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液硫池内伴热漏蒸汽为什么硫池温度会下降?
我们硫池现场 温度计 一般显示120——130摄氏度 左右,确认一伴热漏蒸汽后16小时左右吧温度降至100摄氏度,我原以为3公斤的蒸汽150度漏入硫池后温度会有所提高的!求解?
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有少量氢氟酸的烘箱用什么材料合适?
我们厂有一种 氟橡胶 ,要在烘箱里面加热到130摄氏度左右烘干,在烘干的过程中可能会有少量的氢氟酸,现在用的304材料有腐蚀现象,请问高手有没有合适的材料推荐啊?
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CAS登录号?
请教各位高手,有谁知道CAS登录号[68424-85-1]和CAS登录号[9003-11-6]为何种化学物质?在此先行谢过!!!
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铝合金资料?
中、美常用铝合金牌号对照表 INA 美国 THE UNITED STATES L1-L6 、 L5-1 1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100 LY11 、 LY12 、 LY1 2017 、 2024 、 2117 LD10 、 LD5 2014 、 2214 LD7 2618 LD9 、 LD8 2018 、 2218 LY16 、 LY17 2219 、 2021 LF21 3003 LF2 、 LF3 、 LF4 5052 、 5154 、 5083 LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1 5456 、 5056 LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31 6165 、 6061 、 6055 、 6063 LC6 、 LC4 、 LC9 7001 、 7178 、 7075 LC5 、 LC10 7076 、 7175 、 7079 LD11 4032 中 国 新 旧 合 金 牌 号 对 照 表 (GB/T 3190-1996) 新 牌 号 旧 牌 号 新 牌 号 旧 牌 号 新 牌 号 旧 牌 号 1A99 原LG5 2B12 原LY9 3003 - 1A97 原LG4 2A13 原LY13 3103 - 1A95 - 2A14 原LD10 3004 - 1A93 原LG3 2A16 原LY16 3005 - 1A90 原LG2 2B16 曾用Ly16-1 3105 - 1A85 原LG1 2A17 原LY17 4A01 原LT1 1080 - 2A20 曾用LY20 4A11 原LD11 1080A - 2A21 曾用214 4A13 原LT13 1070 - 2A25 曾用225 4A17 原LT17 1070A 代L1 2A49 曾用149 4004 - 1370 - 2A50 原LD5 4032 - 1060 代L2 2B50 原LD6 4043 - 1050 - 2A70 原LD7 4043A - 1050A 代L3 2B70 曾用LD7-1 4047 - 1A50 原LB2 2A80 原LD8 4047A - 1350 - 2A90 原LD9 5A01 曾用2101、LF15 1145 - 2004 - 5A02 原LF2 1035 代L4 2011 - 5A03 原LF3 1A30 原L4-1 2014 - 5A05 原LF5 1100 代LF5-1 2014A - 5B05 原LF10 1200 代L5 2214 - 5A06 原LF6 1235 - 2017 - 5B06 原LF14 2A01 原LY1 2017A - 5A12 原LF12 2A02 原LY2 2117 - 5A13 原LF13 2A04 原LY4 2218 - 5A30 曾用2103、LF16 2A06 原LY6 2618 - 5A33 原LF33 2A10 原LY10 2219 曾用LY19、147 5A41 原LT41 2A11 原LY11 2024 - 5A43 原LF43 2B11 原LY8 2124 - 5A66 原LT66 2A12 原LY12 3A21 原LF21 5005 - 5019 - 6B02 原LD2-1 7A09 原LC9 5050 - 6A51 曾用651 7A10 原LC10 5251 - 6101 - 7A15 曾用LC15、157 5052 - 6101A - 7A19 曾用919、LC19 5154 - 6005 - 7A31 曾用183-1 5154A - 6005A - 7A33 曾用LB733 5454 - 6351 - 7A52 曾用LC52、5210 5554 - 6060 - 7003 原LC12 5754 - 6061 原LD30 7005 - 5056 原LF5-1 6063 原LD31 7020 - 5356 - 6063A - 7022 - 5456 - 6070 原LD2-2 7050 - 5082 - 6181 - 7075 - 5182 - 6082 - 7475 - 5083 原LF4 7A01 原LB1 8A06 原L6 5183 - 7A03 原LC3 8011 曾用LT98 5086 - 7A04 原LC4 8090 - 6A02 原LD2 7A05 曾用705 - - 注意: (1)“原”是指化学成分与新牌号等同,且都符合GB3190-82规定的旧牌号。 (2)“代”是指与新牌号的化学成分相近似,且都符合GB3190-82规定的旧牌号。 (3)“曾用”是指已经鉴定,工业生产时曾经用过的牌号,但没有收入GB3190-82中。 合金系 ALLOY SYSTEM 状态 TEMPER L -- 铝 R -- 热加工状态 LF -- 防锈铝合金 (Ai - Mg 、 Ai - Mn) M -- 退火状态 LY -- 硬铝合金 (Ai - Cu - Mg) Y -- 加工硬化状态 LC -- 超硬铝合金 (Ai - Cu - Mg - Zn ) C -- 淬火状态 LD -- 锻铝合金 (Ai - Mg - Si & Cu - Mg - Si) CZ -- 淬火、自然时效状态 LT -- 特殊铝合金 CZY -- 淬火、自然时效,冷作状态 - CS -- 淬火、人工时效状态 - CSY -- 淬火、人工时效,冷作状态 - Y2 -- 半硬状态 - RCS(T5)-- 风冷、人工时效状态 (GB/T16475-1996) 基 础 状 态 代 号 、 名 称 及 说 明 与 应 用 代 号 名 称 说 明 与 应 用 F 自由加工状态 适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定 O 退火状态 适用于经完全退火获得最低强度的加工产品 H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高强度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理H代号后面必须 跟有两位或三位阿拉伯数字 W 固溶热处理状态 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段 T 热处理状态 (不同于F、O、H) 适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定状态的产品T代号后面必须跟有一个或多位阿拉伯数字 中 国 新 旧 原 始 状 态 代 号 对 照 表 (GB/T16475-1996) 旧 代 号 新 代 号 旧 代 号 新 代 号 M O CYS TX51、TX52 R H112或F CZY T0 Y HX8 CSY T9 Y1 HX6 MCS T62 Y2 HX4 MCZ T42 Y4 HX2 CGS1 T73 T HX9 CGS2 T76 CZ T4 CGS3 T74 CS T6 RCS T5 注:原以R状态交货的、提供CZ、CS试样性能的产品,其状态可分别对应新代号T62、T42。 HXY 细 分 状 态 代 号 与 加 工 硬 化 程 度 细 分 状 态 代 号 加 工 硬 化 程 度 HX1 抗拉强度极限为O与HX2状态的中间值 HX2 抗拉强度极限为O与HX4状态的中间值 HX3 抗拉强度极限为HX2与HX4状态的中间值 HX4 抗拉强度极限为O与HX8状态的中间值 HX5 抗拉强度极限为HX4与HX6状态的中间值 HX6 抗拉强度极限为HX4与HX8状态的中间值 HX7 抗拉强度极限为HX6与HX8状态的中间值 HX8 硬状态 HX9 超硬状态、最小抗拉强度极限制超过HX8状态至少10兆帕 注:当按上表确定的HX1~HX9状态的抗拉强度极限值,不是0或5结尾时,应修约至以0或5结尾的相邻较大值。 TX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用 状 态 代 号 说 明 与 应 用 T0 固溶热处理后、经自然时效再通过冷加工的状态 ,适用于经冷加工提高强度的产品 T1 由高温成型过程冷却,然后自然时效至基本稳定的状态,适用于由高温成型过程冷却后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 T2 由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态 ,适用于由高温成型过程冷却后,进行冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 T3 固溶热处理后进行冷加工,再经自然时效至基本稳定的状态,适用于在固溶热处理后,进行冷加工、或矫直。矫平以提高强度的产品 T4 固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 T5 由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态,适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品 T6 固溶热处理后进行人工时效的状态适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限)的产品 T7 固溶热处理后进行过时效的状态适用于固溶热处理后,为获取某些重要特性,在人工时效时,强度在时效曲线上越过了最高峰点的产品 T8 固溶热处理后经冷加工,然后进行人工时效的状态 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 T9 固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态 ,适用于经冷加工提高强度的产品 T10 由高温成型过程冷却后,进行冷加工,然后人工时效的状态 ,适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高强度的产品 注:某些6XXX系的合金,无论是炉内固溶热处理,还是从高温成型过程急冷以保留可溶性成份在固溶体中,均能达到相同的固溶热处理效果,这些合金的T3、T4、T6、T7、T8和T9状态可采用上述两种热处理方法的任一种。 TXX 及 TXXX 细 分 状 态 代 号 说 明 与 应 用 状 态 代 号 说 明 与 应 用 T42 适用于自O或F状态固溶热处理后,自然时效到充分稳定状态的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T42状态的产品 T62 适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T62状态的产品 T73 适用于固溶热处理后,经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品 T74 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度大于T73状态,但小于T76状态 T76 与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态,抗应力腐蚀断裂性能分别低于T73、T74状态,但其抗剥落腐蚀性能仍较好 T72 适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效处理,力学性能及抗腐蚀性能达到了T7X状态的产品 T81 适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高强度,然后进行人工时效的产品 T87 适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高强度,然后进行人工时效的产品
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想自制一个蒸汽疏水器,用来消除参与排放的蒸汽?
之前因为熔硫系统的伴热等疏水都走在一根管线内,造成疏水集中, 整天蒸汽缭绕,不知道怎么改合适。 之前的 凝结水 回收系统使用总是出问题, 没办法需要融化固硫只能蒸汽直接放空! 准备采取加铁屑让蒸汽冷凝的方法,不知道可行不?希望专家们帮指正。 具体办法就是: 1.在蒸汽放空管后加一节长的管道,管道内用扁铁一刀刀焊上,形成螺旋网状。 2.在扁铁之间加入大量的铁屑。公司的车工班特别的多,特别的锋利。 3.这样形成的蒸汽内水全部被回收冷凝,另外可以起到疏水的作用。 不知道,可行不?
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DN200及以上管道的轴测图该怎么画?
现需要出一个导热油系统的轴测图,可是都是200以上的管道,用双线画的话,拐角的地方改怎么处理,谢谢。
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苯加氢问题?
提供苯加氢技术,年加工量5-10万吨,并可提供全套设计院图纸等相关技术资料。 信箱: lh20088lh@163.com
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反应器降温用水还是用油?
看资料环氧 乙烷 的生产过程中 反应器 有用导热油降温的,也有用水降温的,不知两种方式各有什么利弊?是出于安全考虑呢,还是处于能量利用考虑。据我所知,燕山石化的环氧乙烷装置时采用油降温的。
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受内压折边锥壳锥壳半顶角小于10°时的K值?
如题,在GB150中,7.2.4受内压折边锥壳,式7-10中的K值,只给出了当α大于等于10°时的值,当α小于10°时该如何取值呢?
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空气漏入汽轮机凝汽器带来哪些不利影响?
诸位好友请探讨 空气 漏入 凝汽器 带来哪些不利影响?
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传动装置齿轮坏掉?
泵变速箱及 搅拌器 变速箱齿轮坏掉一般会有哪些原因啊?我们厂最近连续出现高速泵和搅拌器变速箱齿轮坏掉都找不出原因来,希望能得到大家的帮助!!!
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请问各兄弟厂触媒起活温度是多少?
我厂采用的 合成氨 触媒是HA310q,已经用了三年了,因一氧化碳中毒若干次,第一绝热层反应不是很好,所以每次合成开车,接气的时候需将第一绝热层的温度提到400或400以上,才可以缓慢接气。接气时候第一绝热层温度缓慢上涨,不敢大幅加循环量。请问贵厂有用HA310q的吗?接气的温度是多少?或者其他触媒,温度是多少?
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石油化工的完整产业链是怎样的?
一般大型石化装置都是几百万炼油加上百万 乙烯 组成的,那么石化装置完整合理的产业链是怎样的?
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管子胀接法中管子翻边是什么意思?
锅炉本体安装中,对流管束、水冷壁管与锅筒之间的连接通常采用胀接法,但要对管径扩大的同时还要翻边,是怎么回事
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带液、拦液、液泛具体是如何定义的?
此三个名词是如何定义的? 脱硫后 分离器 满,脱碳前分离器满是否应该定义为带液? 脱硫 再生塔 液位下降,压差上涨,是否应该定义为拦液?
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几则安全小故事反思安全管理!欢迎大家都说说?
作者:王亮 < 一 > 这一天,我带队到一家危化企业检查安全生产。企业负责人一直微笑着陪同,耐心解释,态度很好。检查完,发现了一些问题和隐患,不太严重,于是下达《整改通知书》责令整改。本来事情就此告一段落,可企业负责人最后的“表态发言”却令我哭笑不得。他说: “ 请领导放心,我们一定按照政府的要求认真整改,全力配合政府搞好安全生产,不给领导添麻烦! ” 原来在这负责人的心目中,搞好安全生产不是他自己份内之事,而是为了“配合”政府,为了“不给领导添麻烦”!如果每家企业对安全生产都抱着如此“谦卑”的态度,那安全工作的前途真的堪忧啊! 可仔细想想,那企业负责人的说法也并非了无根据。我们的各级领导不断强调,要 “ 保障人民群众生命财产安全 ” ,既然政府有那么大的担当,全方位尽了那 “ 保障 ” 之责,作为企业当然也只有 “ 配合 ” 的份了。 < 二 > 这是一家二百多人的小厂,这天发生一宗死亡事故。厂里新来的电工准备检修配电箱,不料想配电箱的外壳是带电的,当即触电身亡。 安监部门组成事故调查组,对事故进行了详细调查,最后认定企业安全隐患排查不力,电气线路未安装两级漏电保护装置,应承担事故主要责任,决定给予处罚。但企业态度十分抗拒,负责人振振有词: “ 事发前两天,街道安监办的执法人员对全厂进行了安全检查,他们没有及时发现这一安全隐患。这些执法人员干什么去了?他们是怎么保障人民群众生命财产安全的?他们才应该承担事故的主要责任,本企业不该承担责任! ” 应当承认,安监执法人员没有及时发现 “ 未装漏电保护装置 ” 这一明显可见的安全隐患,工作确实存在失职。但是,警察的责任永远不可能比小偷的责任更大。该企业负责如人如此为自己开脱,就好比小偷在法官面前理直气壮: “ 这都是警察的错啊!要是警察早点把我抓住,我就不会偷东西,就不会被判罪了啊! ” 这辩解也太搞笑了吧。 < 三 > 某小区内住着一对老夫妻,孩子都不在身边。这对夫妻有个毛病,喜欢捡拾废品卖钱,家里的破烂堆了半屋子。若是发生火灾,这老两口将死无葬身之地。邻居受不了垃圾的臭味,几番交涉无果,遂以存在消防安全隐患为由,向政府有关部门举报。 领导在投诉件上批示:必须保护人民群众生命财产安全,坚决消除安全隐患。 可是,公民住宅是私人领地。 “ 每个人的家就是自己的一座城堡,风能进,雨能进,国王不能进 ” ,非法侵入住宅可是触犯《刑法》的犯罪行为啊。《刑法》第 245 条对此有明确规定: “ 非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。 ” 这情况,执法人员谁敢“铁腕执法”去消除隐患?又该适用什么样的法律去执法呢? 很显然,我们的领导“父母官”意识太浓郁了。这样的安全隐患,只能通过民事调解,或者提起民事诉讼来解决。政府不是上帝,他不是万能的,政府公权力不能侵入这样的私人场所。类似地,还有公民住宅燃气具不符合安全规范(如使用直排式 热水器 ),以至于存在煤气中毒风险的安全隐患,对此公权力同样是无能为力的。 感悟: 安全首先是每个人自己的事。每个人都应该尽注意的义务,尽自己的法定职责,保护自己和他人的安全,使自己和他人免遭意外伤害。政府的安全监管不是安全包干,不是像父母照顾子女那般的全方位安全呵护。 “保障人民群众生命财产安全”不是无条件的。其意思仅仅是:保障人民群众生命财产免遭来自其他人(包括企业法人和其他公民)的不当侵害。政府没有义务无条件保障公民的安全。 警察的存在,是为了保护公民免遭他人的侵害,而不是要无条件保卫公民的一切利益。人民军队保卫人民,那只是保卫人民免遭外部势力的侵略,不是什么都能保卫的。而安全监管的目的,是为了保护公民免遭不当伤害,尤其是要制止雇主利用自已的强势地位为员工提供不符合安全条件的设备和场所。安全监管的终极目标,其实是维护社会公平正义,而不是要对公民提供全方位无条件的安全保障,不是要无条件保障每个人的人身财产安全。一个典型的例子,公民抽烟,虽伤害了自己,但只要不伤害别人,政府是管不了的。 市场经济是自由经济,而自由是权利更是责任。一个人想要有自由的权利,就必然要承担自我决策带来的责任和风险。英国思想家,古典自由主义的鼻祖密尔说:“如果社会竟然允许其相当数量的成员长成以后还只是幼儿,不能按照长远动机之合理考量行事,那么社会自身便要为此结果而受到指责。”我们的企业在安全生产方面喜欢把自己当作“幼儿”,任凭青天大老爷“为民做主”,一切“按照领导的意思办”,政府说如何整改我就如何整改,而不是要自己主动担起安全生产的责任。这样的社会氛围,正如密尔所说,是应该受到指责的。 这一切,皆因 “ 保护人民群众生命财产安全 ” 的旗帜一直扭曲着高高飘扬,皆因我们管得太宽了!政府对安全生产的大包大揽,使企事业单位和个人都丧失了应有的责任意识,担当精神,对安全工作伤害极大。
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空分装置有二氧化碳排放?
空分装置的二氧化碳排放指的是什么啊?是加热制蒸汽吗?
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光伏新技术的诞生有力促进光伏发电计划?
不管是何种 太阳能 电池的研发与创新,提高 太阳能 电池转换效率、降低 太阳能 光伏 电池生产成本是所有电池生产企业及研发机构关注的核心问题。 现阶段,太阳能 光伏 电池行业传来不少新型电池成功研发的喜讯,既有工艺技术上的变革、也有制造材料上的创新。真可谓是百花齐放、百舸争流。下面给大家总结一些最新的太阳能 光伏 电池研发成果,让感兴趣的朋友们能更深入的了解到现今的 太阳能光伏电池 技术的发展。 1、喷墨打印技术降低铜铟镓硒太阳能光伏电池 传统的太阳能光伏电池生产技术通常非常耗时,并且需要使用昂贵的 真空系统 和有毒的化学物质。使用气象沉积沉淀化合物,如铜铟镓硒(CIGS),会损失大量昂贵的材料。俄勒冈州立大学的工程师首次研发出一种通过喷墨打印技术制造铜铟镓硒太阳能光伏电池的方法。这个方法可以减少90%原材料损耗,大幅降低了使用昂贵化合物生产太阳能光伏电池的成本。 研究者发明了一种墨,能够将黄铜矿打印在基片上,打印出的成品能量转化效率为5%。虽然,这个转化效率还无法满足商用,但研究者表示他们在接下来的研究中有望将转换率提高到12%。 工程师们正在研究其他更为便宜、可用于喷墨技术的化合物。他们称,如果这些材料能够降低足够的成本,直接在屋面材料上安装太阳能电池将成为可能。 2、单晶多晶混合太阳能光伏电池 中国太阳能电池生产商尚德电力(SuntechPower)研发出新型混合太阳能光伏电池,可以有效降低太阳能光伏发电成本10%到20%。这种电池由70%的单晶硅和30%的多晶硅构成。单晶多晶混合 硅片 的造价成本只是传统单晶硅 硅片 的一半。由于 硅片 只占太阳能总体成本的一部分,所以从整体上来看,有助于降低太阳能发电成本10%-20%。 尚德电力首席技术官StuartWenham表示,将很快实现该产品的规模化生产。 3、全光谱太阳能光伏电池 近日报道,加拿大科学家表示,他们研发出了一款新式的全光谱太阳能光伏电池,其不但可以吸收太阳发出的可见光,也可以吸收不可见光,从理论上讲,转化效率可高达42%,超过现有普通太阳能光伏电池31%的理论转化率。研究发表在最新一期的《自然•光子学》杂志上。 此款基于胶体量子点(CQD)的高效串接太阳能光伏电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德•萨金特领导的科研团队研制而成。论文主要作者王希华(音译)表示,该太阳能光伏电池由两个吸光层组成:一层被调制用于捕捉太阳发出的可见光;而另外一层则可以捕捉太阳发出的不可见光。 萨金特希望,在5年内,将这款新的分级重组层太阳能光伏电池整合入建筑材料、手机和汽车零件中。 4、量子阱太阳能光伏电池 在西雅图举行的第37届IEEE光伏专家会议上,MagnoliaSolar的首席技术官RogerE.Welser博士做了有关InGaAs量子阱太阳能光伏电池的报告,MagnoliaSolar刷新了该类太阳能光伏电池的电压记录。 “通过把窄带隙量子阱嵌入宽带隙材料中,量子阱结构太阳能光伏电池吸收光谱更宽,同时吸收高能光子的能量损失更小。”MagnoliaSolar的董事长兼首席执行官AshokK.Sood博士表示,”单结量子阱太阳能光伏电池在非聚光条件下的理论转化效率高达45%。” 5、可挠式非晶硅太阳能光伏电池 日本媒体近日报导,TDK已研发出一款可挠式太阳能电池,藉由光学设计的改良,该款太阳能光伏电池在屋外阳光下的转换率已自现行的4.5%提升至7%的水准,TDK并计画于今(2011)年夏天透过甲府工厂量产该款太阳能光伏电池。据报导,该款太阳能电池为采用薄膜基板的非晶硅(amorphoussilicon)太阳能光伏电池。 报导指出,目前TDK的太阳能光伏电池产品主要应用于手表上,惟随着上述新产品进行量产,TDK今后也计画积极抢攻需求日益扩大的智慧卡及采用电子纸的电子书阅读器市场。 6、三菱化学窗帘衣物制作太阳能电池 在有望成为”新一代太阳能电池”的”有机薄膜太阳能电池”领域,实现了世界最高的9.2%能源转换效率。三菱化学的有机薄膜太阳能光伏电池的特点是,可利用印刷技术进行高效生产。不久的将来,也许房间的壁纸、窗帘、汽车车身以及衣服等都能实现太阳能发电。 有机类太阳能电池物如其名,是以碳等有机物为材料的太阳能光伏电池。目前大致可分为”色素增感型太阳能光伏电池”和”有机薄膜太阳能电池”两种。三菱化学研究开发的是后者。有机薄膜太阳能光伏电池采用易于采购的原料,与以往的结晶硅太阳能光伏电池相比,可大幅降低生产成本。另外,还具备薄型、轻量、可弯曲等特点,应用范围广泛,能够加工成多种形状。 此前有机类太阳能光伏电池存在的课题是,能源转换效率只有5%左右,产品寿命短。因此,为进一步提高能源转换效率和产品寿命,众多企业和研究机构展开了激烈竞争。在这种情况下,三菱化学发布了”能源转换效率达到9.2%”的试制品。 这些新技术的诞生将进一步提高太阳能发电的光电转换率,为全球更大规模的光伏发电做好相关技术储备。这些都将是会给光伏产业带来一剂用之有效的强心针。
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含氨废水吹脱后的酸吸收问题?
各位大虾: 对于中等浓度的含氨废水,现在通常采用吹脱法进行处理。吹脱气常采用 稀硫酸 进行吸收。可是,由于吸收产物是 硫酸铵 ,如果长期使用容易使土壤板结化。那为什么大家不采用 磷酸 或硝酸进行吸收呢?好象20~30%的产物并不结晶堵塞管道啊~~~~
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帮忙看下离心泵的流量-效率曲线?
再请问效率圈的意思是不是整个曲线圈内的效率都一样,就像第二张中75%的闭合曲线内的所有工况下的效率都是 ... 效率圈是指沿着这条线的效率是相同的,圈内的效率值要高一些。第二张图中圆圈点的效率可以是77%,至少也应该是76.5%以上。但性能曲线有的是设计时的预期曲线,实际制造出来的泵性能有可能会有偏差,有的泵制造厂会在曲线上做出调整。 也有可能是介质粘度有点高,对效率有影响。
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