美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)(2017)

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Spar型海上浮式风机极端载荷预报

Spar型海上浮式风机极端载荷预报

Spar型海上浮式风机极端载荷预报周帅;王迎光;李昕雪【摘要】在风机极限强度校核问题中,通常采用传统的直接积分法外推求解构件所受的极端载荷.由于传统算法本身的缺陷,在求解海上风机时所需仿真数量急剧增加,给外推造成了困难.为了减少所需的仿真数据,引入反向一阶可靠度方法求解风机极限载荷.将其二维形式环境等值线法与1维最优化方法二分法结合起来,形成一种新的搜索算法.以某Spar型海上浮式风机为例,对其长期载荷进行求解,获得了叶片根部面外弯矩和塔筒基底首尾弯矩分别在1年和20年重现周期下的极端载荷.为了验证计算的准确性,采用计算量更大的直接积分法获取了这2项载荷的长期分布.发现计算结果与超越概率曲线具有较好的吻合度,由此体现出该方法在求解风机特定极限载荷时,不仅具有计算成本的优势同时也有较高的可靠性,为快速求解风机极限载荷提供了一种参考.【期刊名称】《舰船科学技术》【年(卷),期】2018(040)009【总页数】8页(P99-106)【关键词】海上风机;极端载荷;重现周期;超越概率;环境等值线法【作者】周帅;王迎光;李昕雪【作者单位】上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,海洋工程国家重点实验室,高新船舶与深海开发装备协同创新中心,上海 200240;上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,海洋工程国家重点实验室,高新船舶与深海开发装备协同创新中心,上海200240;上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,海洋工程国家重点实验室,高新船舶与深海开发装备协同创新中心,上海 200240【正文语种】中文【中图分类】TM3150 引言为了保证海上风机的结构完整性,国际电工委员会在设计标准IEC 61400-3[1]中,对支撑结构和叶轮-机舱组合件的设计提出了极限强度分析的要求,其中设计载荷是分析中的必要参数,求解方法通常为IEC 61400-1[2]中介绍的基本方法,直接积分法。

虽然直接积分法便于理解与扩展,但是由于算法本身的缺陷,当考虑的环境变量中不止有风还有波浪等时,所需的仿真次数也急剧增加,因此给海上风机极限载荷的求解造成了困难。

美国可再生能源研究中心

美国可再生能源研究中心

美国可再生能源研究机构一、National Renewable Energy Laboratory (NREL) 国家可再生能源实验室(NREL)As the nation's leading center for renewable energyresearch, NREL is developing new energy technologies to benefit both the environment and the economy.随着国家对可再生能源研究中心的领导,可再生能源实验室正在开发新能源技术以造福于环境和经济。

∙Business type: government research laboratory 公司类型:政府的研究实验室∙Product types: renewable energy information. 产品类型:可再生能源的信息。

∙Service types: research 服务类型:研究∙Address: 1617 Cole Blvd., Golden, Colorado USA 80401 地址:1617科尔大道。

,科罗拉多州戈尔登美国80401∙Telephone: 303-275-3000 电话:303-275-3000∙Web Site: 网址:二、Florida Solar Energy Center 佛罗里达州太阳能中心∙Business type: trade association, research institution 公司类型:行业协会,研究机构∙Product types:energy efficient homes and buildings, solar water heating systems, photovoltaic systems, solar water pumping systems.产品类型:节能住宅和建筑,太阳能热水系统,光伏系统,太阳能水泵系统。

1.5MW双馈式风力发电机组 全功率试验平台方案

1.5MW双馈式风力发电机组 全功率试验平台方案

1.5MW双馈式风力发电机组全功率试验平台方案1、建立全功率试验平台的目的和意义双馈式风力发电机组全功率试验平台是指在地面上建立针对双馈式风力发电机组进行各种型式试验的功率试验平台,该试验平台要求能够达到风力发电机组的1.5MW额定功率输出。

在该试验平台上可以对风力发电机组的齿轮箱、发电机、变流器、控制系统等部件进行全面的试验,检验各部件是否能够达到标准和规范的要求,避免部件质量缺陷;针对风力发电机组初期样机进行设计技术和控制算法验证,促进技术的消化吸收,避免设计缺陷;作为开发平台进行新机型开发或新部件研发替代的性能测试试验;作为系统调试的平台,可以进行调试以及调试运行人员的培训平台;还可以进行后期批量生产时的抽检试验。

由于风力发电机组应用环境的恶劣程度以及对机组20年长寿命、高可靠性和安全性的特殊要求,风力发电机组的重要部件如齿轮箱、发电机等的制造技术成为了风力发电机组的难点。

同时融合了现代电力电子技术和现代控制理论的风力发电机组变速和变桨距控制也成为风力发电的关键技术和难点。

由于国内风力发电行业起步较晚,技术水平相对国外比较落后。

目前国内只掌握MW级以下失速型风力发电机组的设计和制造技术,MW级以上变速恒频的双馈式和直驱式机型均引进国外的设计或生产许可证。

这成为了国内风力发电行业发展的技术瓶颈。

目前我国风电的变速恒频技术相关研究成果只经过了实验室阶段,没有经过规模化的应用实践经验,而作为大型风力发电机组只有进行工程化试验,得出较为确切的结论和数据,才能应用于大规模产业化生产。

这样就可以尽可能避免出现国内外一些风电制造厂家由于某些部件或设计技术的缺陷而造成了重大的损失,同时也可以减少现场调试的时间和工作量。

建设全功率的风力发电机组传动和控制技术试验平台,提高风电机组关键零部件的测试能力,掌握风电机组的关键测试技术,是保证产品质量的基础;通过试验平台上得到的数据,为优化提高该风电机组的性能将起到重要作用,对以后进行新机型或新部件产品的开发和替代提供必要的试验环境和手段,因此建立一套完善的变速恒频风力发电机组试验平台成为当务之急。

美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)

美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)

美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)联系方式:网址:/contacts/电话:303-275-4090 (Public Affairs)Golden, Colorado Laboratories and Offices(科罗拉多州)National Renewable Energy Laboratory1617 Cole Blvd.Golden, CO 80401-3305电话:303-275-3000Washington, D.C. Office(华盛顿特区)National Renewable Energy Laboratory901 D. Street, S.W. Suite 930Washington, D.C. 20024-2157电话:202-488-2200简介:The National Renewable Energy Laboratory (NREL) is the nation's primary laboratory for renewable energy and energy efficiency research and development (R&D).NREL's mission and strategy are focused on advancing the U.S. Department of Energy's and our nation's energy goals. The laboratory's scientists and researchers support critical market objectives to accelerate research from scientific innovations to market-viable alternative energy solutions. At the core of this strategic direction are NREL's research and technology development competencies. These areas span from understanding renewable resources for energy, to the conversion of these resources to renewable electricity and fuels, and ultimately to the use of renewable electricity and fuels in homes, commercial buildings, and vehicles. The laboratory thereby directly contributes to our nation's goal for finding new renewable ways to power our homes, businesses, and cars.美国国家可再生能源实验室是美国可再生能源和能源效率研究和发展的重点实验室。

并网变换器的暂态同步稳定性研究综述

并网变换器的暂态同步稳定性研究综述

并网变换器的暂态同步稳定性研究综述1. 本文概述为了生成一篇关于《并网变换器的暂态同步稳定性研究综述》的文章的“本文概述”段落,我们需要首先理解并网变换器、暂态同步稳定性以及研究综述的基本含义和重要性。

我将为您提供一个概述段落的示例。

随着可再生能源在全球能源结构中所占比例的不断增加,电力系统对于高效、可靠的并网技术的需求日益增长。

并网变换器作为连接分布式发电资源与电网的关键组件,其性能直接影响到电网的稳定性和电能质量。

特别是在面对电网暂态事件时,如负载波动、短路故障等,变换器的同步稳定性能成为确保电力系统安全运行的关键因素。

本文旨在综述并网变换器在暂态同步稳定性方面的研究进展,分析当前技术面临的挑战,并探讨未来的研究方向。

本文将介绍并网变换器的基本原理和功能,阐述其在电力系统中的作用。

随后,将详细讨论暂态同步稳定性的概念、重要性以及评估方法。

本文还将回顾近年来在并网变换器控制策略、建模与仿真、以及稳定性提升技术方面的研究成果。

通过对现有文献的综合分析,本文旨在为研究人员和工程师提供一个全面的参考框架,以促进并网变换器技术的发展和电力系统的稳定运行。

在探讨这些主题的同时,本文还将关注当前研究中存在的知识空白和未来可能的创新点。

通过这一综述,我们期望能够为电力系统的可持续发展和并网技术的进步做出贡献。

2. 并网变换器的基本原理并网变换器(GridConnected Converter,GCC)是连接可再生能源发电系统(如风电、太阳能发电等)与电网之间的关键设备,其基本功能是实现电能从直流(DC)到交流(AC)的转换,以便将可再生能源产生的电能安全、有效地并入电网。

并网变换器通常采用电力电子变换技术,如脉宽调制(PWM)技术,以实现对输出电压和电流的高精度控制。

(1)电能转换:并网变换器的核心功能是将直流电能转换为交流电能。

这通常是通过一个或多个功率半导体开关器件(如IGBT、MOSFET等)来实现的,这些开关器件在高速开关状态下,将直流电压或电流转换为高频的交流电压或电流,然后通过滤波器等电路元件将其平滑为所需的交流波形。

超临界二氧化碳布雷顿循环太阳能热发电关键问题

超临界二氧化碳布雷顿循环太阳能热发电关键问题

超临界二氧化碳布雷顿循环太阳能热发电关键问题内容提纲太阳能热发电技术发展现状超临界二氧化碳布雷顿循环热发电用蓄热介质熔盐-超临界二氧化碳换热器研究超临界二氧化碳布雷顿循环太阳能热发电关键问题实现碳达峰、碳中和目标,中国必须走高比例可再生能源之路75届联合国大会上宣布“双碳”目标中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和2020年中国能源结构(3)太阳能高温热发电具有与火力发电相同的品质,完全可以替代火电实现风电和光伏发电的长距离输送。

(2)目前,风电和光伏发电的长距离输送主要靠与火电打捆输送,未来随着火力发电装机容量不断被压缩,风电和光伏发电的未来发展需要连寻求续可调的高品质备用能源发电作为支持。

(1) 太阳能和风能的间歇性特点,使得风电和光伏发电以分散的形式接入电网,电网的安全运行造成冲击,造成弃风弃光现象严重。

太阳能热发电完全可以替代火电实现风电和光伏发电的长距离输送。

我国太阳能热发电前景太阳能热发电未来装机规模近日,国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提出力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万一现有太阳能热发电效率受限水蒸气的临界点参数受水蒸气临界点参数(22MPa, 374℃)及朗肯循环发电机组容量小的影响,目前太阳能热发电效率不高,低于目前的火电大机组发电效率。

太阳能热发电技术现状一第一代第二代第三代传热蓄热介质导热油/蒸汽太阳盐/蒸汽超临界CO2循环最高温度400℃565℃720℃系统形式槽式塔式塔式热力循环系统朗肯循环朗肯循环sCO2布雷顿循环光热发电效率16%汽轮机(38.1%)17.5%汽轮机(43.9%)~20%~50%(理论) 全球最早商业运行的槽式电站Andasol1(西班牙)发电功率方面的优势:如果sCO热功效率增加到247%,则光电效率增加1%,按照中控50MW太阳能热发电的镜场面积54万m2、DNI为2200kWh/m2/年计算,则每年多发电11.88亿度电。

多结太阳电池用键合技术

多结太阳电池用键合技术

多结太阳电池用键合技术张无迪;王赫;刘丽蕊;孙强;肖志斌【摘要】介绍了使用键合技术制备高效多结太阳电池的方法,即在不同材料衬底依次外延生长晶格匹配子电池,再通过键合技术将二者集成至一起.着重介绍了多种实现子电池集成的键合技术,并分析了其技术特点.%Fabrication method of high-efficiency multi-junction solar cells applying wafer bonding technology was ttice-matched sub-cells were grown on different material substrate by epitaxy,then the tandem sub-cells were combined through wafer bonding technology.Several different wafers bonding technology for realization of sub-cells combination were emphatically introduced,the characteristics of these technology was analyzed as well.【期刊名称】《电源技术》【年(卷),期】2017(041)009【总页数】4页(P1315-1318)【关键词】键合;多结太阳电池;晶格匹配【作者】张无迪;王赫;刘丽蕊;孙强;肖志斌【作者单位】中国电子科技集团公司第十八研究所,天津300384;中国电子科技集团公司第十八研究所,天津300384;中国电子科技集团公司第十八研究所,天津300384;中国电子科技集团公司第十八研究所,天津300384;中国电子科技集团公司第十八研究所,天津300384【正文语种】中文【中图分类】TM914Abstract:Fabrication method of high-efficiency multi-junction solar cells applying wafer bonding technology was ttice-matched sub-cells were grown on different material substrate by epitaxy,then the tandem sub-cells were combined through wafer bondingtechnology.Several different wafers bonding technology for realization of sub-cells combination were emphatically introduced,the characteristics of these technology was analyzed as well.Key words:wafer bonding;multi-junction solar cells;lattice-matched晶片键合(Wafer bonding)技术是将不同材料的晶片结合在一起,用以生产半导体新型器件和微型原件的技术。

NREL Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass

NREL Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass

Technical Report NREL/TP-510-42618 Revised August 2012 Contract No. DE-AC36-08GO28308
Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass
Laboratory Analytical Procedure (LAP)
DISCLAIMER These Standard Biomass Analytical Methods (“Methods”) are provided by the National Renewable Energy Laboratory (“NREL”), which is operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC (“ASE”) for the Department Of Energy. Access to and use of these Methods shall impose the following obligations on the user. The user is granted the right, without any fee or cost, to use, copy, modify, alter, enhance and distribute these Methods for any purpose whatsoever, except commercial sales, provided that this entire notice appears in all copies of the Methods. Further, the user agrees to credit NREL/ASE in any publications that result from the use of these Methods. The names NREL/ASE, however, may not be used in any advertising or publicity to endorse or promote any products or commercial entity unless specific written permission is obtained from NREL/ASE. The user also understands that NREL/ASE is not obligated to provide the user with any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of these Methods or to provide the user with any updates, revisions or new versions. THESE METHODS ARE PROVIDED BY NREL/ASE "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NREL/MRI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CLAIMS ASSOCIATED WITH THE LOSS OF DATA OR PROFITS, WHICH MAY RESULT FROM AN ACTION IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS CLAIM THAT ARISES OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ACCESS, USE OR PERFORMANCE OF THESE METHODS.

考虑尾流效应的风电场减载出力优化控制

考虑尾流效应的风电场减载出力优化控制

考虑尾流效应的风电场减载出力优化控制近年来,随着风电行业的不断发展,风电场逐渐成为一种重要的可再生能源,越来越受到人们的关注。

然而,在风力机组的运行过程中,要面临不同风速带的不同风速工作。

而在一些大型风电场中,风机的密度很高,尾流效应将使得下风风机受到影响,导致发电效率降低,甚至损坏发电设备。

因此,减载出力优化控制成为了风电场优化管理的重要手段之一。

本文将探讨如何考虑尾流效应进行减载出力优化控制,提高风电场的效益和稳定性。

一、尾流效应及其影响尾流是指高速运动的空气流到与其平行的静止物体后所形成的一种能量损失的空气流动现象。

在风电场中,由于风向与地面大体平行,风力机组受到风的影响后,会形成尾流。

尾流由高速流在下方涡核两侧的涡街和低速流两部分构成,随着距风机的远近,尾流逐渐扩散。

尾流的形成会对下风风机产生影响,降低下风风机的产电和叶片的寿命。

具体表现为:(1)降低下风风机的产电量:下风风机由于处于前一台风机的尾流区域内,收到了前一台风机吸走的部分风能。

由于空气的不可压缩性,这些被吸走的风量等于后一台风机的风量,即下风风机的生成能力减小,左右相当于实现了减载。

(2)影响叶片的寿命:尾流导致了下风风机背面的非常规进风方向,造成了垂直轴向的风接触。

这种风接触使得下风风机部分的叶片受到振动和产生疲劳,从而降低了风机的寿命。

综上所述,尾流效应对风电场运行造成了不小的影响,因此,必须要采取一定的措施进行控制和优化。

二、减载出力优化控制在风电场中,减载出力优化控制是一种重要的措施,可以有效地缓解尾流效应对下风风机的影响,提高风电场的效益。

具体来说,减载出力优化控制可以通过降低前一台风机的功率来减小其尾流区域内的风速,从而减少下风风机的受影响范围。

一般来说,减载出力优化控制的原则是尽可能地保证风电场的总发电量不受影响。

在实践中,减载出力优化控制主要包括两种方法:一种是基于功率的减载控制,另一种是基于叶尖速度的减载控制。

风力发电机组防雷保护策略综述

风力发电机组防雷保护策略综述

风力发电机组防雷保护策略综述摘要:风电机组的防雷保护由于电气和机械特性而提出了许多问题。

本文以一种简单而全面的方式整理有关目前保护风电机组的现有工作,并提出可能有助于未来保护风电机组免受雷击造成的重大损失的建议。

关键词:雷击,风电机组接地,高压输电线路,防雷,浪涌一、概述目前,在世界上的103个国家,风力发电被用于民用和工商业用电。

风能是世界上增长最快的可再生能源之一。

然而,由于它们的物理尺寸,风电机组特别容易遭受雷击。

因此,本文梳理了有关防雷保护的已知信息,并提出了一些改进建议。

二、风电机组尺寸与雷击的关系在岸上和近海地区的规模继续增加。

众所周知,较大的风电机组被闪电击中的可能性较大。

然而,对于这些设备的保护和增加的高度和离岸安装的综合影响,人们明显缺乏专业知识。

考虑到额定功率,目前大规模应用的单机容量从0.25kW-4500kW不等。

风力发电机的功率输出主要取决于风速、涡轮额定功率和转子直径。

如果转子直径增加,塔架的高度也会增加。

随着风电机组整体高度的持续增长,它们变得越来越容易受到雷击。

三、防雷保护的现状与标准目前风机所采用的防雷系统由防雷点、导线、接地系统和各子系统的浪涌保护装置组成。

采用低阻抗路径是进行防雷工作的前提条件。

外部防雷系统,由以下部分组成:转子叶片中的空气终止和向下导体系统、保护机舱的空气终止系统、上层建筑,机舱,和轮毂。

外部防雷系统用于拦截塔上的直击雷击,包括雷击,并将雷电电流从撞击点引导到地面。

机舱的构造应成为防雷系统的组成部分,以确保闪电击中金属部件;或者在机舱上提供空气终止系统。

对于涂有玻璃纤维增强塑料或类似材料的机舱,应配备空气终止系统并在机舱周围形成笼。

该保护系统基于国际标准IEC61400-24和IEC62305。

防雷系统的所有子部件都应符合IEC61400-24规定的防雷等级(LPL-1),除非风险分析建议采用较低的LPL-1等级。

内部防雷系统,转子叶片广泛使用的防雷方法是一种能够承载雷电电流的内部避雷导体。

国外主要风力发电研究机构

国外主要风力发电研究机构

国外主要风力发电研究机构1 美国国家可再生能源实验室国家风能技术中心(The National Renewable Energy Laboratory's National Wind Technology Center,简称NWTC)简介美国国家可再生能源实验室国家风能技术中心位于洛矶山脉脚下,靠近美国科罗拉多州,是由美国能源部国家可再生能源实验室管辖的世界级研发机构其研发工作的人员同风能产业界协作研发风机先进技术,降低生产成本网站提供了风力涡轮发电机技术研究经济性对鸟类的影响等的信息,以及风力发电相关的公开免费数据库,内容较新较丰富,多为美国的技术类会议论文2 欧洲风能研究院(EAWE)简介欧洲风能研究院(EAWE)是一个由德国丹麦希腊和荷兰四个国家合作的风能研究机构的,主要的组成机构是科研院所和高校成立的宗旨在于,通过长期的合作项目,来集聚欧洲风能领域最高水平的学术活动及研究活动主要从事风电项目的合作研发,组织学术研讨会,开展风电培训主要的发起机构是丹麦的RISØDHICopenhagen大学(DTU)和Aalborg大学(AAU),德国的ISET和Kassel大学,希腊的CRESAthens 科技大学(NTUA)和Patras大学,荷兰的ECN和Delft科技大学(DUWind)3 Risoe风能部门简介Risoe风能部门所进行的主要研究活动旨在:推动风能的全球化应用,提升风能竞争力,把握风能利用的开发新机会和新技术研究基于产学合作的基础上,专长于边界层气象学空气动力学气动声学流体力学结构力学电子设计和控制等,还具备实验室测试区域检测和数值模拟的能力并带有一个著名的测试中心该风能部门正在稳定增长,2006年长期员工数量超过100人,2/3是科学家和工程人员,研发项目的组织中还附带有商业和技术服务战略性和应用性研究领域在于围绕风力气象学风机技术和风能应用的等主题,主要是空气弹性变形计算基于空气动力学的叶片设计风道的数值模拟和测试风机及风机部件性能测试过程和装置的研发风能资源评估风电场选址风电场并网模拟标准及认证网站提供专业数据库可以免费检索学术或技术方面的相关文献4 德国风能机构(DEWI)简介基于丰富的研究和经验,德国风能机构(DEWI)作为全球领先的风能研究机构,确保其所开发的岸上或离岸研究项目经由后续服务跟上最新的发展趋势,协同专业人士共同研发多兆瓦级风机及海上风电相关技术设立第一个分支机构,之后还把巴西和法国设立为分支机构,在德国的Cuxhaven设有离岸项目认证中心,DEWI还设有风力发电机认证和离岸研究和服务DEWI已在全球30多个国家有客户服务,700多个客户被列入参考名单;实施了60多个研究项目,同其它国际机构合作完成国际标准和参与指导委员会;举行的课程及讲座超过150个,在全球35个国家拥有逾2500个接受培训的学员所提供技术服务咨询,包括电场规划经济性研究项目认证风机的一些动力性能联网噪音在线监控负载评估等可在线查看该机构公开的期刊,如德国专业人员对风力发电的研究成果5 ISET简介ISET成立于1988年,是一家同Kassel大学合作的德国非营利性研究所主要从事可再生能源战略应用方面的项目研发,目前有75%的员工集中于风电领域的项目研发,大型风电场的并网是其中一个重要研究内容网站提供相关报告出版物专利下载6 ECN风能(ECN- Petten- The Netherlands)简介ECN风能于1955年成立,作为荷兰能源研究中心的一个组成部分,是一个独立的能源市场研究与开发中心网站提供会议论文下载7 Sandia国家实验室简介风力发电是Sandia国家实验室(美国)主要研究的领域之一,包括三大块内容:低风速技术(LWST)研发支持(SR&T)和技术应用(TA)旨在降低风电成本,提升风电可靠性和机组性能该机构由DOE领导,并与NREL有项目合作8 加拿大能源研究机构(CERI)简介加拿大能源研究机构(CERI)建于1975年,是一个独立的非营利性的研究机构,是一个著名的思想库,同时联系产业学术研究和政府,进行能源经济和相关环境政策分析目前的的机构成员包括加拿大政府部门(联邦层面和省际层面),卡尔加里大学一百多个能源相关公司CERI.的主要目标是在学术界与政策面之间建立联系,以科研经济性分析实践经验影响政府的政策制定产业决定加拿大的媒体和公民提供相关培训,并组织年会。

新帅克太阳能选择性吸收薄膜

新帅克太阳能选择性吸收薄膜

下面简要的列举几种比较有代表性的太阳能选择性吸收薄膜。

美国国家可再生能源实验室(NREL)将合适的金属和介质(如:W、Au、Pd、Pt、MnO、Ti02 等)混合,制备出性能优良的多重抗反射金属陶瓷薄膜,并采用理论模拟的方法研制出太阳能选择性吸收薄膜,在400℃时,其吸收率α达到0.959,发射率ε为0.061,该种薄膜可以满足高温蒸汽下稳定工作的要求。

以色列太阳能公司Solel 研制了以Al2O3 为基底、结合减反膜、抗发射薄膜的新型全真空集热管,其薄膜在400℃时,吸收率α达到0.96,发射率ε为0.1,且在高温的热湿空气下性能稳定,为槽式线聚焦太阳能热发电系统提高其高温吸收薄膜的性能、系统集热效率和降低发电成本提供了新途径。

澳大利亚悉尼大学Zhang Q C 和Mi11s D R 等人研制了以AlN 为陶瓷基底的金属陶瓷薄膜。

AlN 原子间以共价键结合,具有高的熔点,良好的化学稳定性和高的导热率,同时其热膨胀系数与硅相近,又具有低介电常数与介电损耗等性能。

因此该薄膜具有良好的热稳定性,其中W- AlN 金属陶瓷薄膜工作温度可达500℃,可满足中高温光热发电需求。

LUZ 公司研究了一种以Mo 和Al2O3 为材料的新型太阳能选择性吸收薄膜。

整个工艺采用7 靶共溅射(3 个Mo 靶和4 个Al2O3 靶),膜沉积在4 m 长的不锈钢管上,钢管位于真空室中央。

该膜层在350℃时,吸收率α为0.96,发射率ε为0.16。

以该膜制成的集热管已用于太阳能发电系统(SEGS) 中高倍聚焦的真空集热器中。

1984- 1991 年,该公司已在美国南加利福尼亚建立了9 座这种类型的太阳能热发电站,总发电容量为354 MW。

慕尼黑大学Scholkopt 采用电子束蒸发方法在金属条带上连续沉积TiNx,吸收率α为0.95,发射率ε为0.05 (100℃)。

其可在375℃时稳定工作,250℃下的光热转换效率达到50%。

陕西省榆林市2023年高考语文一模试卷(WORD版,含答案)

陕西省榆林市2023年高考语文一模试卷(WORD版,含答案)

陕西省榆林市2023年高考语文一模试卷(WORD版,含答案)陕西省榆林市2023年高考语文一模试卷一、现代文阅读(一)论述类文本阅读1.(9分)阅读下面的文字,完成小题。

实现高水平科技自立自强,对于贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展具有重要战略意义,我们要立足当下,着眼未来,抓好贯彻落实。

完善科技创新体制机制。

科技自立自强是国家发展的战略支撑。

推进科技自立自强,必须进一步完善科技创新体制机制,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康推进科技创新。

推动重大项目立项和组织管理方式改革,建立健全责任制和“军令状”制度,实行“揭榜挂帅”,让人才把才华和能量充分释放出来。

健全基础研究投入支持机制,加大中央财政对基础研究长期持续稳定的支持力度,鼓励和引导企业、社会加强对基础研究的投入和支持,形成持续稳定的投入机制。

加快完善科研诚信和监管机制,推进科技伦理制度建设,加强对科研诚信、科技伦理和学术不端等行为的监督、查处和惩戒,加强科学精神涵养和科研诚信教育,严把学术质量关和学风道德关。

强化科技创新赋能。

随着我国进入新发展阶段,经济发展和民生改善更加需要科技赋能。

要把满足国内民生需求作为科技创新的出发点和落脚点,加快发展数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业,强化科技创新驱动产业结构升级。

结合重点区域科技工作经验有效推动区域产业结构升级和新动能培育,用区域创新引领地方经济转型升级,建设区域创新高地。

发挥市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用,完善新技术、新产品市场准入机制,发挥政府创业引导基金和成果转化基金的带动作用,促进科技成果的产业化、规模化应用。

激发科技人才创新活力。

人才是第一资源,谁拥有了一流创新人才,谁就能在科技创新中占据优势。

面对世界科技革命和产业变革大势,我们要大力实施人才强国战略,激发科技人才创新创造活力,鼓励青年才俊勇闯创新“无人区”。

坚持党管人才,实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,深入实施新时代人才强国战略,加快建设世界重要人才中心和创新高地,聚天下英才而用之。

五种甘蔗渣分离木质素热解特性及动力学

五种甘蔗渣分离木质素热解特性及动力学

CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2017年第36卷第8期·2910·化 工 进展五种甘蔗渣分离木质素热解特性及动力学崔兴凯1,赵雪冰1,2,刘德华1,2(1清华大学化学工程系,北京 100084;2东莞深圳清华大学研究院创新中心,广东 东莞 523808) 摘要:木质素是自然界中最丰富的芳香类化合物,也是制浆造纸和木质纤维素生物炼制过程的主要副产物。

热解是将木质素资源化、能源化利用的一个有效途径。

但由于分离方法不同,所得的木质素产品具有不同的热解特性。

本文通过有机酸处理、碱处理和氧化处理从甘蔗渣中分离得到5种木质素,即乙酸木质素(AAL )、Acetosolv 木质素(AsL )、Milox 木质素(ML )、过氧乙酸木质素(PAAL )和碱木质素(AL )。

采用差示扫描量热(DSC )和热重分析(TGA )对5种木质素的热解性质进行了研究。

发现5种木质素的热解过程均可分为水分脱除、玻璃化转变、热解和缓慢结焦4个阶段。

采用非等温的Coats-Redfern 积分法对热重数据进行动力学拟合。

结果表明,PAAL 在200~700℃范围内的热解为二级动力学反应,另外4种木质素则在250~700℃范围内为二级动力学反应。

5种木质素的热解表观活化能分别为AAL 33.33kJ/mol 、AsL 36.36kJ/mol 、ML 31.10kJ/mol 、PAAL 24.74kJ/mol 以及AL 36.93 kJ/mol 。

关键词:甘蔗渣;分离木质素;热解;动力学;分子量中图分类号:O636.2;TQ351 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2017)08–2910–06 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2017-0002Pyrolysis characteristics and kinetics of five isolated lignins fromsugarcane bagasseCUI Xingkai 1,ZHAO Xuebing 1,2,LIU Dehua 1,2(1Department of Chemical Engineering ,Tsinghua University ,Beijing 100084,China ; 2 Tsinghua Innovation Centerin Dongguan ,Dongguan 523808,Guangdong ,China )Abstract :Lignin is the most abundant natural aromatic polymer on earth. It is also a major byproduct of pulp and papermaking industry and lignocellulose biorefinery. Pyrolysis is one of the most promising ways to utilize lignin for production of fuels and chemicals. However ,the pyrolysis characteristics of lignin products are greatly dependent on the isolation methods. In present work ,five lignin products were isolated from sugarcane bagasse by organic acid ,alkaline ,and oxidative pretreatments ,respectively ,namely acetic acid lignin (AAL ),acetosolve lignin (AsL ),milox lignin (ML ),peracetic acid lignin (PAAL )and alkaline lignin (AL ). The pyrolysis of these isolated lignins was investigated using differential scanning calorimetry (DSC )and thermogravimetric analysis (TGA ). As indicated by TGA ,all of the lignin products showed four stages of weight losses ,namely water removal ,glass transition ,pyrolysis to small molecules and slow coking. The pyrolysis kinetics was analyzed by Coats-Redfern method. The results indicated that the pyrolysis process could be described as a second-order reaction in temperature range of 200—700℃ for PAAL ,and 200―700℃ for the other four lignins. The activation energies were determined as 33.33kJ/mol ,36.36kJ/mol ,31.10kJ/mol ,维素基生物源。

运用度电成本理论剖析光电项目投资机遇

运用度电成本理论剖析光电项目投资机遇

运用度电成本理论剖析光电项目投资机遇张全斌【摘要】运用度电成本理论,提出综合度电成本和综合电价收益测算模型,为太阳能光伏发电项目的投资决策提供新思路.传统发电企业应从企业总体的发电格局出发,利用综合度电成本和综合电价收益模型测算光伏发电项目的投资收益水平,为光伏发电项目的投资决策提供科学依据.【期刊名称】《浙江电力》【年(卷),期】2017(036)004【总页数】6页(P9-13,26)【关键词】度电成本;上网电价;光伏发电;投资决策【作者】张全斌【作者单位】浙江省能源集团有限公司, 杭州 310007【正文语种】中文【中图分类】F407.61自1954年人类发明具有商用价值的太阳能电池以来,经过六十多年的发展,光伏发电已在全球能源体系中占有重要地位。

根据IEA(国际能源署)统计数据,2015年全球光伏发电新增装机容量约50 GWp,累计装机容量达227 GWp,2015年全球主要能源消费国光伏发电量占比数据如图1所示,由图可见欧洲国家光伏发电量占比的程度较高。

进入21世纪以来,中国政府为了应对温室气体减排压力,加大了对太阳能光伏发电研究和开发的支持力度。

根据中国电力企业联合会发布的电力工业统计数据,截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量4 218万kW,较2014年增加69.66%,成为全球光伏发电装机容量最大的国家,其中2015年光伏发电总量395亿kWh,同比增长67.92%,占全国发电总量的0.688%。

与之形成鲜明对比的是,2015年全国燃煤发电机组的装机容量同比增长7.02%,发电总量同比减少3.20%。

根据国家能源局2016年3月颁布的《国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》(以下简称指导意见),从国家宏观层面提出国内非化石能源占一次能源消费比重将于2020年、2030年分别达到15%和20%的能源发展战略目标。

同时,为了保障2020年全国非化石能源占一次能源消费总量比重达到15%的要求,指导意见明确除了专门的非化石能源生产企业外,各发电企业(权益火电发电装机容量超过500万kW的发电投资企业)非水可再生能源发电量应达到其全部发电量的9%以上。

著名风能机构及网站[1]

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著名风能机构及网站[1]1.602 insititute of wind energy technologies develop center (六0二所风能技术开发中心 )六0二所风能技术开发中心是六0二所的一个部门,有总体设计、空气动力、结构设计、动静强度、疲劳、测试等多个专业,主要负责六0二所风力发电机的设计、开发,先后完成100W、200W、500W、3000W 风力发电机组设计、制造,以及100W、200W、500W、3000W、10000W风力发电机叶片设计、制造。

并且已形成了一整套适合中国国情的风力发电机组设计和分析软件。

2.national wind power electricity information center (全国风力发电信息中心 )本网页含有大量的信息,包含了并网叶电场,发展规划,风电杂志,市场桥粱,相关网站等。

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3. (太阳能--风能联合发电装置 [简体码] )本装置可取代利用燃烧柴油、汽油或煤的发电装置,可广泛应用于沿海岛屿、边防哨卡、游牧居住、旅游胜地等需要用电的场合。

由于充分利用大自然的太阳能和风能,省却了大量油、煤等资源的运输与消耗,避免了燃烧时而造成的大气污染,故本专利装置发展前景看好,第三世界也会大量需要。

4.California Energy Commission (美国加利福尼亚洲能源委员会 )5.National Wind Technology Center---NREL (美国国家可再生能源实验室国家风能技术中心 )该中心已成为全球风能研究最先进的机构。

网站提供详细的有关风力发电涡轮机的研究、发电场址、商贸信息、风能的市场分析、风力资源数据库、对鸟类的影响、以及风力发电机信息等。

6.Utility Wind Interest Group ( )7.Danish Windpower (丹麦风力协会 )这是一个非盈利性的协会,其宗旨是促进国内外风能的推广应用。

甲卡西酮的液相色谱法测定

甲卡西酮的液相色谱法测定

甲卡西酮的液相色谱法测定常颖;徐鹏;高利生【摘要】建立了高效液相色谱法测定甲卡西酮的含量.采用Agilent Zorbax(R)SB-Phenyl柱,流动相为三氟乙酸(pH 3.5) -乙腈(体积比85:15),流速0.2 mL/min,检测波长254 nm.甲卡西酮的浓度在0.5-1 000 μg/mL范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系,r2=0.999,日内与日间保留时间和峰面积测定结果的标对标准偏差均不大于1.48%(n=6),检出限为0.063 μg/mL,平均加标回收率为118.2%.该方法适用于甲卡西酮的定性定量分析.%A method was established for detecting methcathinone by HPLC. Agilent Zorbax*SB-Phenyl column was used and the mobile phase was trifluoracetic acid ( pH 3.5 )-acetonitrile (volum ratio was 85 : 15) at a flow rate of 0.2 mL/min with 254 nm as the detection wavelength. The method had good linearity with the real value at the range of 0.5-1000μ g/mL, r2=0.999. Both intra-day and inter-day precisions expressed by relative standard deviations of retention time and peak area were not more than 1.48%(n=6). The detection limit was0.063μg/mL and recovery was 118.2%. This method was suitable for qualitative and quantitative analysis of methcathinone.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2012(021)001【总页数】3页(P67-69)【关键词】高效液相色谱;甲卡西酮;定性;定量【作者】常颖;徐鹏;高利生【作者单位】公安部物证鉴定中心,北京 100038;公安部物证鉴定中心,北京100038;公安部物证鉴定中心,北京 100038【正文语种】中文【中图分类】O657.7+2甲卡西酮是一种合成的新型毒品[1],具有成瘾性。

Cu2ZnSn(S,Se)4薄膜太阳能电池的研究进展

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Cu2ZnSn(S,Se)4薄膜太阳能电池的研究进展王艳玲;郭洪玲;王刚;李岳姝;王艳梅【摘要】锌黄锡矿结构的Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)材料,由于具有价格低廉、带隙合适、吸光系数高等优良光电性能,很适合作为新一代无机薄膜太阳能电池的吸光层材料,已受到各国科研人员的高度关注.国内外采用多种沉积薄膜技术来制备CZTSSe吸光层材料,主要包括真空和非真空方法.综述了最近CZTSSe太阳能电池制备技术所取得的一些进展,尤其对采用溶液法制备CZTSSe太阳能电池的发展现状做了重点阐述.展望了CZTSSe太阳能电池的发展趋势.%The kesterite-structured semiconductors Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) have gained much attention as a promising absorber materials for next generation thin film solar cells due to its low material cost,suitable band gaps and high absorption coefficient.Numerous deposition approaches are reported to fabricate CZTSSe absorber layers,which mainly include vacuum and non-vacuum processes.The recent progress of different techniques of fabricating CZTSSe solar cells is summarized in details.The solution-based deposition route to prepare CZTSSe nanocrystal thin films is highlighted specially.In addition,the research trends of CZTSSe solar cells are prospected.【期刊名称】《电子元件与材料》【年(卷),期】2017(036)006【总页数】7页(P1-7)【关键词】CZTSSe;锌黄锡矿;综述;薄膜太阳能电池;吸光层;溶液法;真空法【作者】王艳玲;郭洪玲;王刚;李岳姝;王艳梅【作者单位】黑龙江工业学院环境工程系,黑龙江鸡西 158100;黑龙江工业学院环境工程系,黑龙江鸡西 158100;中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室,吉林长春130022;黑龙江工业学院环境工程系,黑龙江鸡西 158100;黑龙江工业学院环境工程系,黑龙江鸡西 158100【正文语种】中文【中图分类】TM914.4面对全球的能源危机和环境问题日益凸显,各国科研人员开始致力于研发可以替代传统能源的新型能源补给方式。

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