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应用化学专业(精细化工方向)能毕业就考注化基础考试么 ...?
如题,应用化学专业(精细化工方向)能毕业就考注化基础考试么?还有,谁知道河北省注化考试相关信息在什么网页发布?求各位大神帮忙!!!
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12个安全故事,总有一个你会用到 (六)?
蚁患 一个村庄为了防止水患,筑起了长堤。一天,有个老农发现蚂蚁窝一下子猛增了许多。老农担心蚂蚁窝会影响长堤的安全想回村报告,路上遇见了他的儿子,他儿子不以为然。当天晚上风雨交加,河水暴涨。河水从蚂蚁窝始而渗透,继而喷射,最终长堤决口,淹没了沿岸的大片村庄。
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nafion购买及使用?
本人做了一个材料用于玻碳电极修饰,但材料与玻碳电极结合的不好,老掉,想用nafion固定一下,请问选择什么含量的nafion呢(看到网站上有不同质量分数的nafion),nafion怎样用呢?要与我的材料分散在一起后再修饰玻碳电极吗?
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pid图看不懂的地方?
图中的HB什么意思
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空气电极辊压问题?
导师让用辊压法制备金属/ 空气 电池的空气电极。可是根据文献的方法先将C/PTFE均匀搅拌后反复辊压始终无法成膜,只能是不连续的有很多小孔的膜。请有经验的各位前辈帮忙!
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不锈钢弱点?
现在很多工业用件都是 不锈钢 的,但是它也有它的弱点。虽然被称为不锈钢,但是有时也会被腐蚀。大家集思广益谈谈不锈钢的区别,优劣吧。例如奥氏体不锈钢的缺点,铁素体不锈钢的弱点,等等。主要是其被腐蚀的弱点。
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初学PROII,不知该从何下手?
本人初学PROII,是自学,感觉有点困难,不知该如何下手? 有高人愿意指点下么? 是否需要精通化工原理与热力学? 自我感觉理论上学习的和实际很难结合。。。求助。。。
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alloy686和alloy59?
本人近期想采购这两种材料,只是知道镍合金钢,具体的物性参数不清楚,还有执行什么标准,国内哪个钢厂可以作,谢谢!
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油气储层地质学06?
油气储层地质学(PDF 16.4MB) 作者: 王允诚 编著 书号: 7-116-05544-5 页数: 192 出版日期: 2008-1-1 出版社: 地质出版社 内容简介: 本书以油气储层为目标,详细地论述了油气储集层的构造、沉积相、成岩作用和储集物性等地质特征,系统地介绍了油气储层地质的基础理论和最新技术进展,并介绍了实际工作的操作步骤。此外,本书还概括阐述了储层的测井地质解释和地震预测技术,这是描述油气储层的最重要的技术手段。最后介绍了储层建模和油藏描述,构成了完整的油气储层地质学的全部内容。 本书可作为高等院校相关专业的硕士、博士研究生教材,也可供从事油气勘探和开发的地质和工程技术人员参考使用。 [ ]
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氮氧化物的排放污染源有哪些?
空气中含氮的氧化物有一氧化二氮(N2O) 、 一氧化氮 (NO)、二氧 化氮(NO2) 、三氧化二氮(N2O3)等,其中占主要成分的是一氧化氮和 二氧化氮,以NOx( 氮氧化物 )表示. NOx污染主要来源于生产、生活中所用的煤、石油等燃料燃烧的产物 (包括汽车及一切内燃机燃烧排放的NOx) ;其次是来自生产或使用xiao 酸的工厂排放的尾气.当NOx与碳氢化物共存于空气中时,经阳光紫外线照射,发生光化学反应,产生一种光化学烟雾,它是一种有毒性的二次污染物. NO2比NO的毒性高4倍,可引起肺损害,甚至造成肺水肿.慢性中毒可致气管、肺病变.吸入NO,可引起变性 血红蛋白 的形成并对中枢神经系统产生影响.NOx对动物的影响浓度大致为1.0毫克/立方米,对患者的影响浓度大致为0.2毫克/立方米.国家国家环境质量标准规定,居住区的平均浓度低于0.10毫克/立方米,年平均浓度低于0.05毫克/立方米.
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#氧化物
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金红石钛白粉BR801与BR802有什么区别?
比如说 金红石钛白粉 BR801与BR802有什么区别 只是含量上的区别吗?谢谢大家了 急 急 急!!!
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如何统筹安排加制氢装置原始开工?
各位盖德:有新建的加氢和 制氢装置 ,在无外供 氢气 的情况下,如何统筹安排两套装置的开工顺序?最好是能有统筹图。谢谢
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铅酸电池修复技术?
各位盖德: 普通铅酸电池(也就是一般的电瓶车电池),在使用一定时间后(充放电500次左右),就会像手机电池一样逐渐丧失电能转换与存储能力,最终报废。 据有关资料说电池之所以失效,是因为里面电极失去了活性,如果此时向电池里面加入某种活性物质,将电极再度活化,就可以再次使用。虽然达不到新电池的续航能力,但是恢复60-70%是没有问题的。 请问有谁知道一些相关的操作吗?或者说知道加入什么样的物质可以使电池再度复活?
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合成催化剂还原问题?
控制循环气中CO2含量<10% 我想问问二氧化碳是从哪来的?用什么气体还原啊
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液氨管道需要保冷吗?
压力为4bar平时巡检温度一般为27-40摄氏度的 液氨 管道需要保冷吗?
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请问大家装置产生的废水是如何处理的?
我们公司这些天废水COD超标,自己的废水装置处理不了,往外又送不出去,现在就是一点点往槽车里送,但这槽车以后弄哪儿去还是个问题,真是被人掐住脖子,尿不出尿来,真是难受。再不行下周就要停车,整废水装置了。大家有没有好的建议?
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水环切粒机问题?
我司使用意大利FILTEC GRO3000的水环 切粒机 ,粒子热熔状态被切刀切断后甩到水内冷却成型,离心脱水干燥 目前水环切粒机经常缠刀,刀片经常出现豁口,使用寿命很多,请教各位分析原因,有啥办法?
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架空线,为何高压在上,低压在下?
架空线,为何高压在上,低压在下?是从电磁感应角度考虑,还是因为一旦高压线接地,跨步电压对人的伤害较大?或是其他原因?请盖德指教...
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PRO/II中 如何引用其它PRO/II文件中的流股?
PRO/II中 如何引用其它PRO/II文件中的流股? 我在这个模拟文件中,要引用其它模拟文件中的流股,如何实现呢? 这样就可以将不同的PRO/II文件链接起来了
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太阳能光伏发电实用技术?
太阳能光伏发电实用技术 摘要:本文通过介绍光伏建筑一体化,以引起业界人士对太阳能利用的广泛关注。文中分别对光伏屋顶和光伏幕墙铺设 太阳电池 板发电形式和特点进行分析,以期不断扩大太阳能的应用范畴。 关键词:光伏幕墙 光伏屋顶 太阳电池 巨大能源的太阳东升西落,成为匆匆过客未被人们充分利用。若在世界陆地的0.5%面积(恰为中国城镇占地之和)上安装太阳电池,将能供应全球所需能源,所以找宇宙要效益索取太阳能是当务之急。 我国太阳能资源的数量、分布的普遍性、供应的清洁性、技术的可靠性都优越于风能、水能和生物质能等可再生能源。目前大量能源消耗难以面对,专家估计,再过50年,全世界可再生能源比例将>50%的总一次能源,其中太阳能可占到13%~15%十分可观。所以加大光伏发电力度刻不容缓。 1 光伏发电利用范畴 1.1 充分利用太阳光 目前国内外许多建筑光学工作者指出,首先应掌握太阳能日照量三要素:季节,夏季日照量最高,冬季最低。天气,正午日照量最高,晴、阴雨天则相应降低。方位,以正南向效率为100%,则东西向为82%,北向为50%的输出量。但在实际应用中,太阳电池方阵输出降低的原因很多,如日照量的多少,太阳电池镜面污垢产生的程度,温度上升及转换器损失等。加上太阳能控制器损失的5%,总发电容量为设置容量的85%~95%;其次是发电量估算:太阳电池容量=太阳电池最大输出×设置数量。如以最大输出功率50W太阳电池为例,设置20片时,则其输出容量=50W×20=1kWp,表1示某市7月底的光伏发电量。 表1 夏季南向日发电量 时间 /h 0~6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19~20 0~24 发电量 /kWh 0 0.3 0.9 1 1.6 2 2.1 1.9 1.8 1.5 1 0.7 0.2 0 15.1 1.2 太阳能应用多样化 从收集到的有关资料来看,历年的成果涵盖许多方面。近年来涉及的领域又有了发展。分别为太阳能光伏建筑一体化、光伏电站、光伏照明和光伏设施等方面的设计及应用。 2 太阳能光伏建筑一体化 2.1 基本概念 2.1.1 定义 光伏幕墙(屋顶)是将传统幕墙(屋顶)与光电转换技术相结合的一种新型建筑。换句话说,主要是利用太阳能发电的一种新型、绿色的能源技术。光伏与建筑相结合的进一步目标,是将光伏器件与建筑材料集成化。通常建筑物墙面多采用马赛克、涂料等材质,为了美观,还以价格较高的玻璃幕墙达到保护和装饰的双重目的。若能将屋顶、向阳的外墙、窗户都由光伏器件取代,则既能作为建材使用又能发电,可谓一举两得。当然,对太阳电池组件来讲,还需具有绝热保温、电气绝缘、防水防潮、强度、刚度和不易破裂等性能。 2.1.1.1 光伏幕墙(屋顶) 设计除了需要考虑太阳电池、光组件、导线、逆变器和整流器等因素以外,还必须保证对建筑幕墙(屋顶)安全等功能的落实。其性能指标参数在满足有关的国家规范和行业标准的前提下,并使其具备上佳使用效果,还要注重其安装朝向。一般来说,太阳电池板应装在楼群中接受光照时间长的那些部位,如女儿墙、墙楣(屋顶)等;通常选择幕墙面朝南、东南和西南之间,在一定条件下亦可东向和西向。太阳电池板还可作为固定的遮阳板(顶棚)之类的材料。既可得光能,又易散热,可谓最佳组合。特别值得注意的是,要把光伏和传统建筑有机地结合在一起,合理选择其结构形式和布局,使其最终达到既利用了太阳能,又能满足性能要求及人们的感观满意程度。 2.1.1.2 光伏建筑特点(表2)是一种集发电、隔音、隔热、安全和装饰功能为一身的新型功能性建筑,它不但突破了传统建筑以消极的办法减少能量损失,而是积极利用光伏技术,把以往被当作有害因素被屏蔽掉的太阳光,转化为被人们利用的电能,而且还是一种洁净能源。还充分考虑了太阳电池板的电能转化工艺、结构和安装的电气绝缘性,将幕墙和光伏技术有机地结合。如将接线端子排装在幕墙横、竖缝的不可见内腔,便于拆卸维护,电路布线的稳固、快捷。即使遇到雨雪等恶劣天气,也不致于出现漏电、短路等问题,让指标达到国家规范标准。 表2 光伏建筑一体化特点 序号 优势 备注 1 太阳电池组件是一种固态装置,能将太阳光直接转换成电能 勿需转动零件、燃料,不会产生污染 2 已经证实太阳电池组件的预期寿命长 可达30年 3 太阳能光伏系统已被成功地应用于成千上万栋建筑上 含小型、中型、大型等案例 4 太阳电池组件呈模块化,是一种分散式的电力 生产装置 不是大型集中式的发电厂 5 偏远地区的太阳电池是一种符合改善成本的现实选择 传统的供电系统输配电线路价格昂贵 6 建筑屋顶(幕墙)可以为光伏系统提供大量面积,尤其在人口密集地 指不要占用额外昂贵的土地 7 安装在建筑物上的太阳电池方阵,省去各类支撑构件 无需多余的基础设施 8 直接向电网输送电力,省去一系列输配电费用 减少各级别传输线路的电压损失 9 能够在供电尖峰时刻提供足够的电力 以适时降低该紧急时段的电量需求 10 完全可能取代传统的建筑材料 使光伏系统担负起双重角色 11 有效地减轻对环境的光污染 造福于人类 12 以多种创新的方式,渲染独具魅力的建筑外观 使建筑物更加完美、洁净 13 配备蓄电池后,太阳能光伏发电系统确保自身用电 还能够满足用电设施的不间断供电要求 注:利用太阳能,不仅可以满足建筑能源供应的需求,实现建筑物的0排放,而且可以使每栋建筑都成为小型分散的网络电力生产者。 2.1.2 光伏与建筑相结合 从20世纪50年代太阳电池的空间应用,到今天的太阳能光伏集成,世界光伏产业已经 走过了半个世纪的历程。随着太阳电池组件成本的不断下降,光伏市场发展迅速。特别值得一提的是,光伏建筑的并网发电,2002年并网发电占总光伏应用的51%,已成为最大的光伏市场。 2.1.2.1 结合形式 光伏建筑幕墙(屋顶)的有机结合称为光伏建筑一体化(图1),它有明显的优势。在国外,又细分成建筑与屋顶集成(BIPV)和光伏在屋顶附着(BAPV)的两种设计。当光伏方阵安装在建筑物上时,对光伏系统生命周期等有非常大的影响,如其造价可占到总成本的10%~40%。以往,大多数光伏屋顶系统的安装都是千篇一律的传统模式。而现在,越来越多的工程技术人员都能根据屋顶形式、安装材料和选用组件的不同等进行特殊优化构想,有效地减少了材质、劳动力等成本。把特制的光伏组件作为传统建材的一部分,致使建筑具有很大的吸引力。 (1)系统在设计、安装阶段和确定最佳方案策略时,需要考虑很多相关问题。分清BIPV与BAPV的区别:前者是将光伏方阵作为建筑材料结构的功能部分,包括用太阳电池组件取代传统的 屋顶材料 等;后者则是在完整的建筑物上增加光伏方阵,这种施工(制造)成本高(低)于前者。 图1 光伏建筑一体化形式 (2)结合工程规模方面,对于小型工程计划,20kWp建筑一体化并网光伏系统。所需面积200m2,总造价约100万元;中型计划,40kWp建筑一体化并网光伏系统,所需面积400m2,总造价约200万元;大型计划,100kWp的建筑一体化并网光伏系统,所需要面积1000 m2。总造价约500万元。 2.1.2.2 光伏屋顶 太阳电池方阵与建筑采取适宜地结合,会收到很好的效果。图2形象地示出光伏屋顶发电的电池组件、控制器、逆变器和蓄电池等部分的所在位置。下面以扬中设计建造的独立式光伏屋顶发电系统为例,展现光伏建筑一体化的成果及优势,见图3。并讲述其屋顶发电系统的实现过程。 (1)组装要根据屋顶的面积、倾角,选择适当组件型号和系统功率,同时确定其安装方式。经过实测,屋顶朝向正南,其倾角为35°正好符合光伏系统的安装方向和倾角。根据屋顶实际尺寸,选择160Wp组件(1 580mm×808mm×50mm)16块,系统功率160Wp×16=2 560kWp,组件排列成4行×4列,并与屋面保持40mm距离,以便于空气流通、降低夏季组件的温度,避免温度过高而影响组件功率。 太阳电池组件 图2 光伏屋顶一体化 图3 光伏屋顶一体化框图 在屋面上预埋固定件,共计16只M16不锈钢螺栓。通过L型连接件将固定组件的角钢固定在螺栓上。并可以上下、前后调节,以确保其组件处在同一高度和同一水平线上。安装时,预先将4块组件配装成一个整体,且牢固连线,将其固定于4只M16预埋螺栓上。用同样的方法安装其他连接件。与此同时调整好组件的高度和上下边距离,保证形成一个整体。整个屋面整齐、美观,实现了光伏与建筑完全一体化预期目标。 (2)光伏屋顶一般采用并网发电系统,当时这种方法在国内尚未有大范围使用。尤其在解决并网、电费计算等一系列政策问题前,多采用独立光伏屋顶发电系统。其原则是,优先用太阳能所发的电,当供电不足时,再采用电网辅助供电。这样既解决太阳能发电系统少投资,又能确保一年里全天候用电,是一种比较经济、实惠的方式。 扬中这套住宅太阳能供电系统的负载为家庭日常用电,除空调系统外的所有用电都用太阳能。按照当地辐照条件,该系统平均日发电5kWh,完全满足家用电。光伏屋顶系统配置如下:蓄电池电压下降至43.2V时,系统进入过放保护,自动切换成电网供电;电池组件,经对蓄电池充电后,它的电压恢复到48V时,又自动从电网切换到太阳能供电。这样,不论阴雨天用电量的多寡,都可确保年度全天候供电。 2.1.2.3 光伏幕墙 太阳电池方阵安装在建筑幕墙上,则组成光伏幕墙。一般情况下,其立柱和横梁都是采用断热铝型材,除了满足JGJ102规范和JG3035标准之外,刚度高一些为好,同时,电池方阵要能够便于更换。
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简介
职业:江西大唐化学有限公司 - 设备工程师
学校:湘南学院 - 化学与生命科学系
地区:浙江省
个人简介:
真正的科学家应当是个幻想家;谁不是幻想家,谁就只能把自己称为实践家。
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