓄电池的话则是在2022年左右。 最近有一个急于推出的配有锂离子充电电池及其他蓄电池的实验性太阳能发电系统。其目的在利用蓄电池降低阴天或雨天的影响,并使夜晚也可以照明。有些系统也可以用来充电电动汽车(EV)或电动脚踏车等。 日本Itochu等公司已开始实验将装在大厦屋顶的太阳能发电系统的输出,储存作为夜间使用,或是充电电动车等。目前整体的发电系统和蓄电池的成本不到2000万日元,假设需大厦中的住户分摊的话,每户大约是40万日元。Itochu表示虽然系统仍在实验当中,预期在未来的10年内,市场上将会出现类似的商用服务。(全文完 记者 野泽 哲生) http://china.nikkeibp.com.cn/news/econ/50919-20100408.html?start=1 附件 7.jpg ( 33.76 K) 2010-5-8 8:52:27
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磷化工主要做什么?
各位前辈:磷化工主要能做什么些东西?有没有什么相关的职业病?
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#磷化工
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SH312211.9关于暖泵线?
11.9有备用泵的 离心泵 、输送介质温度高于200℃且泵出口公称直径大于或等于DN80时,应设置单独的暖泵线。那问题是1、要求大于等于DN80,是不是防止泵反转?如果小于DN80就不需要设置暖泵线吗(如何暖泵)?2、此处的泵出口是离心泵出口而不是出口管线的公称直径?3、如果是输送同样的高温介质,而用 往复泵 ,还需要暖泵吗?
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请教这两种裙座对接结构的区别?
图形取自 HG 20652-1998,p13,图b型显然是推荐用于一些相对较高的场合,a型与其的区别在与封头的坡口以及焊高的不同,想请教各位:为什么会造成的两者力学性能差异以及这两种型式制造步骤的区别?感谢~~
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电导率计国产有哪些厂家?最好物美价廉的。?
电导率计 国产有哪些厂家?最好物美价廉的。
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关于刚才线性膨胀系数的疑问?
刚刚在看《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程》对于附录表A中的常用蒸汽管道钢材的线性膨胀系数的单位及用途有所疑问,恳请大侠指点!
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技术求助:酸性水气提装置?
各单位的酸性水气提装置的原料水罐需要建防火墙吗?
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新投用和清刷后的立式油罐应在罐底垫1m以上的油后,再进 ...?
新投用和清刷后的立式油罐应在罐底垫1m以上的油后,再进行收、付油品交接计量。为什么要这样做? 还有我看书上有写试验温度和计量温度,这有什么区别啊 谢谢
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明晟环保:高硫煤脱硫技术的首选-氨法脱硫?
明晟环保:高硫煤脱硫技术的首选-氨法脱硫 煤的含硫量大于3%的煤称为高硫煤。高硫煤分布与成煤沉积环境密切相关,广泛分布在北方,硫分一般为2%~5%。为估算方便起见,假定我国硫分高于3%高硫煤占资源总量的8%,那么按目前全国煤炭资源预测总量和探明煤炭储量匡算,高硫煤预测总量和探明储量分别是4260亿t和620亿t。毋容置疑,高硫煤仍是我国一种重要的煤炭资源。它的潜在经济价值是巨大的。 我国煤炭资源中小于0.5%的特低硫煤很有限,主要分布在东北的黑龙江、吉林,华北的内蒙古和西北的一些边远省区,储量和产量并不多,况且要靠铁路长距离运输,运费亦昂贵。因此,大量开采和普遍使用特低硫煤显然是不现实的。 既然我国存在着丰富的高硫煤资源,并且已引发了严重污染,说明我国迫切需要有一套因地制宜、符合国情的高硫煤开发和利用、以及解决高硫煤燃烧后脱出污染物的的对策和措施。 氨法脱硫反应属均相反应,具有较高的平衡常数和低活化能,反应速率快、脱硫效率高,完全可以适应各种高硫煤种的烟气脱硫要求,只是在高硫煤锅炉烟气治理上,氨法与其他方法相比,其经济性和脱硫能力更为显著。 先进的氨法脱硫技术烟气脱硫可达到98%甚至更高的脱硫效率,完全能满足不同条件下环保排放要求。同时先进的氨法烟气脱硫在保持高的脱硫效率前提下,其氨回收率不低于97%,可确保装置运行的经济性。可见,先进的氨法烟气脱硫技术可弥补目前其他烟气脱硫技术的不足,对适应锅炉煤种变化有重要作用,值得关注。 明晟环保公司的氨法脱硫技术主要特点是: 吸收塔 为集氧化、浓缩、吸收、净化为一体的组合塔;利用进口烟气热量浓缩结晶,节约能源;低浓度溶 液氧 化,高浓度溶液结晶,氧化效率高;可直接使用 液氨 ;回收的(NH4)2SO4有较好的经济效益等。 明晟环保凭借几十年的化工经验,以实体工业求发展,以低碳经济、变废为宝为理念,从根本上解决了高耗能和二次污染问题,使超低排放科技化、系统化。 明晟环保愿与社会各界联合起来,共负社会和历史的责任,推进人类文明的进步。
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如何得到无水乙醛??
请问哪位大侠知道如何由40%的 乙醛 水溶液获得 无水 乙醛 .多谢!实验过程中用到无水乙醛,急!!!!!!!!!!!
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边坡比、边坡坡度、边坡系数是如何定义的?
边坡比、边坡坡度、边坡系数是如何定义的?它们3者有何区别与联系?
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离心泵用润滑油多长时间需更换?
同志: 离心泵 用 润滑油 的使用时间应该由润滑油化验分析得出,若合格则可继续使用,否则应进行更换,对否。请参考。
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40的焦化与40的加制氢需要配多大的循环水及空压机?
如题,本人在设计这两套装置的配套设施,请高手概算一下!另外请提供几家比较好的设备厂家。谢谢
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关于pro2与HTRI的比较?
一般来说pro2倾向于工艺计算,htri在设计过程中似乎更偏向于处理实际问题,是这样的吗,哪位能阐述的更详细一点?
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