吃墨水范文
時間:2023-03-18 14:21:22
導語:如何才能寫好一篇吃墨水,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
一天中午,我正在做作業,媽媽從外面走了進來,說:“榮榮,媽媽給你買回來你愛吃的‘爆米花’快嘗嘗”!媽媽把“爆米花”放在我寫字的桌上。
一股濃濃的香味直沖我的鼻孔里鉆,是什么這么香?哇噻!“爆米花”! 于是,我邊寫作業邊吃起“爆米花”來,真香呀!吃了一個又一個,正吃得起勁,突然,覺得嘴里的“爆米花”味變了,吐出來一看,哇!我把橡皮當成“爆米花”吃了。
這時,我想起了“吃墨水”的故事,也深深地體會到了這個故事的含義。
篇2
墨西哥人吃辣椒花樣百出。把辣椒做成調味汁佐餐是最普遍的一種方法,當地人把這種調味汁叫薩爾薩。不管早餐、午餐還是晚餐,餐桌上都放著薩爾薩。薩爾薩的主料雖然都是辣椒,但由于配料不同,味道和顏色都不一樣。最常見的是綠色和紅色薩爾薩。綠色薩爾薩是用綠辣椒和一種綠番茄加上香菜、蔥頭等做成的。這種薩爾薩辣中透出一股清香。辣而不燥,沁人心脾,開人胃口。紅色薩爾薩是用紅辣椒加紅番茄等做成的,香辣俱全,味道醇厚。
莫萊是墨西哥最有名的一種做菜用的調味醬。它是用辣椒加巧克力、玉米、各種果仁、香料等做成的。是烹制肉類菜肴不可少的一種調料,如莫萊火雞、莫萊牛肉。莫萊的顏色主要有醬紅色和綠色兩種。醬紅色的味道醇厚,綠色的味道清香。在墨西哥,普埃普拉和瓦哈卡兩州的莫萊最有名。首都墨西哥城市郊的米爾帕阿爾塔村每年都舉辦規模盛大的莫萊節,據說展銷的莫萊有百余種之多。
泡辣椒也是墨西哥人最愛吃的。最常見的泡辣椒是用綠辣椒泡的。有的泡辣椒也放一些胡蘿卜和蔥頭等蔬菜,綠、白、橙相間,色彩艷麗。就餐時吃點兒泡辣椒,既開胃,又解膩。美國來的麥當勞、肯德基甚至也不得不入鄉隨俗,漢堡包里夾上泡辣椒出售,以迎合墨西哥人嗜辣的口味。
在墨西哥,最簡單的吃辣椒的方法就是干吃。這種吃法據說源自農村。農民在野外干活,餓了,在地里揪幾個辣椒,就著玉米餅,就是一頓飯。現在,這種吃法也傳到了城里的大飯店,只是把整個的辣椒洗凈切成了塊放在漂亮的小碟子里罷了。
據說辣椒是墨西哥古瑪雅人培育出來的,在世界上當屬最早,后來由西班牙人傳到世界其它地方。500年前,西班牙入侵墨西哥時,一位西班牙修道士看到,阿茲特克國王吃的菜肴中就有許多辣椒做的菜。比如紅辣椒燒魚、綠辣椒田雞、紅辣椒龍蝦、番茄辣火雞什么的。
現在的墨西哥人更是把他們祖先愛吃辣椒的嗜好發展到登峰造極的地步。有誰吃水果就辣椒?墨西哥人是也。在墨西哥,無論在大城市的公園里,還是在偏僻鄉村小鎮的集市上,都可以看到小販們把芒果、甜橙削皮,插在一根小棍上蘸上一層紅紅的辣椒粉,大聲叫賣;游人們則一個個舉著蘸滿辣椒粉的芒果或橙子,吃得滿嘴通紅,津津有味。墨西哥人喝龍舌蘭酒也就著辣椒汁,這種辣椒汁超市、酒店都有賣的。喝酒時,每人要備兩個小杯子,一個杯子是酒,一個杯子是辣椒汁,喝一口酒,再喝一口辣椒汁,別有風味。
篇3
能吃,但有如下缺點:
1、放入冰箱后再拿出,低溫會容易吸附空氣中的水蒸氣而導致潮濕。
2、高蛋白的食品,必須在鮮活時食用,否則口味會變差,營養價值也會大大降低,還會存在變質的風險。
滑子蘑:又名光帽磷傘、滑菇、珍珠菇。屬真菌門、層菌綱、傘菌目、球蓋菇科、環銹傘屬。其營養豐富,味美可口,滑菇因菌蓋表面有粘液而得名,這種粘液對腫瘤有抑制作用。在東北三省已得到大面積推廣,是一種很有發展前途的食用菌。
(來源:文章屋網 )
篇4
水土保持與荒漠化防治 的培養目標
本專業培養具備生物學、生態學、森林及草場培育學、環境科學與工程、水利工程等方面的知識,能在國土資源、水利、農業、林業、環境保護等部門從事水土保持與荒漠化防治的規劃、設計、施工及森林生態環境建設的高級工程技術人才。
水土保持與荒漠化防治 的就業方向主要到國土資源、水利、農業、林業、環境保護等部門從事水土保持與荒漠化防治的規劃、設計、施工及森林生態環境建設的工作。
水土保持與荒漠化防治 的介紹本專業學生主要學習生物學、生態學、森林及草場培育學、環境科學與工程、水利工程等方面的基本理論和基本知識,受到水土保持與荒漠化防治生物措施、工程措施的規劃、設計、施工、管理的基本訓練,具有水土流失與荒漠化的監測、防治及森林生態環境建設等方面的基本能力。
水土保持與荒漠化防治 的主要課程生態學、森林環境學、植物學、保護生物學、測量與遙感、土壤學與地質基礎、土壤侵蝕原理、沙漠化原理、水力學、水文學及水資源、環境地理學、環境監測等。
篇5
關鍵詞:沖裁模;整體式凹模;尺寸;布局;簡化
1 前言
整體式凹模是沖裁凹模常見的一種形式。
凹模的水平尺寸的設計計算是一個非常重要的環節,它不僅影響到凹模板尺寸的確定,還關聯到卸料板、導料板、凸模固定板、墊板以及模架的設計和選用以及模具的壽命。
確定凹模的水平尺寸,需要考慮刃口形狀,多刃口的布局,刃口壁厚強度,螺釘、銷釘的間距限制等多方面的內容,因此對于沖壓模具設計的初學者來說,很難全面考慮各方面的需求,設計出合理的凹模。
本文嘗試討論和設計一種既能滿足整體式沖裁凹模設計的要求,又便于初學者掌握和操作的簡化設計方法。
2 沖裁模整體式凹模設計要求與內容
在沖裁模的整體式凹模設計過程中,水平尺寸的確定要滿足以下要求:
1、必須保證凹模刃口有足夠的強度,即保證必要的凹模壁厚。凹模的壁厚按下面的經驗公式計算
2、必須要保證螺釘過孔、螺紋孔和銷釘孔以及零件外邊緣制件的尺寸要滿足一定的厚度要求。②
因此,設計整體式沖裁凹模的過程中,要解決的問題主要是:①在保證凹模強度的前提下,合理確定螺紋孔、螺釘過孔、銷釘孔以及其它結構的位置;②確定凹模的尺寸。當刃口的布局和刃口形狀比較簡單時,孔和其他零件特征距離凹模刃口的尺寸比較容易確定;但當刃口形狀比較復雜或刃口布局比較復雜時,往往很難確定這些特征到刃口的距離。
3 設計方法的簡化
在實際設計操作中,由于我們一般不會迫于將孔設置在刃口附近的狹小區域,因此設計過程可以簡化如下(圖2):
(1)計算或查表確定凹模壁厚c、凹模上最大的孔的半徑rmax和孔到邊緣的最小安全壁厚smin;
(2)繪制能包容所有凹模刃口的最小包圍框c0。根據刃口形狀和布局特征,包圍框形狀可以是矩形、圓或其他簡單的形狀。
(3)c0外距離為C+rmax的位置畫出線框c1,c1以外的區域即為可以布置螺釘和銷釘所在位置;
(4)確定螺釘過孔、螺紋孔、銷釘孔等特征的位置之后,距離最外的面的特征距離為rmax+smin外即凹模邊界。
4 結論
通過對沖裁模整體式凹模水平布局設計要求的分析,使用最小包圍框替代凹模刃口的方式,簡化了凹模水平布局的設計,給初學者設計整體式沖裁凹模帶來了極大的便利。這種設計方法會稍微增大凹模的尺寸,但是凹模的尺寸增大提高了凹模的強度,讓凹模偏于安全。因此這種設計方法具有很強的可行性。
參考文獻
[1]肖祥芷,王孝培.模具設計大典:第3卷 沖壓模具設計[M].第1版.南昌:江西科學技術出版社,2003年1月1日.
[2]王鵬駒,成虹.沖壓模具設計師手冊[M].第1版.北京:機械工業出版社, 2009年1月1日.
篇6
關鍵詞:元胞自動機;MATLAB;熱傳導;浴缸水溫
隨著人們生活條件的提高,越來越多的人開始使用溫水泡澡。泡澡可以清除疲勞、提高睡眠質量、緩解全身酸痛,對促進肌膚的新陳代謝及改善肥胖體質具有很好的效果[1]。不幸的是,浴缸是一個簡單的水容器,隨著時間的推移,水溫逐漸下降。所以需要加一個持續進水的水龍頭來加熱洗浴用水。文章以傳熱學為基礎[2]從空間和時間的角度開發一個浴缸的水的溫度模型,以確定在浴缸的人可以采取保持溫度的最佳策略,使整個浴缸在沒有浪費太多水的情況下盡可能接近初始溫度。模型需要考慮注入熱水的水溫和流速,浴缸的體積,注入熱水的水龍頭位置是否會影響模型的結果。
1 假設與方法
1.1 問題假設
為了簡化問題研究,在模型建立之前我們進行了以下假設:
(1)浴缸的各壁均由同一種材料構成――陶瓷。
(2)浴缸的外界環境溫度恒定不變。
(3)文章提到的各種水均慢速流動,不考慮它們的動能轉化為熱能。
(4)不同溫度的水在混合過程中不考慮熱能的損失。
(5)不考慮進入或流出浴缸的水由于進出口高度的不同而產生的勢能轉化為熱能。
(6)水面和浴缸壁向大氣中輻射的能量忽略不計。
1.2 使用方法
運用元胞機模型,根據Ralf Nasilowski的研究[3],我們將浴缸中的水離散化并結合元胞自動機模型,模擬隨著熱水流的注入,浴缸中的水隨時間的溫度分布狀態[4]。將浴缸內部縱向剖面熱分布的二維空間網格化熱量的傳導可以看成是在不同的網格之間熱量的傳導[5]。通過改變進水口位置,熱水流溫度及流速等條件來觀察水溫分布的情況,從而確定各條件對水溫的影響。本模型對水溫分布的模擬,是通過對一個(m+2)×(n+2)的矩陣進行一系列的操作,其中m、n分別對應于、浴缸縱剖面的長和高,矩陣邊界為空氣層和浴缸壁。出水口設置為左上角,如圖1所示。矩陣中的元素(除邊界外)代表在此位置的水的溫度大小。由于水之間的熱對流,水面散熱以及水與浴缸壁之間的換熱存在不同的換熱系數,我們額外定義了一個(m+2)×(n+2)的權重矩陣來表示水與水、空氣和浴缸壁之間的換熱關系[6]。
2 運用元胞機研究浴缸中的水溫溫度分布圖并分析
2.1 改變熱水流溫度
控制熱水流溫度,執行50步,觀察浴缸內水的溫度情況。圖2為熱水流溫度設置為322K和325K的溫度分布圖,發現溫度越高,熱量擴散越快。
2.2 改變熱水流速
改變熱水流速通過改變熱源大小實現,當改變熱源大小為前一熱源大小的兩倍時,運行25次的溫度分布圖如圖3,發現熱水流速即熱源較小時比較,發現流速越大,熱量擴散越快。
2.3 改變進水口位置
文章中只考慮熱水從水面之上流入,不考慮進水口在下面的情況。分別改變進水口位置為左上角,水面中間,運行50次,溫度分布圖如圖4,我們發現,當進水口距離出水口位置最近即在左上角時,我們可以看出出水口處的水溫是熱水流的溫度,這樣會使同等情況下流出更多的熱水,熱量散失最多。當進水口與出水口距離最遠即在右上角時,可以知道出水口流出的水的溫度相對較低,熱量散失少。
2.4 改變浴缸體積
通過改變浴缸的長度來觀察浴缸體積改變對溫度分布圖的影響。經過分析發現浴缸體積的改變對熱量的傳導沒有太大影響。圖5為設置長度為130和200時的溫度分布。
3 結束語
注入熱水的水溫越高,溫度傳導越快,整個浴缸水溫越容易保持。
注入熱水流速越快,熱量擴散越快,越有利于保持水溫。
當進水口與出水口位置相差最遠時,熱量散失越少。
浴缸的體積對熱傳導沒有太多影響。
參考文獻
[1]泡澡好處多[J]. Health,2014,10:4-5.
[2]楊世銘.傳熱學[M].
[3]Ralf Nasilowski. A cellular-automaton fluid model with simple rules in arbitrarily many dimensions[J]. Journal of Statistical Physics,
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[4]BRUCE B. LOWEKAMP. THE CELLULAR AUTOMATA PARAD
IGM FORTHE PARALLEL SOLUTION OF HEAT TRANSFER PROBLEMS.
[5]C. Marcel o F. Bonetto o A. Clausse. Simulation of boiling heat transfer in small heaters by a coupled cellular and geometrical automata.
篇7
網絡出
>> 泄水陡坡后消力池的水躍特性數值模擬 “寬尾墩+臺階壩面+戽式消力池”聯合消能在大華橋水電站的設計應用 寬尾墩—跌坎型底流聯合消能工水力特性試驗研究 臺階式溢流壩消力池壓強特性試驗研究 淺談寬尾墩消能機理及發展 青?;ブ鷮W科灘水電站T型墩消力池體型研究 翅片空冷器內外側流體流動數值模擬與特性研究 開縫翅片管式換熱器的換熱與流動特性數值模擬 缸內直噴汽油機進氣道流動特性的數值模擬 圓臺間流體流動的數值模擬 寬淺型水庫水體更新時間數值模擬 山區公路孔隙水壓力作用下高邊坡穩定性數值模擬 寬尾墩在溢流壩面上的合理位置 平衡流量計流動特性數值計算分析 微通道內兩相流動的數值模擬 旋轉帶肋回轉通道流動換熱數值模擬 彎接頭內部流體流動的數值模擬研究 基于消力池計算問題的思考與分析 橋墩基礎側向滯回特性的數值模擬分析 高壓旋噴擴底樁承載特性數值模擬 常見問題解答 當前所在位置:l
基金項目:衡陽市重點科學技術研究項目(201422095-3)
作者簡介:邱 春(1976-),男,江蘇徐州人,工程師,主要從事工程水利學研究。E-mail:Qiu
摘要:采用RNG k-ε紊流模型結合動網格技術對某工程Y型寬尾墩泄洪表孔弧形閘門開啟過程進行了三維動態數值模擬研究。分析了閘門開啟總時間、堰頂水頭及下游初始尾水深對反弧及消力池壓強的影響;定義了閘后水流的三種流態;分析了反弧及消力池三個區域壓強特性。研究表明,閘門開啟總時間越小,閘后水流滯后越明顯,沖擊區滯后最大壓強越大;閘門開啟過程中,沖擊區最大壓強與堰頂水頭近似成線性關系;且其與調節區平均壓強差隨著下游尾水深度的增加而迅速減小。部分結果與試驗數據吻合良好,說明數值方法是可靠的,可為水工閘門的合理運行提供借鑒。
關鍵詞:三維動態數值模擬;開啟過程;非恒定流;動網格;弧形閘門;消力池
中圖分類號:TV652.1 文獻標志碼:A 文章編號:
1672-1683(2015)04-0721-05
Numerical simulation of unsteady hydrodynamic pressure in the stilling basin of flaring gate pier
QIU Chun1,2,LIU Cheng-lan1
(1.Sichuan College of Architecture Technology,Deyang 618000,China;
2.State Key Lab.of Hydraulics and Mountain River Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065,China)
Abstract:The RNG k-ε turbulent model and dynamic mesh technology were applied to simulate the unsteady flow in the stilling basin of Y-shaped flaring gate pier during the process of radial gate opening.The effects of total gate opening time,water head over weir,and initial downstream water depth on the pressures of anti-arc and stilling basin were analyzed.Three different flow patterns were defined according to different gate opening velocities.The pressure characteristics of anti-arc and stilling basin were obtained.The results showed that (1)if the total gate opening time is shorter,flow lagging behind the gate is more obvious and the lagged maximum pressure is higher in the impact zone;(2)there is a linear relationship between the maximum pressure and water head in the impact zone during the gate opening process;and (3)the difference between the maximum pressure in the impact zone and average pressure in the adjusting zone decreases with the increasing of downstream water depth.The simulation results agreed well with the experimental data,which suggested that the numerical simulation method is reliable and can provide important reference for the reasonable operation of hydraulic gate.
Key words:three-dimensional dynamical numerical simulation;opening process;unsteady flow;dynamic mesh;radial gate;stilling basin
水工閘門是水工建筑物中擋水和控制流量的重要設備,對于一般的泄水建筑物而言,為了有效調節庫容,閘門經常需要動水啟閉,國內水利工程由于閘門運行方式的不合理引起下游沖刷破壞的案例時有發生。因此了解閘門啟閉過程中水流水力特性,對于防止消能設施發生破壞有著重要意義。
水利工程中表孔弧形閘門泄洪的情況較為常見,其水流屬明流水氣二相流,其邊界條件及過程較復雜,給試驗數據測量帶來了較大困難,作為模型試驗的補充,直接動態數值模擬更容易得到過程中各時刻水力要素特性。文獻[1]模擬了蓄水池閘門開啟過程中水體流動,但和實際情況有差別,文獻[2]分析了孔板泄洪洞事故閘門動水下門過程閘室噪音和振動的成因,文獻[3]采用數值模擬對梯形渠道中閘門不同調控方式引起的非恒定流進行了研究,文獻[4]對湖南鎮水電站閘門不同開啟組合下水舌擴散形態對下游的影響進行了試驗研究,文獻[5]通過數值模擬研究了不同長度的單一渠段的非恒定流響應過程,文獻[6]采用動網格技術對弧形閘門開啟過程數值模擬進行了初步探索。本文采用RNG k-ε雙方程模型結合動網格技術對某電站溢流表孔Y型寬尾墩加消力池非恒定流進行了三維數值模擬研究,重點分析閘門開啟速度、堰頂水頭及下游初始水深對非恒定流壓強等水力特性的影響。
1 數學模型
控制方程如下。
連續方程 ρt+ρuixi=0 (1)
動量方程
ρuit+xj(ρuiuj)=-ρxi+xj(μ+μt)uixj+ujxi(2)
k方程
(ρk)t+(ρuik)xi=xj(μ+μt)αkkxj+Gk-ρε(3)
ε方程
(ρε)t+(ρuiε)xi=xj(μ+μt)αεεxj+C1ε*εkGk-C2ερε2k(4)
式中:ρ和μ分別為體積分數平均的密度和分子黏性系數;p為壓力;k為紊動能;ε為紊動能耗散率;xi表示x,y,z;ui表示u,v,w;i,j=1,2,3為求和指標;t為時間;μt為紊流黏性系數,
μt=ρCμK2ε,其中:Cμ為經驗常數,取Cμ=0.084 5;αk=αε=1.39;C1ε*=C1ε-η(1-η/η0)1+βη3,C1ε和C2ε為ε方程常數,C1ε=1.42,C2ε=1.68。η=(2EijEij)1/2kε,Eij=12uixj+ujxi,η0=4.377,β=0.012;Gk為由平均速度梯度引起的紊動能產生項,
Gk=μtuixj+ujxiuixj。
采用有限體積法對上述方程進行離散,時間和空間均采用二階精度格式,壓力速度耦合采用壓力隱式算子分割法PISO算法。采用VOF法[7]跟蹤自由水面,此方法的k-ε紊流模型方程式(1)-式(4)與單相流形式相同,但ρ和μ是體積分數的函數,可由下式表示:
ρ=αwρw+(1-αw)ρa (5)
μ=αwμw+(1-αw)μa (6)
式中:αw為水的體積分數;ρw和ρa分別為水和氣的密度。μw和μα分別為水和氣的分子黏性系數。動網格模型用于描述邊界或流體內部物體的變形及運動,對于通量φ的積分形式的守恒方程如下:
ddt∫VρφdV+∫Vρφ(u-us)?dA=∫VΓΔφ?dA+∫VSφdV(7)
式中:V為控制體V的邊界;u為流體流動速度矢量;us為動網格的網格變化速度矢量;Γ為擴散系數;Sφ為通量的源項;Δ=eixi為哈密頓算子。
2 計算區域網格與計算條件設置
本文采用某實際工程表孔單孔1∶50比尺建立如圖1所示的數模區域,模型尾坎高0.2 m,閘門寬度為0.3 m,弧型閘門半徑為0.51 m,類似工程的恒定流研究已較多[8-15]。本文對弧門開啟過程閘門區、寬尾墩、消力池水體進行了整體模擬。閘門區網格變形較大,采用非結構網格,其它區域采用六面體結構化網格,水氣交界面和消力池等關鍵區域網格進行了局部加密。
庫區進口采用壓力邊界條件,并利用自定義程序UDF(User-Defined Function)來控制其水位,溢洪道出口為壓力出口,模型上部為與空氣進口,其它區域為無滑移邊界條件。文中弧形閘門均采用勻速開啟,并采用了六種開啟總時間T,分別為:3 s,10 s,15 s,30 s,60 s,120 s。
采用彈簧光順法和局部重構法更新動網格。圖2給出了T=120 s對應的開啟過程中不同相對開度(e)時溢洪道中線縱剖面閘門區域網格圖,可看出整個計算過程網格質量良好。采用UDF來控制弧形閘門的運動屬性,T=60 s時,對應的UDF如下:
3 閘后水流流態分類
圖3給出了堰頂水頭H恒定時,六種開閘總時間對應的過閘流量與相對開度的關系圖,可見T越小,即開閘速度越大時,各相對開度時過閘流量就越小,即流量滯后于過程中對應的相對開度,閘門開啟越快,這種滯后效應越明顯,當T>30 s時整個過程中各相對開度的過閘流量差別已很小。當T無限大時,非恒定流變化平穩,趨近于恒定流。
從圖4亦可看出T越小時,水面線越低。根據流量的滯后特點,將過閘水流分為三種流態:滯后式、過渡式和平穩式,對于本試驗模型,T=15 s~30 s時水流近似為過渡式流態。
4 壓強時空變化特征
4.1 開啟總時間對壓強的影響
為比較三種流態水流對反弧及消力池底板壓強的影響,分別選取開啟總時間T=10 s,15 s及60 s作為研究對象,堰頂水頭H=0.4 m,初始尾水深h0=0.2 m。根據反弧及消力池底板所受壓強的特點,將其分為三個區域:下泄水舌的直接動水沖擊區;位于其后的調節區;消力池中后部靜水壓強為主的靜壓區(見圖5(a))。
表1中給出三種開啟總時間對應的各相對開度時反弧及消力池底板所受的沖擊區最大動水壓強Pmax、調節區的平均壓強Paver及二者的差值ΔP??煽闯霎斬Q向拉伸水舌進入消力池后,沖擊區動水壓強出現最大,調節區壓強則較小,二者均隨e的增大而增大。
當T=10 s時,由于流量滯后,e較小時Pmax偏小,e=0.7時開始大于另外兩種情況。計算發現,在閘門全開一段時間后,Pmax才達到極值8 200 Pa,見圖5(a),稱之為滯后最大動水壓強。T=15 s對應的滯后最大動水壓強為7 850 Pa(圖5(b)),T=60 s則無明顯的滯后最大動水壓強。這是由于T較小時,雖然閘門已經升起,但是水流由于慣性作用,下泄過程需要一定時間,當閘門全開時流量尚未達到最大值,之后流量會有一突然增大的過程。由于此時消力池中水深相對較小,因此會有一較大的滯后動水壓強,且持續較長時間才能達到恒定狀態。而T較大的情況,隨閘門緩慢開啟,流量逐步增加,消力池中水深隨之增加,閘門全開后即可緩慢過渡到敞泄恒定狀態,因此水流比較平穩。對于靜壓區,當T較小時,靜壓區壓強分布比平穩式流態波動更明顯。
對于T=10 s,e較小時,ΔP小于其它情況;之后隨e的增大,迅速增大,e=0.75時壓強差達到4 400 Pa,T=15 s及60 s時為3 600 Pa和2 850 Pa??梢姰旈_啟總時間T越大時,沖擊區最大壓強與調節區平均壓強之差越小,且其增長平緩。對于消力池而言,由于調節區處于沖擊區下游,是高速水股偏轉和急劇擴散的低壓區,一般來說此處的受到的時均動水壓強合力向上,與巖基不同,消力池最先失穩的部位是在沖擊區之后壓強較小的調節區,沖擊區最大壓強與調節區平均壓強差值越大,對于反弧及消力池底板的危害越大,因此,開啟總時間不應位于滯后區或過渡區,否則必須考慮壓強差ΔP可能對反弧及消力池底板造成破壞。
4.2 堰頂水頭對壓強的影響
對于寬尾墩消能工而言,堰頂水頭高低對下泄水股的影響較大,選取T= 60 s,h0 =0.2 m,采用H=0.1 m,0.2 m,0.3 m,0.4 m四種堰頂水頭進行分析。在四種堰頂水頭時,反弧及消力池沖擊區最大壓強均隨e的增大而增大,且e相同時Pmax,與H近似成線性關系。采用四種堰頂水頭時沖擊區最大壓強極值P0及其對應的最大的堰頂水頭H0對Pmax及H作無量綱化處理。將不同e時的無量綱化的最大壓強及堰頂水頭的關系表示為
PmaxP0=kHH0+c (8)
式中:k為直線的斜率,c為最大壓強對應的截距,二者均為e的函數。由七種e時的PmaxP0與HH0的線性關系,可得斜率及截距與相對開度e的擬合關系式:
k=4.4718e3-6.0196e2+2.3851e+0.3616(9)
c=-5.5222e3+6.732e2-1.7283e+0.1749 (10)
將上述k,c與e的關系式代入式(8)得到堰頂水頭不同時,堰上弧形閘門開啟過程中各相對開度所對應的沖擊區最大壓強的經驗關系式,圖形見圖6。公式為弧形閘門開啟總時間T=60 s時的關系式,當T位于平穩式時均適用,但對于滯后式開啟時間并不適用。
4.3 下游初始尾水深對壓強的影響
選取開啟總時間T= 60 s,采用H=0.4 m,h0=0.2 m,0.3 m,0.4 m三種初始尾水深進行分析。由表2的結果可看出三種情況時Pmax均隨e的增加而增加,在e
h0=0.4 m時,由于水深的進一步增加,過程中各相對開度的Pmax與調節區的平均壓強均比h0=0.2 m及h0=0.3 m時要大。分析三種情況時ΔP變化,可看出h0=0.2 m時各對應相對開度時的ΔP均要大于另外兩種情況,h0=0.2 m時ΔP在e=0.1時最小為1 200 Pa,在e=0.7時達到最大值2 550 Pa,為h0=0.4 m時的3倍。顯然h0=0.4 m時反弧及消力池底板受的壓強更均勻,調節區的向下的壓強較大,可以有效平衡該區的底板塊的向上的動水壓強。
分析可見下游初始水深對堰上弧形閘門開啟過程中消力池所受壓強影響較大,而一般情況下,開閘過程中,尾水位是偏低的,為安全起見,必須使尾水位達到一定的高度才可開閘,否則池底板的安全及穩定將受到威脅。
4.4 部分測點的試驗驗證
圖7為T=15 s時溢流堰中線縱剖面上兩測點(x=0.572 m和0.702 m,(a)圖)的實測壓強歷程線與數模結果的對比((b)圖,(c)圖),可看出在整個過程中二者隨時間的變化規律是一致的,說明數模結果是準確的。
5 結論
研究了堰上弧形閘門開啟速度、堰頂水頭及下游初始尾水深對閘后寬尾墩消力池非恒定流壓強的影響。根據開啟過程中閘后水流特性將其分為:滯后式、過渡式及平穩式三種流態;指出開啟總時間越小,沖擊區最大動水壓強及其與調節區平均壓強差越大,沖擊區最大動水壓強隨堰頂水頭增大而增大;初始尾水深對過程中動水壓強影響明顯;分析了過程中下泄水股對消力池底板可能造成的危害。
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篇8
[關鍵詞]文化創意產業;財稅政策;國際經驗
[中圖分類號]F275 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-6432(2013)44-0062-02
文化創意產業作為21世紀新的經濟增長點,成為一國軟實力的象征,也為各國經濟的高速增長奠定了基礎。據資料顯示,美國文化產業創造的總產值占GDP的13%,英國把文化產業成為創意產業,產值占GDP的10%,意大利的文化創意產業產值則高達GDP的27%。認識到文化創意產業必將成為未來國家綜合實力的代表,各國制定了一系列保護產權、文化遺產和優秀民族藝術的法律法規,從政策層面加速文化創意產業的發展趨勢。
1發達國家對文化創意產業采取的財稅政策模式
1.1“政府主導型”模式的財稅政策設計
“政府主導型”發展模式意為政府在文化產業發展中起主要作用,統籌發展大局,市場起輔助和協調的作用。這在文化產業發展的初期尤為重要。“政府主導型”模式的典型國家是英國、韓國和日本。文化創意產業起源于英國,并在其較為開放和先進的思潮影響下,在新技術革命的推動下一直處速的發展狀態。韓國自1998年提出文化立國戰略后,政府在動漫、電影電視等多個行業進行扶持,在全世界范圍內掀起一股“韓風”。日本作為后起的亞洲強國,早在1995年就把文化創意產業的發展上升為國家戰略。綜合來看這幾個國家政府的扶持措施,主要有以下幾點。①政府斥巨資加大對文化創意產業特別是非營利性的公共文化事業的扶持。1999財年,英國對公共文化藝術的撥款和資助總額達5485億英鎊,而到了2007財年,英國政府的文化投入預算比1999財年增加了一倍以上。韓國到2002年文化產業占文化事業總額預算的比例就高達到17.9%。②何勇.“東北現象” 失落遼寧人的十年嬗變[N].人民日報,2012-08-07.[ZW)]日本政府對有傳統特色的地方文化產業的發展提供資金,運用財政政策綜合援助,著重從文化發展環境和發展基礎方面加以幫扶。②稅收方面的優惠也是顯而易見的。英國對圖書、報刊類產業從不征稅,致使該產業一直處于零稅率的發展狀態;對于某些大學出版社經營免稅,鼓勵學術研究和學術著作的創作;對游戲產品實行全額出口退稅補償,對相關出口產品進行大幅度的稅收減免和退稅。近年來,韓國把支持重點轉向游戲和動漫產業,對相關產業實行長期低息貸款。③設立支持文化相關產業的文化產業發展基金,政府起主要作用,吸引民間投資流入,共同為文化創意產業的發展提供資金支持。韓國還設立了動漫、游戲等產業發展的專項投資基金,用于其重點扶植的文化創意產業的發展。
1.2“自由發展型”發展模式
“自由發展型”的發展模式中市場起主導作用,政府只在一定程度上進行引導和協調,彌補市場的缺陷。美國是“自由發展型”財稅支持模式的典型。美國是世界上文化創意產業發展的巨頭,擁有全世界75%的廣播和有線電視的收入,85%的收費電視的收入,一半以上的電影票房收入和1/3的圖書銷售收入。②美國對文化資源的利用和對市場的挖掘都是充分的,絕不放過任何一個可以把握的市場契機。它的強大在于能把故事或人物經過商業化的設計、生產、包裝和運作獲取驚人的收益,成為新的價值增長點。
對于營利性的文化產業企業,政府不干預其市場運作,通過稅收政策間接扶持,鼓勵社會資本介入為文化創意產業的發展提供資金支持。相關政策扶植如企業或個人向公益文化事業捐贈的款物可以獲得免除稅收的優惠。對于非營利性的文化事業單位,政府一方面進行財政直接撥款大力扶植,另一方面以稅收優惠方式提供政策支持。美國很早就頒布了促進文化產業發展的相關法律,如《藝術及人文事業基金法》,并建立了國家藝術基金會和國家人文基金會統籌文化創意產業的發展。這一舉措確保了美國每年有相當比例的資金投入到文化創意產業,直接拉動百億美元的經濟效益。
加拿大也屬于文化產業較為發達的國家,它的產業財稅政策頗有創新之處,一方面設立具體的各種基金,如表演基金、藝術基金等,吸引社會資本的注入。另一方面,利用稅收杠桿,對營利性的文化企業實行累進制的稅率,收益越高繳納稅額越高,以此來扶持那些處于初創期和成長期的小企業的發展壯大,減少其發展過程中的資金、政策等障礙。
1.3文化創意產業特性及發達國際財稅支持模式的共同點
創意產業正在全球范圍內迅猛發展,因其具有強大的知識外溢性、技術的高端前沿性和快速成長的方式,成為新時期經濟發展的前沿產業,將對經濟的發展起到不可替代的作用。
2008年的金融危機由美國開始而后席卷了全球,大多數國家都難逃此劫,在傳統工業產值大幅下滑的同時,文化創意產業產值卻有增無減,再次驗證了美國20世紀30年代大蕭條時期的“口紅效應”。金融危機過后,第五屆中國國際文化產業博覽會總成交額達到880億元,創下歷屆博覽會紀錄,搭建了我國與國外文化交流合作的良好平臺。由此可見,創意產業在經濟發展的特殊歷史時期對保持經濟增長的作用不可估量,不僅有助于發展方式和消費方式的轉變,推動消費結構的優化升級,還能帶來稅收和更多就業機會,激發社會的創造力,使整個社會得以可持續發展。
可以看出,發達國家對文化創意產業的支持大致分為美國模式和西歐模式,共同點是綜合運用各種經濟手段支持本國文化產業的發展,并大致以贏利和非贏利為界對不同類文化產業企業區別待遇。美國模式中,政府只起到“監管”和“監督”的作用,而具體的產業管理和運作由企業根據市場的供求狀況自行調節,這樣有利于充分發揮市場的資源配置作用,達到帕累托最優狀態。同時大力支持社會資本、民間資本對文化創意產業的資金投入,多方面籌集資金,采取免征遺產稅、文化遺產捐助免稅等眾多稅收優惠措施。西歐模式中為文化創意產業的特殊產業提供了大量的財政撥款和政策優惠,重點發展對于本國傳統文化資源有重要意義的相關文化產業,促進文化產業的多元化。
2支持文化創意產業發展的國際經驗借鑒
從以上對各國的財政支持文化創意產業的模式來看,各國由于不同的歷史和現實國情,采取的發展模式并不完全相同,我們應該借鑒這些成功模式中有實踐意義的部分,為我國文化創意產業的發展提供切實可行的建議和參考。
(1)應加大對我國非營利性文化企業和事業單位的財政支持力度。我國有五千年的歷史文化,在發展過程中積累了豐富的文化資源和優秀的文化遺產,這些資源本身就蘊藏著極高的商業價值,然而由于我國對這些文化遺產管理不善、企業經營缺乏動力,不但沒有得到很好的開發,反而面臨瀕危的邊緣。對于這種文化政府應發揮主力作用,第一加大資金支持,保證優秀的民族文化得以發展和延續。
(2)可以仿效韓國,為某些弱勢產業如篆刻、舞蹈、歌劇、話劇等代表較高的文化水平,又能滿足社會需要、提高國民素養的文化產業設立專項發展資金,由財政部門投入資金占主要部分,采取適當稅收優惠鼓勵社會資本的注入,實現文化產業投資主體和渠道的多元化。
(3)對于占主要部分的營利性文化產業,政府應轉變理念,從政府“辦文化”向“管文化”轉移,克服文化創意產業在政府監管下出現的無效率和資源浪費等現象。①政府制定動態的稅收優惠機制。在文化企業的初創階段,會發生巨額的研究成本、創意成本,政府應加大財稅支持。在文化企業發展階段,企業主要依靠銀行貸款等間接融資手段獲取資金,政府應實施貸款優惠政策。在文化企業成熟階段,政府應注重營造有利于文化產業發展的外部環境,主要運用市場機制來規范促進文化企業的進一步壯大。[ZW(]何勇.“東北現象” 失落遼寧人的十年嬗變[N].人民日報,2012-08-07.[ZW)]②為文化產業建立發展基金,政府投入占一小部分,主要起引導和化解風險的作用。逐步形成以政府投入為引導,以民間和社會資本為依托,以投資基金、股份融資等補充的多層次投融資機制。如通過貼息引導機制和市場化的項目擔保機制引導銀行資本的流入。③契合市場規律,給予文化創意產業足夠的發展空間,推動建立與社會主義經濟、政治體制相適應的社會主義文化體制。④鼓勵開放國際國內市場,鼓勵民族文化走出去,增強我國文化“軟實力”,進一步提升民族文化的競爭力。
(4)政府應主導建立一個全面協調有效的文化管理機制。第一,制定相關法律法規,具體到電影、廣告等相關行業,并成立政府專門機構對文化創意產業的運營進行明確指導和監管。我國許多文化政策落實并不透徹與沒有完善的法律政策和機制有很大關聯,導致各級政府和部門對文化創意產業的發展并沒有足夠重視,錯過了21世紀初良好的發展契機。第二,政府為文化創意產業園區提供基礎設施建設的資金,搭建公共技術交流的平臺,吸引企業進入,為企業發展營造便利的外部環境。
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篇9
(貴州大學 林學院,貴州 貴陽 550025)
摘 要:如今我國在空間信息獲取、存儲過程中廣泛應用3S技術內容,包括遙感技術在荒漠化中的防治,地理信息系統全球定位分析等,都利用3S集成數據實時處理特性和精度標準,進行野外工作量縮減。再就是經過異質化空間尺度水土流失動態監測技術內容提煉,合理開發對應評價模型架構,最終穩固水土保持工作信息化、現代化成果,避免任何瓶頸限制因素滋生。本文旨在聯合此類技術在我國水土保持和荒漠化防治活動中的應用細節加以細致闡述,希望能夠對相關活動規劃提供些許指導建議。
關鍵詞 :3S技術;水土保持;現場監測;流域管制
中圖分類號:S126;TP391文獻標識碼:A文章編號:1673-260X(2015)03-0142-02
現如今我國面臨的最為嚴峻的環境問題就是水土流失、荒漠化現象,其分布范圍廣闊且類型復雜,由于人為影響因素廣泛介入,一時之間難以得到快速合理解決。盡管在特定情境動態化監測、預報和防治期間已經提煉合理規范信息,但是因為引導體系不夠完善,難以提供整體生態環境保護活動所需的技術內容。另外,大部分資料都歸特定部門所有,在設置標準不盡相同前提下,想要實施后續共享、有機開發指標顯得步履維艱。所以,快速完成此類基礎信息工程建設,確保標準、規范化工作績效有力凸顯,將是3S技術今后在水土保持工程中大力擴展的主流模式,不得不引起相關工作人員關注和靈活調試。
1 RS在我國水土保持和荒漠化防治活動中的具體應用細節
結合上世紀七十年代調查記錄結果觀察,借助航天技術實現信息資源多層次遙感劃分,使得我國不同水土流失位置和小流域信息得到精準監測提煉,加上遙感圖件輔助條件,可以進一步確保政府決策的合理性,杜絕信息化、現代化元素的潰散危機。尤其是80年代之間,我國開始令遙感技術貫穿于生態環境保護工程之內,并且在黃土高原、三北防護林項目中獲取較高適應成就。具體來講,水利部組織開展的全國水土流失遙感調查活動,將后續整改活動中所需資料信息基本梳理完全。
1.1 遙感調查
配合遙感技術進行荒漠化分布情況調查,操作簡便且效率高,特別是同一時期衛星影片,反差效果不會過于明顯,對于地類地物辨別功效異常深刻。利用土地資源、土地類型評價系統建立解譯標識,提供衛星像片第一手分析結果,掌握荒漠化和水土流失程度,并聯合樣板測試勾勒對應草圖。其間維持精度評價和整飾修改水準,線狀態規劃工作便也算暫時告一段落。
1.2 遙感監測
其布置過程不會與調查活動產生過度沖突,主要是通過不同時期遙感資料加以科學對比解析,其中最常見的技術內容便是影像復合模式,包括多季相影像類型劃分和多年代影像監測活動。前者在分類精度調試上輔助功效深刻,后者主要在監測變化情景下才會順勢擴展。需要特別注意的是,多季相遙感影像復合和類型劃分手段,因為單時相內部同譜異物現象廣泛分布,對應的土地利用狀況會由于物候期差異而衍生各類光譜變化效應。因此,選取光譜反射率、類內綜合差相對不高,而對應方差較大的兩類季相影像組合便可以重復分類,在遏制同譜異物隱患基礎上,適當提升遙感自動分類精度指標。長久以來影像復合監測技術總是配合兩個年代同季相影像資料加以比對,監測活動開展地也更加順利,而相同季下部的地雷光譜反射率基本維持一致結果,至于變化地類差異相對顯著。在進行這部分數據累加分析和適度轉換過后,使得變化和穩定地類特征基本集中分布在異質化主分量內部,所以選取能夠適應波段組合效應且可以輕易鑒別的變化類型。歸結來講,水土流失、荒漠化動態監測活動中具體依靠光譜特性進行衛星影片內部機理拆解,分析,最終推動野外校檢成圖工作的有機銜接效率。
2 GIS在水土保持和荒漠化防治活動中的貫穿現象
地理信息系統具體在上世紀六十年代快速發展,其中多學科交叉跡象十分顯著,全程配合地理空間數據庫進行模型制備,同時在關鍵時刻供應多類空間動態監控信息內容,可說是地理決策服務的技術體系架構。具有信息采集、分析、輸出活動同步調試功能,在此基礎上利用地理決策作為動機媒介,實現地理模型對區域空間、多要素分析和動態預測指標,進而產生高級形態地理信息規范體系。借由計算機程序實現地理空間數據管理活動支持,使得常規、專門地理分析方法全面開啟,直接作用于特定空間數據資料并滋生可利用信息。正因為這類全面性功能特征影響,使得實際開展水土保持和荒漠化防治工程期間,包括基礎資料整編、專題圖數字化功能敷設、地形因子提取等活動得以順利拓展。
3 gps在上述工程項目中的合理穿插補充
作為衛星測距、測時導航工具,GPS技術成果上世紀七十年代嶄露頭角,保留地面連續覆蓋功效前提下,確保任何地點、任何地點在四顆衛星信號的對接展現效果,保證全球實時動態導航結果,進一步為用戶提供動態目標三維審視信息。另外,整體工序活動基本可在1s范圍內完成,抗干擾性和保密程度可說是一流,觀測和操作也不會過難。結合客觀層面審視,此類工藝成就在生態建設應用發展中成長速率較快,同時對于全球水土流失現象,特別是地面監測影響深刻,主要是充分配合GPS全球精準定位手段完成數據快速收集整編任務,進一步確保對象屬性的完整解析。
3.1 在水體保持規劃活動中的介入
GPS針對水保工程項目的合理設計將產生出人意料的輔助功效,包括圖斑跟蹤、樣點侵蝕量調查以及數字地面模型開發等。結合GPS內部RTK技術成果,將一臺基站布置在已知區域之中,使得流動站能隨時提供圖斑變化信息,同時賦予對應程序代碼,技術人員結合計算機程序處理過后就可精確提煉土地利用三維現狀圖。而結合GPS進行壩址周邊各類地形特征坐標數據測量,之后經過軟件編制成對應的地面模型架構,借以完成地壩規劃任務。應用此類手段進行工程精細化整改,自動化程度較高且提供方案多樣,技術人員可從中選取最佳結果并進行簡易修改應用。
3.2 水土流失動態監測
在宏觀層面上建立GPS控制網絡,使得控點測量在航空遙感像片定向加密特征凸顯,穩定重點區域水土流失狀況信息提取進度。主要監測模式表現為:在衛星遙感影像內部快速挖掘出對應明顯地物點,并且在已經建立的控制網絡中進行外業觀測,從中衍生影像幾何精度糾正依據,對后期宏觀區域水土流失動態監測提供幫助。結合航測成圖規范要求解析,從中選取部分地物特征點進行GPS外業觀測,使得三維坐標共同產生作用并形成立體模型框架,之后采集對應數據,就可實現重點區域模擬監測了。而在微觀角度上,運用GPS技術成果進行溝頭前進、底部下切以及邊緣線后退速率檢驗。具體實施手段就是令基站在控制網內已知點擴散開來,技術人員會用相同辦法進行各類狀況觀察,并與前期航片地形圖曲線結構加以對比,加上計算機特定程序校驗,相信整體變化量精度質量會更加可觀。
3.3 水土保持信息管制
經過區域選取、外業觀測和控制網設計提煉修繕GPS控制網,在此基礎上實現現場全面測量和室內加密調整,提供立體模型之后,配合自動和半自動DTM程序完成地面模型數字模式生成任務,確保信息系統地形數據的完整特性。另外,運用矢量采集軟件實現水系、道路數據整編。需要特別引起關注的是,水土保持信息系統需要快速加以更新調試,保證圖斑信息的合理補充結果,而對于重點監測區域,則運用GPS的RTK技術內容針對新完成的圖斑屬性結果加以觀測,確保無誤后輸入信息系統加以靈活補充。
4 3S集成技術內容在我國水土保持和荒漠化調整工程中的擴充
經過空間信息、數字圖像綜合處理技術以及計算機程序有機協調發展影響,使得遙感和地圖學重點數據加工活動得到進一步靈活轉移,為后期3S技術集成高級階段轉移提供疏通媒介。實際上,涉及RS、GIS、GPS三類技術目前已經基本實現合理交融改造目標,同時一躍成為目前我國地圖編制、攝影遙感測量、衛星定位以及專家信息系統綜合運用的特定關口,其全面形成實時動態性的智能化操作系統。因為傳統形式的GIS主要借助適量數據進行遙感控制,但是內部機理出現紊亂跡象,進而限制3S集成改造效應。而對于水土保持和荒漠化防治工作,有關地圖要素、專題信息內容等都利用柵格數據進行疊加分析,而兼容矢量數據的4D技術便為上述集成活動提供最為合理的介入機遇。這里強調的4D技術成果,其實就是高程模型、正射影像圖、柵格圖和專題圖的數字形態結合體,其全面突破傳統借助矢量數據為主體的GIS體系束縛特性,方便各類數據疊加改造活動進行,無論在結構精度或是內涵機理更新速率上都十分理想,最重要的是生產成本不是很高。
5 4D技術應用于水土流失動態監測
4D技術應用于水流失動態監測,開拓出了一條高效率、高精度、簡便易行之路。其方法如下:首先,構建4D本底數據庫。以現有地形圖、航空像片、各種專題圖、統計資料為信息源,按照4D產品方法建立DEM、DOQ、DRG、DTI,構建4D本底數據庫。其次,通過多重數據源的疊加分析,利用DRG、DEM進行高度配準,從4D基底提取坡度、坡向、土壤侵蝕分級圖和土地利用圖。GPS實測或航空遙感調查獲取的新數據制作,提取新水保信息,更新本底數據庫。再次,針對不同坡向上的土壤侵蝕狀況,不同的治理措施、效果,不同的土地利用類型,不同作物下的土壤侵蝕狀況和經濟效益以及社會經濟情況,分析其對水土流失的影響。最后,根據分析結果評價水土流失綜合治理效益,為水土保持規劃提供決策支持。歸結起來,設定國家水土保持管制信息系統的主要動機方向,在于借由各類集成處理技術成果完成后續決策活動,其間有關于文獻管理、決策支持、數據通訊以及動態監測信息綜合處理功能全面呈現,使得水土保持規劃活動進展得更加順利。
綜上所述,關于3S一體化、計算機網絡技術的發展以及信息高速公路的建設成就,已經為我國各區域大范圍水土流失監測、數據的快速采集與處理、大量空間數據的管理與快速傳輸、區域水土流失預報、水土保持工程規劃設計提供了新的技術支持。相信長此以往,3S技術必然會在水土保持與荒漠化防治中的應用將不斷發展,走向統一化、規范化和標準化。
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篇10
關鍵詞:工藝循環冷卻水(PCW),開式系統, 閉式系統, 閉式冷卻塔, 壓力, 節能, 工藝設備余熱回收
Abstract: combining the actual project film solar cells are briefly introduced the plant production process; Analyses the film solar cells process equipment based on the demand of the process cooling water system (PCW) the design scheme of open and close system, cooling water system in this kind of project application of different systems.
Key words: process cooling water circulation (PCW), open system, close system, closed cooling tower, stress, energy saving, process equipment recovery
中圖分類號:S611文獻標識碼:A 文章編號:
作為可再生能源的重要應用領域,太陽能光伏發電技術日益受到人們的關注,光伏產業逐漸成為應對能源危機、緩解環境壓力、實現可持續發展的重要途徑。光伏產業已經成為當前全球發展最為迅速的戰略性新興產業之一。 本文主要闡述了此類廠房內的工藝循環冷卻水系統(PCW)的設計。
1 非晶硅薄膜太陽電池簡介:
非晶硅薄膜太陽電池的生產是在已鍍透明導電膜的玻璃基板上用化學氣相淀積的方法先淀積N型非晶硅,再淀積未摻雜的i層,然后再淀積P型非晶硅,最后濺射透明電極。
薄膜太陽能電池組件可用于建造大規模太陽能發電廠,及屋頂、走廊和玻璃墻等建筑一體化應用。薄膜太陽能電池組件具有很多優點:充足的原材料供應,無毒害,低能耗,工序簡單,低成本等。與多晶硅技術相比,在光線強度較低的情況下,性能良好。
1.1 非晶硅薄膜太陽電池主要生產工序:
生產工藝中主要工序為非晶硅沉積(PECVD)及各類靶材淀積(PVD)形成薄膜,輔以主要生產工序的還有清洗、激光劃線等輔助工序。
1.2 項目簡介:
本項目成品最大尺寸為2600x2200mm,生產大綱為330MWp/年,一期生產廠房建筑面積12.2萬平方米,其中空調、凈化空調房間面積共9.99萬平方米。
2 工藝循環冷卻水系統(PCW)的設計:
2.1 工藝循環冷卻水系統(PCW)主要供給生產工藝設備參數:
為防止工藝設備內部冷卻盤管結垢,工藝循環冷卻水系統(PCW)水質要求為軟化水。
2.2 工藝循環冷卻水系統(PCW)的流程及工況:
2.2.1 工藝循環冷卻水系統(PCW)的過渡季及夏季工況:見附圖(1)工藝循環冷卻水過渡季及夏季工況示意圖
附圖(1)工藝循環冷卻水過渡季及夏季工況示意圖
從上圖中可以看到,工藝循環冷卻水系統(PCW)采用開式系統,經過兩次換熱。循環水泵由PCW循環水箱(冷水箱)吸水加壓后供給閉式冷卻塔進行一次換熱,水溫由37℃降至32℃,在進入板式換熱器進行二次換熱水溫由32℃降至25℃,之后供給四種工藝設備使用,工藝設備使用后的出水水溫達到37℃。由于工藝設備出口壓力差異很大,考慮避免壓力互相擾動,采用分別回至PCW循環水箱(熱水箱)的方式。系統設計循環水量為2350m3/h,設計壓力為0.95MPa,確保經過閉式冷卻塔及板換后仍能滿足部分工藝設備入口壓力達到0.652MPa的要求,工藝設備入口自帶調壓閥,以調整壓力滿足不同工藝設備的壓力需求。
2.2.2 工藝循環冷卻水系統(PCW)的冬季工況:見附圖(2)工藝循環冷卻水冬季工況示意圖
從下圖中可以看到,工藝循環冷卻水系統(PCW)系統冬季工況與夏季有明顯的不同,仍然采用開式系統,但由于廠房內的空調設備(空調器、新風機組等)冬季需要熱水,系統增加給空調設備(空調器、新風機組等)用熱水設備進行預熱的過程,以到達利用工藝設備余熱的目的,實現了節能的目標。系統與過渡季及夏季工況的不同在于,在系統上增設空調器預熱旁路。增加加壓水泵供給空調設備(空調器、新風機組等),使用后的循環水經過計算水溫可以降低到34℃,回至PCW循環水箱(冷水箱)之后再經過閉式冷卻塔、板式換熱器等降溫工程,最終供給工藝設備使用。
附圖(2)工藝循環冷卻水冬季工況示意圖
2.3 工藝循環冷卻水系統(PCW)設計的幾點總結:
2.3.1 工藝循環冷卻水系統(PCW)采用開式系統
本項目工藝循環冷卻水系統(PCW)采用開式系統,并未采用更節能的閉式系統,主要原因是:
開式系統可以很好的解決工藝設備出口壓力差別的問題,由于工藝設備出口處壓力差別很大,最大的為0.348MPa,最小的僅為0.138MPa,難以平衡。工藝設備出口后工藝循環冷卻水回水直接回到PCW循環水箱,工藝設備備壓完全釋放,有效的避免了由于壓力不均衡,導致水從設備出口壓力高的向出口壓力低的工藝設備頂壓情況的發生。
由于本項目是全新的行業及全新的工藝流程,工藝設備生產線也是在不斷的調整和更新中,采用開式系統可以在一定的范圍內很好的解決這種變化和變動對系統帶來的影響。
如考慮采用閉式系統,從系統運行上來說,給空調機組供熱僅是冬季才使用,當過渡及夏季工況調試成功后,進入冬季空調機組供熱開始使用時,必須對整個系統進行再一次調試,使系統能夠穩定運行。當返回到過渡及夏季時,系統又必須再一次調試,所以,每年都會有兩次的PCW系統的調試,調試過于頻繁,對生產和維護造成很大的影響。
空調冷凍水系統多采用采用閉式循環,系統主要由冷水機組、冷凍水循環水泵、末端空調、定壓補水裝置及輸配管網等組成。附圖(3)為閉式循環空調冷凍水系統簡圖,冷凍水循環水泵將回水管網內的冷凍水供至冷水機組,經冷機降溫后輸送至末端空調機組,為室內空氣降溫,如此同時冷凍水水溫上升,回到回水管網,再經冷凍水循環水泵供至冷水機組形成一個循環。整個循環過程中,冷凍水循環水泵只需要克服冷水機組,末端空調機組及輸配管網的阻力。由于各個空調機組的工作狀態一樣,進出口壓力要求以及壓差一致,所以不會造成由于出口壓差不均衡而產生的回水不暢的問題。
附圖(3)閉式循環空調冷凍水系統簡圖