【摘 要】
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热电冷联产系统以天然气为主要燃料,相对于传统的能源分产系统,系统的能源利用效率提高,是合理利用天然气资源的主要利用方式。为了响应国家鼓励发展热电联产,支持发展以天然气为燃料的热电联产项目的政策,本文以某国宾馆原有分产系统所需要的供能指标为基础,开展基于不同运行模式、满足能源需求、以燃气轮机作为发电设备的热电冷系统总体方案的设计;以一次能源利用率、一次能节约率、初期投资以及回收年限为目标参数,对比分
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热电冷联产系统以天然气为主要燃料,相对于传统的能源分产系统,系统的能源利用效率提高,是合理利用天然气资源的主要利用方式。为了响应国家鼓励发展热电联产,支持发展以天然气为燃料的热电联产项目的政策,本文以某国宾馆原有分产系统所需要的供能指标为基础,开展基于不同运行模式、满足能源需求、以燃气轮机作为发电设备的热电冷系统总体方案的设计;以一次能源利用率、一次能节约率、初期投资以及回收年限为目标参数,对比分析了不同方案的经济性能,确定系统结构设计最佳方案是本文的研究目的和内容。根据“以电定热”的设
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正极材料是锂离子电池最重要的组成部分之一。以LiCoO_2为代表的传统正极材料受成本高、资源紧缺和对环境有污染等缺点的制约已不能成为新一代锂离子电池正极材料的首选。近年来,与LiCoO_2具有相似层状结构的类Li_2MnO_3正极材料由于其超过200 mAhg-1的比容量而倍受人们关注。但是,针对高性能类Li_2MnO_3正极材料的合成,以及该类材料的结构和电极过程动力学等电化学性质的研究还有待深
电力供应系统不仅是生命线工程系统的重要组成部分,也是能源供应系统的重要组成部分,与其他生命线系统和能源供应系统相互影响、相互制约。它与人们的生活息息相关,对人们的生产生活有着广泛和深刻地影响。一旦电力供应系统遭到破坏将会影响其他系统正常功能的发挥,甚至导致其他系统功能完全瘫痪,给人民生命财产造成严重的损失和威胁;自20世纪60年代中期以来,电力供应系统的震害几乎贯穿于每一次强烈的地震灾害中,而且地
桥式抓斗卸船机是目前世界上普遍用于散料接卸港的主要机械设备,广泛应用于港口、冶金等行业的散料卸船码头,桥式抓斗卸船机的抓斗起升机构具有典型的位能负载特性。为了提高桥式抓斗卸船机的生产率和适应各种不同的要求,要改变起升机构的工作速度。在轻载和空钩下降以及起升高度较大时,要求有较高的工作速度,以提高卸船机的生产率;在重载时,为了安全可靠和准确定位,则要求有较低的工作速度,因此,起升机构一般均需要调速,
伴着现代科学技术的发展进步,我们对电力系统的依赖达到了令人震惊的程度,即便是一次短暂停电所造成的经济损失也是相当巨大的,因此,保障电力系统的运行安全自然而然地成为人类社会的不懈追求。然而,越来越复杂的电力系统逐渐超出了我们的控制能力,就即使是在发达国家,所谓的电力地震也是不时发生的。从2003年至今,全世界发生了多起严重的大面积停电事故,例如,美国和加拿大2003年的“8?14”大停电,英国伦敦2
熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)是一种工作于650℃的燃料电池,具有可不使用纯H2做燃料气、可不使用贵金属催化剂、余热利用价值高等优点,特别适合于做分布式电站,实现热电联供。将CH4水蒸汽重整反应的催化剂放置于电池阳极气室内,构成直接内重整熔融碳酸盐燃料电池(DIR-MCFC)。重整反应生成的H2是电化学反应的反应物,电化学反应的生成物H2O又是重整反应的反应物,而且电池运转过程中放出的热量可供与C
发光二级管LED (Light Emitting Diode)作为一种新型的绿色照明光源,与传统的照明灯相比,在功耗、亮度与寿命方面具有无与伦比的优势,必将成为21世纪的发展趋势。倒装芯片技术(Flip-Chip Technology)的使用极大的提高了LEDs的散热能力和出光效率,成为现阶段研究的热点,但同时也对芯片凸点的制作提出了更高的要求。本论文选择Au-30at.%Sn共晶合金作为芯片的凸
由于世界上化石能源面临枯竭的危险,迫使人们对新能源的开发与利用投入了大量的人力和物力,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的新能源引起了人们的兴趣。而且,太阳能是一种清洁的能源,利用太阳能不致引起环境污染。综合利用太阳能的研究是当前和长远的社会发展需要,也是科技工作者深感兴趣的重大研究课题。非晶硅是当前非晶半导体材料和器件的研究重点和核心。由于a-Si:H薄膜具有十分独特的物理性能和在制作工艺方面的加
接地是保障电力系统正常运行、工作人员以及电气设备安全的重要措施,尤其是电压等级高的输电网络。为达到要求减少不必要的损失,应尽量减小接地网的接地电阻。目前降低接地电阻主要采用的降阻措施在物理方面常用的方法有增大接地网的面积、引外接地、增设垂直接地极、换土等;在化学方面常用的方法是对局部土壤进行化学处理,提高接地装置周围地区土壤的导电性,用化学方法处理土壤来降低土壤的电阻率就是在接地装置周围的土壤中加
化学镀镍是广泛应用的一种表面处理工艺。化学镀镍溶液在使用一段时间后,由于其中亚磷酸盐等副产物的累积,镀液性能下降,如继续使用则无法满足应用的要求,只能报废。本论文采用电渗析法、化学沉淀法、反渗透法联合的方式来再生化学镀镍老化液,并且对其中的有用成分尽可能回收。第一步采用电渗析法净化化学镀镍老化液,除去大部分导致化学镀镍液报废的HPO32-,并对操作因素进行了研究,考查了电渗析处理时间、老化液pH值
超级电容器是一种高功率、长寿命、但能量密度较低的新型储能器件。提高能量密度最有效的方法是提高超级电容器的工作电压和电极材料的电容。由于离子液体电化学稳定窗口宽,因此采用离子液体作电解液,可有效扩宽超级电容器的工作电压,显著提高超级电容器的能量密度。根据离子液体粘度高、离子尺寸大的特点,采用较大孔径的电极材料将有利于离子移动和电子传输。炭气凝胶具有丰富的中孔,是一种具有应用前景的电极材料。本论文采用