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1.
氢气是一种清洁的能源媒介,燃烧时不产生温室气体和有害污染物。通过可再生能源电解水制取的氢气称为绿氢,绿氢制取过程中几乎没有碳排放,是未来节能减碳、能源转型的重要途径。电力系统与氢能产业相耦合是行业发展的关键环节,利用新能源风光互补发电制氢,不仅实现了能源的长期储存和利用,还提高了可再生能源消纳效率。为了深化绿氢综合利用成效,研究新能源制氢相关技术、电氢耦合技术、含氢能源的综合能源系统规划及运行调度技术等具有重要意义。  相似文献   
2.
Juniper网络公司日前任命Robert R.B.Dykes为首席财务官(CFO)和执行副总裁,负责业务运营。自2005年1月起,Dykes先生将主持Juniper网络公司全部业务运营工作,  相似文献   
3.
近日,全球建筑设备及服务领域的领导者江森自控与上海环球金融中心的业主及机电承包商签订多项合同,成为其弱电集成总包及楼宇自控系统解决方案的提供商。上海环球金融中心将于2008年3月竣工,建筑总面积超过37万平方米,建成后高101层,总高度为511.76米,将成为新的世界第一高楼。江森自控将为这一世界最高水准的超高层多功能大厦提供弱电总包(ELV)系统、Metasys楼宇自控系统、无线综合覆盖系统及其后续的运营管理,和约克品牌的10千伏离心冷水机。而江森自控的VAV末端及控制机构则将为大厦营造出最佳的室内空气质量(IAQ)。  相似文献   
4.
在煤层气井开采过程中,目前用的最多的还是抽油机排采系统,在排采泵方面主要采用常规整筒泵,这种泵所存在的主要问题是煤粉卡泵和煤粉卡固定阀、游动阀,导致系统频繁作业,严重影响了煤层气的开采时率。为了有效解决这个问题,研制出一套排采捞煤粉一体化管柱,该管柱采用新型防煤粉泵和挂篮式沉砂管,使煤层气井的排采、捞砂一体化成为可能。新型防煤粉泵采用了高支固定阀和大直径游动阀的长柱塞结构,不仅可以有效防止煤粉卡固定阀、游动阀,还能有效防止煤粉进入泵筒造成卡泵;排采过程中沉积下来的煤粉进入挂篮式沉砂管中,待到检泵时连同沉积在沉砂管中的煤粉一同起出,取消了捞煤粉环节,节约成本。现场应用表明,煤层气直井排采捞煤粉一体化管柱适应现场需求,延长了检泵周期,具有良好的推广前景。  相似文献   
5.
能源的过度消耗已经成为制约经济发展的瓶颈,建筑能耗则是总能耗中比重较大的一部分。为落实我国政府提出的以科学发展观为指导,坚持节能优先的方针,以大幅度提高能源利用效率为核心,加快建设节能型社会,北京市规划委员会自2005年初起就着手考虑如何提高大型公共建筑物(特别是政府机构)用能设备效率,创造节约、和谐的办公环境,并将其行政办公大楼的建筑节能作为北京市政府2005年10个节能试点项目之一,列入了北京市政府的折子工程。自2005年5月起,江森自控凭借其在建筑节能领域先进的科学技术和丰富的运维管理经验,受邀为北京市规划委员会行…  相似文献   
6.
通过对EtherCAT工业以太网总线技术的研究,根据卷烟机组生产工艺的特点和控制要求,设计了基于IPC-PLC的高速卷接机组电控系统。系统采用工业控制计算机IPC为控制核心,以可编程控制器PLC实现机组的过程控制,通过PROFIBUS-DP总线完成机组各系统间的数据通讯。并利用EtherCAT高速实时工业以太网和TwinCAT实时系统,实现烟支质量检测和重量控制功能。  相似文献   
7.
微织构刀具的研究始于21世纪初,其主要技术思想是通过在刀具表面的特定位置上加工出表面织构以改善切削加工中刀-屑接触界面的摩擦润滑状态,已成为一种极具发展潜力的刀具。针对微织构刀具的研究进展,对多种不同类型微织构刀具的制备、切削性能和理论基础进行了介绍。  相似文献   
8.
在新型电力系统发展过程中,电网“双高”特征日益凸显,各类逆变器并网后造成关键节点电压稳定性下降,导致大容量直流设备换相失败风险加剧,受端系统韧性在不同时间尺度上被削弱。同时,大量电力电子装置的低旋转惯量、弱抗扰动性和强耦合特性使得电网协同防控面临失效风险,电网重要节点断面故障后有序恢复困难,亟须开展高电力电子化系统风险协同防控及韧性提升技术研究。  相似文献   
9.
随着科技的发展,钒应用领域不断地扩大,对钒产品纯度的要求也越来越高,所以对高纯度精钒制备技术的研究是很有必要的.磷是影响精钒质量的一种主要杂质,在石煤提钒过程中.钒酸钠溶液中的磷会与铵、钒形成复杂的络合物(杂多酸),当达到一定量时,影响五氧化二钒的质量,造成钒产品中磷含量超标.以石煤提钒过程的离子交换解析液为料液,主要针对石煤提钒离子交换工艺中磷的行为,提出了镁盐沉淀法从钒酸钠溶液中深度除磷,制备高纯V2O5的研究.分析了除磷过程中的机制,研究了镁盐加入量、pH、温度、时间等因素对除磷效果的影响.实验结果表明:在弱碱性条件下,镁盐法可有效除去钒酸钠溶液中的磷,除磷率达到96%以上,同时亦可有效除去钒酸钠溶液中的Si,Fe,As等杂质元素,最后V2O5的回收率达到94%以上.最佳除磷工艺条件为:温度45℃,净化时间50 min,镁盐加入量为原料液12%,pH=10.0.净后滤液在50℃加入铵盐沉钒,得到的偏钒酸铵在500℃下于马弗炉中煅烧2 h,最终得到的五氧化二钒产品质量达到99.9%以上.  相似文献   
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