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energy音节划分

energy音节划分

energy音节划分首先,能源是维持我们生活的重要基础,是社会经济发展的推动力。

准确划分音节是学习英语发音的基本技能之一。

本文将探讨音节的定义、音节划分的方法以及音节划分在英语学习中的重要性。

一、音节的定义音节是语言中的最小发音单位,由一个或多个音素组成。

它是构成单词和语句的基本要素,不同的语言中音节的数量和组成方式可能不同。

在英语中,一个单词通常由一个或多个音节组成。

二、音节划分的方法1. 音节划分规则在英语中划分音节有一些基本规则。

首先,单个元音字母通常为一个音节,例如“a”、“e”、“i”、“o”、“u”等。

其次,一个辅音字母通常与随后的元音字母一起构成一个音节,例如“an”、“cat”、“sit”等。

最后,一个辅音字母通常与前面的元音字母一起构成一个音节,例如“run”、“best”、“lamp”等。

2. 音节划分实例让我们通过一些实例来说明音节划分的方法。

以单词“energy”为例,它是由三个音节组成的,分别是“en”、“er”和“gy”。

根据音节划分规则,单词“energy”的音节划分为“e n-er-gy”。

三、音节划分在英语学习中的重要性1. 提高听力能力准确地划分音节能够帮助我们更好地理解和表达英语单词和语句。

通过听力训练,我们可以培养对不同音节的辨识力,提高我们的听力能力。

2. 优化发音准确性对于非英语母语者来说,准确地划分音节有助于改善发音准确性。

通过了解音节的划分规则,我们能够更好地掌握单词的重音和音素的发音方式,从而提高我们的口语表达能力。

3. 增加单词记忆效率通过掌握音节划分,我们可以更快地记忆和掌握大量的英语单词。

因为音节是单词的基本构成单位,准确划分音节可以帮助我们更加系统地学习和记忆单词,提高学习效率。

四、总结准确划分音节是学习英语发音和提高语言能力的重要一步。

本文探讨了音节的定义、音节划分的方法以及音节划分在英语学习中的重要性。

通过掌握音节划分的规则,我们可以更好地理解和表达英语,同时提高听力能力、发音准确性和单词记忆效率。

能源辞汇一般能源1能源Energy指某一系统产生外界活动力之能力

能源辞汇一般能源1能源Energy指某一系统产生外界活动力之能力

能源辭彙一般能源1.能源(Energy)指某一系統產生外界活動力之能力,形式包括有機械能(位能及動能)、熱能(內能及焓)、化學能、物理能、電磁能及電能等。

2.自然能源(Natural energy)存在於自然界中且可藉技術方法取得之能源。

3.初級能源(Primary energy)尚未經轉化或轉換處理之能源。

包括水力能,固體、液體及氣體燃料,核能,太陽能,生質能,風能,海洋能,地熱能及核融合能。

4.二級能源(Secondary energy)利用初級能源或其他二級能源加以轉化或轉換處理後之能源。

5.能源工業(The energy industries)與國家經濟體系中滿足國家能源需求有關之部門。

6.能源系統(Energy systems)可將能源作為固有物質或進料之材料或設備。

7.能源技術(Energy technology)能源之生產、轉換、儲存、分配及利用等相關的技術。

8.能源政策(Energy policy)國家(或國際)政策之一部份,其涉及能源之生產和供應、轉換、儲存、分配和利用,以及制訂策略以求掌握國家及國際的可用能資源俾滿足預期的能源總需求量;此項政策亦考慮能源節約,尤其是有限燃料的潛力,以及環境之調諧。

9.能源轉換(Energy transformation)能源由某一種物理形態經物理變化後轉換成另一種物理形態的過程(如煤液化)。

10.能源轉換(Energy conversion)能源之回收或生產但並未涉及物理形態的改變(如煤煉焦)。

11.能源利用((Energy utilization)由可用之能源(最後使用過程之前可供消費者使用之能源)獲得有效能源(能源經最後使用過程而可供消費者使用之能源)。

12.能質((Exergy)能量可轉換性之量度。

一已知的能量在優越(周遭)的熱力學條件下可轉換為他種形式能量之最大數量。

單位以焦耳表示。

13.能源平衡(Energy balance)就某一特定之經濟區域、系統或製程,在一特定時間內之能源投入及能源消費的量表示,包括在轉化或運輸過程中的損失及用於非能源用途的能源物質投入。

energy造句

energy造句

energy造句energy/ˈenədʒi/n. [U] 能量;精力;活力;精神Wind power is an ancient source of energy.风能是一种古老的能源。

(2010 上海)【派生词】energetic adj. 精力充沛的;积极的;有力的energetically adv. 积极地;精力充沛地energize v. 使活跃;使精力充沛;激励According to the analysis of Babbitt's team, old desktop monitors and box TVs with cathode ray tubes are the worst devices with their energy consumption and contribution to greenhouse gas emissions more than doubling during the 1992 to 2007 window.Advanced lights, motors, and building designs have helped save a lot of energy and therefore prevented pollution.Among the bag makers' arguments: many cities with bans still allow shoppers to purchase paper bags, which are easily recycled but require more energy to produce and transport.And because the process of recycling steel is less polluting than making new steel, we've also achieved the following significant savings; in energy use—47% to 74%; in air pollution—85%; in water pollution—35%; in water use—40%.But the most sensible form of adaptation is surely to adapt our energy systems to emit less carbon pollution.But we do think that you can live a more powerful life when you devote some of your time and energy to something much larger than yourself.By comParison, the brains of apes (类人猿) require only 8%of rest-time energy.However, longer-lasting reusable bags often require more energy to make.In modern man, the brain accounts for about 2-3%of total body weight but it consumes 25% of the body's energy when the body is at rest.It's even harder to provides energy.More wind power stations will spring up to meet the demand for clean energy.No one will ever know what mix of talent, ambition, energy and luck made Dickens such a distinguished writer.Our own experience working together on health, development, and energy the last twenty years has been one of the most rewarding parts of our lives.Recycling plastics and aluminum, for instance, uses only 5% to 10% as much energy as producing new plastic or smelting aluminum.Singing is a costly behaviour and it takes energy.So by increasing their song output, there might be some costs of energy.That's bad news for the environment –and our wallets –as these outdated devices consume much more energy than the news ones that do the same things.The emotional, physical and mental energy mothers devote to their children can be never-ending, but children are also sources of great joy and happiness.The fact is that a huge brain is a huge drain—consumption of energy—on the body.There are energy savings to be made from all recyclable materials, sometimes huge savings.They are potential powers we possess: energy, skill, sound judgment, creative ideas —even physical strength greater than most of US realize.They found that more on demand environment viewing on tablets instead of TVs and desktop computers could cut energy consumption by 44%.This method provided a readout for how home energy use has evolved since the early 1990s.Today, there are galleries, studios, restaurants and newly built work spaces where neighbors share experiences, where there is renewed life and energy.While clean energy is increasingly used in our daily life, global warning will continue for some decades after CO2 emissions peak.。

energyadj形式

energyadj形式

energyadj形式EnergyAdj形式是指一种语言学上的形态变化,它通常用来表达词汇中的能量或强度等概念。

这种形态变化可以出现在名词、动词、形容词等各种词类上,并且在不同语言中可能有不同的表现形式。

下面将从以下几个方面详细介绍EnergyAdj形式。

一、定义EnergyAdj形式是指一种语言学上的形态变化,它可以用来表达词汇中的能量或强度等概念。

这种形态变化通常出现在名词、动词、形容词等各种词类上,并且在不同语言中可能有不同的表现形式。

二、名词中的EnergyAdj1. 名称在英语中,通常将表示能量或强度等概念的名词加上后缀“-ness”来表示其EnergyAdj形式。

例如:- Power(力量)→ Powerful(有力量的)- Weakness(弱点)→ Weak(虚弱的)- Darkness(黑暗)→ Dark(黑暗的)2. 意义名词中的EnergyAdj通常用来描述事物所具有的能量或强度等特征。

例如:- The powerful engine can drive the car at high speed.这个有力量的引擎可以让汽车高速行驶。

- The weak economy is causing many people to lose their jobs. 经济虚弱导致许多人失业。

- The dark clouds indicate that it will rain soon.乌云预示着将要下雨。

三、动词中的EnergyAdj1. 名称在英语中,通常将表示能量或强度等概念的动词加上后缀“-en”来表示其EnergyAdj形式。

例如:- Bright(发亮)→ Brighten(变得更亮)- Soft(柔软)→ Soft en(变得更柔软)- Weaken(削弱)→ Weakened(被削弱的)2. 意义动词中的EnergyAdj通常用来描述事物所经历的能量或强度等变化。

例如:- The sun brightened the sky after the rain stopped.太阳在雨停后使天空变得更亮。

energy 的不同用法

energy 的不同用法

energy 的不同用法能源的不同用法能源是指用来进行生产、工作和生活所必需的能力。

在现代社会中,能源的应用方式多种多样。

以下是能源的不同用法的描述。

1. 化石燃料:能源最常见的用法之一是作为燃料。

化石燃料包括石油、煤炭和天然气等。

它们被用于发电厂产生电力,为家庭和工业提供供暖和照明。

2. 可再生能源:随着对可持续发展的关注增加,可再生能源的应用逐渐普及。

太阳能和风能是最常见的可再生能源。

太阳能电池板可以将阳光转化为电能,而风力涡轮机可以将风能转化为电能。

这些能源不仅减少了对化石燃料的依赖,还有助于减少环境污染。

3. 核能:核能是一种强大而广泛应用的能源。

核裂变和核聚变是两种常见的核能利用方式。

核裂变将重核分裂为两个轻核,并释放出巨大的能量。

这种能源的主要应用是核电站,用于产生电能。

然而,核能的安全问题和核废料的处理成为了人们关注的焦点。

4. 生物能源:生物能源是利用有机物质(如植物和动物的废料)产生能量的一种方式。

生物质可以通过发酵过程转化为生物气体(如甲烷),用于发电或加热。

生物燃料(如生物柴油和生物乙醇)也被广泛应用于交通运输领域。

5. 水力能源:水力能源是利用流动水的动能产生电力的一种方式。

水力发电站通常建于河流或瀑布旁边,利用水流驱动涡轮机转动发电机,将机械能转化为电能。

水力能源在一些地区是主要的清洁能源来源之一。

总结起来,能源的不同用法包括化石燃料、可再生能源、核能、生物能源和水力能源等。

这些不同的能源应用方式在满足人类对能源需求的同时,也需要考虑环境保护和可持续发展的因素。

energy 词根

energy 词根

energy 词根
"Energy" 这个词的词根可以追溯到希腊语。

它的词根是"energeia",这个词在古希腊语中表示“活力”、"行动"或“运动”。

这个词根由两个部分组成:
1.en:表示"在"、"内" 或"使动" 的前缀。

2.ergon:表示"工作"、"行动" 或"活动" 的词根。

因此,"energy" 这个词的含义与这两个部分的组合有关,指的是一种能够产生活力、推动工作或引起运动的力量或资源。

这是一个在科学、物理学、工程学等领域中广泛使用的术语,用来描述物体的能力进行工作或发生变化。

energy句子

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energy句子Energy is a fundamental concept in physics, referring to the ability of a system to do work or produce heat. It is a crucial aspect of our daily lives, powering everything from our household appliances to transportation systems. In this article, we will explore various aspects of energy, including its forms, sources, and applications.1. 能量的定义:能量是物理学中的一个基本概念,指系统进行工作或产生热量的能力。

它是我们日常生活中的一个重要方面,驱动着我们的家用电器和交通运输系统等一切事物。

2. 能量的单位:能量的单位是焦耳(J),国际单位制中也可以用千瓦时(kWh)表示。

1焦耳等于1牛顿*米,或者说1焦耳是施加1牛顿力使物体移动1米的能量。

3. 能量的形式:能量可以存在于多种形式中,包括机械能、热能、电能、化学能等。

机械能是物体由于位置或运动而具有的能量,热能是物体内部分子振动和运动引起的能量变化,电能是由电荷分布或电场引起的能量,化学能是物质内部化学反应引起的能量变化。

4. 能量转化:能量可以在不同形式之间进行转化。

例如,太阳能被转化为电能通过太阳能电池板,电能可以被转化为机械能通过电动机,化学能可以被转化为热能通过燃烧等。

5. 能源:能源是指能够提供能量的物质或资源。

常见的能源包括化石燃料(如煤炭、石油、天然气)、核能、太阳能、风能等。

各种能源之间的选择和利用对环境和经济都有重要影响。

6. 可再生能源:可再生能源是指能够自然更新的能源,如太阳能、风能、水能等。

energy词根词缀

energy词根词缀

energy词根词缀(最新版)目录1.引言2.energy 的词根和词缀含义3.energy 的词源和演变4.energy 的现代含义和用法5.结论正文【引言】“energy”这个词在我们生活中非常常见,它既可以表示物理学中的能量,也可以用来形容一个人充满活力。

但你知道吗?这个词的背后有着丰富的词源和语言学知识。

在本文中,我们将探讨“energy”这个词的词根和词缀,以及它的词源和演变。

【energy 的词根和词缀含义】“energy”这个词的词根来自于古希腊语的“νργεια”(energeia),意为“活动、操作”。

在英语中,这个词的词缀“-ergy”表示“某种力量或作用”,因此,“energy”可以理解为“具有活动和操作力量的事物”。

【energy 的词源和演变】“energy”这个词最早出现在 16 世纪的英语中,最初主要在物理学和哲学领域使用,表示“力的作用”或“活动”。

到了 18 世纪,这个词开始进入日常生活,用来形容人和事物的活力和活力。

在现代英语中,“energy”已经成为一个多义词,既可以表示物理学中的能量,也可以用来形容人的活力和精神状态。

【energy 的现代含义和用法】在现代英语中,“energy”主要有以下两种含义和用法:1.作为物理学术语,指物体所具有的做功能力,通常用符号“E”表示。

例如:“太阳能是一种清洁的能源,可以转化为电能和热能。

”2.形容一个人或事物具有活力和精神状态。

例如:“他充满了正能量,总是给人带来活力和鼓舞。

”【结论】从“energy”这个词的词源和演变来看,我们可以发现语言具有丰富的历史和文化内涵。

energy词根词缀

energy词根词缀

energy词根词缀摘要:一、前言二、词根词缀概述三、energy 词根的起源与含义四、energy 词缀的构成与意义五、energy 词根词缀的应用举例六、总结正文:一、前言在英语学习的过程中,了解词根词缀对于掌握词汇的深度和广度具有重要意义。

本篇文章将重点探讨energy 词根词缀的来源、含义及其应用。

二、词根词缀概述词根是词汇的基本部分,通常具有固定的含义。

词缀则是可附加在词根上,用以改变词汇意义和词性的部分。

英语中,词根词缀对于词汇的理解和使用具有重要作用。

三、energy 词根的起源与含义1.词根起源:energy 一词源于拉丁文“energeia”,本意为“活动、能力”。

2.词义引申:随着语言的发展,energy 词根的意义逐渐引申为“能量、活力、动力”。

四、energy 词缀的构成与意义1.前缀:ener-,表示“能量、活力”,常用于构成新的词汇,如energetic(精力充沛的)、energize(激发活力)等。

2.后缀:-energy,表示“能量”,常用于构成抽象名词,如mechanical energy(机械能)、chemical energy(化学能)等。

五、energy 词根词缀的应用举例1.词根应用:dynamic(动态的)、potential(潜在的)、capacity(容量、能力)等。

2.词缀应用:energize(激发活力)、energetic(精力充沛的)、mechanical energy(机械能)等。

六、总结energy 词根词缀在英语中具有重要意义,掌握其来源和含义有助于我们更好地理解和使用英语词汇。

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In a membrane gas separation process, the membranes act as a filter to separate one or more gas components from a feed gas mixture and produce a specific gas-rich permeate and retentate stream. In a cross-flow filtration, a feed stream at high pressure can pass through a membrane to the permeate side at low pressure based on a positive pressure difference (i.e., driving force). Two parameters, permeability (permeance = permeability/thickness) and selectivity are typically used to characterize the membrane performance. Permeance is defined as the flux of a specific gas passing through a membrane at a given pressure and temperature, and selectivity is evaluated by the
been studied. The results indicate that the energy consumption decreases with the increase of CO2/N2 selectivity, but a larger membrane area is required, while for a high CO2 permeance, the membrane area can be significantly reduced. The carbon capture ratio influences the specific energy consumption as well, which should be a trade off. For a two-stage membrane process, the capture load distribution between the first and second stage affects the separation performance greatly, and the optimal range varies with the other parameters. Under the assumptions in this work, the profiles of capture cost related to membrane parameters show that the optimal CO2/N2 selectivity is 70−90. The exergy analysis indicates that the main energy bottleneck of a membrane technology is located in the membrane unit operation, which has relatively low exergy efficiency. On the other hand, CO2 compression has less potential for energy savings because it has already had very high exergy efficiency.
Department of Energy’s Carbon Sequestration Program.3 In fact, membranes for gas separation have emerged from a technical curiosity in the 1960s to initial commercialization in the 1970s, followed by intensive research activities and further commercialization in the 1980s.9 Many patents have been awarded in membranes for CO2 removal from natural gas and H2 purification in reforming procesChemicals),5 which are the foundation of carbon capture from flue gases.10 The advantages of the gas separation membrane process can be summarized as less environmental impacts and small footprint, no steam load, ease of upscaling and operation, and ease of use both in grassroot power plants and retrofitting existing power plants.4,5 Moreover, membranes are also a low-cost means for gas separation, especially when high-purity gas streams are not required.11
†Department of Energy and Process Engineering, and §Department of Chemical Engineering, Norwegian University of Science and Technology, NO-7491 Trondheim, Norway ‡Beijing Key Laboratory of Ionic Liquids Clean Process, State Key Laboratory of Multiphase Complex System, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, People’s Republic of China
Article /EF
Post-combustion Carbon Capture with a Gas Separation Membrane: Parametric Study, Capture Cost, and Exergy Analysis
Xiangping Zhang,*,†,‡ Xuezhong He,§ and Truls Gundersen†
1. INTRODUCTION
Ensuring reliable, affordable energy while reducing carbon dioxide (CO2) emissions is a critical challenge, and carbon capture and storage (CCS) is likely to be an essential part of the solution. Amine-based technologies, such as the monoethanolamine (MEA) solvent system, have been proven with the highest feasibility in the commercialization of postcombustion carbon capture among the various capture technologies. Thus, most of the pilot plants established in the world now mainly use amine-based or advanced amine-based systems,1,2 and a few of them have been improved by Fluor, Mitsubishi Heavy Industries, and Cansolv.3 The main goals of the technological improvement are to reduce energy and solvent consumptions and eventually reduce the operation cost and investment. However, the inherent weaknesses of aminebased chemical absorption methods still hinder their economic applications, for example, solvent degradation, leading to high material costs and high disposal costs; operating limitations, such as the interdependence of the two fluid phases to be contacted, which may produce emulsions, foaming, unloading, and flooding; additional environmental pollution caused by the solvent emission and degradation; high energy consumption, i.e., the low-pressure steam from steam turbines, which would be employed for regenerating the rich solvent; and auxiliary retrofitting measures or costs in power plants, such as modification of the steam turbines.4−6
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