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电工网讯:光伏可以协助光伏组件大限度地捕获入射的太阳能。尽管安装会产生额外成本,但可以被其的发电收益抵消,而且带来更好的经济性。这一点已经在美国了印证,而且适用性正在向更多的光伏市场拓展。由于原材料成本,光伏的价格可能不会在近期大幅下降,但我们仍然预计其市场规模将增长。
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三、废旧地下电缆回收产品施工方案  1.施工前1)开挖前向作业人员进行施工交底2)在开挖前向施工部门提出申请,对施工内容作出风险评价,采取防范措施,报hse部门批准。3)画线首先根据根据施工图纸确定电缆沟的走向,然后根据沟内电缆根数、电缆间的距离确定电缆沟的宽度。4)根据图纸要求确定电缆沟的挖掘深度,当路面不成型时,应考虑规划路面的标高,以保证路面修好后电缆的深度能规程的规定,与管线交叉时,应根据实际条件加深电缆沟或加保护设施。5)挖沟时应将路面的材料与下层的细土分散电缆沟两旁,以便电缆敷设后从沟旁取细土覆盖电缆(或将余土外运至现场外);沟两侧应各留0.3m宽的走道,以利工作人员通行,并防止沟边石块等掉入沟内6)挖沟时应考虑土质情况及临近建筑设施,作好措施,防止塌方和危及临近建筑的。7)挖沟时还应根据交通的要求设置围栏、警告标志、夜间设红灯  2.首先组织施工班组及有关人员熟悉有关施工图、资料、规范、等,主管技术人员向施工班组作技术交底并作好技术交底资料,使施工人员熟悉该工程的技术要求及要领,以便顺利完成电气安装工作。1)勘察电缆线路所经地段的地形及有无物,核对和记录各地段的长度。2)事先与各有关单位联系,了解及核对地下设施,防止在施工中误伤各种地下管线..3)确定电缆穿越各路口的地下涵管已施工完毕根据电缆路径的特点和每盘电缆的长度,制定技术措施和措施,确定挖沟和敷设电缆的和次序,好必要的工具、材料,主要为挖沟用的挖机、铁锹、镐以及敷设电缆用的保护砖块、细砂、警示带和锯断电缆用的断线钳、钢锯等[4] 。  4)电缆沟槽的开挖  3.敷设电缆  4.电缆敷设常用的有两种,即人工敷设和机械牵引敷设。无论采用哪种敷设为了保证施工人员的和电缆施工,都得先将电缆盘稳妥地架设在放线架上(或用起重机将电缆盘吊起)。架设电缆线盘,要将电缆线盘按线盘上的箭头方向滚至预定,再将钢轴穿于线盘轴孔中,钢轴的强度和长度应与电缆线盘重量和宽度相结合,使线盘能活动自如。我方拟采用人力敷设电缆,首先根据路径的长短,组织劳力由人扛着电缆沿电缆沟走动敷设,也可以站在沟中不走动用手抬着电缆传递敷设。敷设路径较长时,应将电缆滚轮上,用人力拉电缆,引导电缆向前,  1)直埋电缆敷设前,应在铺平夯实的电缆沟先铺一层100mm厚的细砂或软土,作为电缆的垫层。  2)在检查所有过路涵管中无异物堵塞后,穿好绳索、铁丝,有多根电缆平行敷设时,应核对和查清电缆位置,防止穿错。  3)按所需数量在电缆沟旁放好保护砖块和细砂。  4)严格分工,电缆线盘、电缆牵引头、各过路管、电缆转弯处等各项工作的负责人、联络人和现场负责人,并布置各岗位的职责。5)专人核实电缆敷设长度及预留长度。  6)电缆施放完后,核对长度及位置无误,并对电缆进行外观检查,多根电缆并列敷设时,应将电缆按规定的距离排好,电缆在电缆沟内不必拉直,应有适当的,以免承受拉力  7)电缆放于沟底后,上面应覆盖100mm的细土或细砂,然后盖保护砖块并按要求放置警示带,保护砖块应超过电缆外径两侧各。  8)直埋电缆在直线段每隔50~100m,处、电缆接头处、转弯处、建筑物等处,应设置明显的方位标志或标示桩。以便于电缆检修时查找和防止外来机械损伤。9)电缆放完锯断后,电缆端部要密封,防止进水受潮。直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。对电缆的埋深、走向、坐标、起止点及埋入等作好隐蔽工程记录。 四、废旧地下电缆回收产品普查工序外业作业工序  1、打开待作业的工作井a,用i5000对待识别电缆c加寻踪,确定轨迹,找到该电缆经过的下一个工作井[5] ;  2、打开寻找到的工作井b,将电缆识别仪的发射机在a电缆井内给待识别电缆c加;  3、将电缆识别仪的接收机在工作井b接收,对井内每根电缆分别接收,记录数据,综合分析比较优数据,确定电缆c;4、对电缆井及电缆路径编号标识;  5、画剖面图草图、拍电缆井各个断面照片、记录电缆缺陷。  
对废铝进行初级分类、分级堆放,如纯铝、变形铝合金、铸造铝合金、混合料等。铝废料的进口量约占总进口量的十分之一以上。其原料处理高度电脑化,所有入厂原料分区存放,库存则依 数量、化学成份、回收率及成本建档运用。有了这些资料就可使熔炼工序在生产合金锭时得以计算出经济的用料公式,并确保产品品质。对于废铝制品,须进行拆解,去除与铝料连接的钢铁及其他有色金属件,再经清洗、破碎、磁选、烘干等工序制成废铝料。对于轻薄松散的片状废旧铝件,如汽车 上的锁紧臂、速度齿轮轴套以及铝屑等,要用液压金属打包机成包。对于钢芯铝绞线,应先分离钢芯,然后将铝线绕成卷。铁类杂质对于废铝的冶炼是十分有害的,铁质过多时会在铝中形成脆性的金属结晶体,从而其机械性能,并减弱其抗蚀能力。含铁量一般应控制在1.2%以 下。对于含铁量在1.5%以上的废铝,可用于钢铁工业的脱氧剂,商业铝合金很少使用含铁量高的废铝熔炼。目前,铝工业中还没有很成功的能令人满意地除 去废铝中过量铁,尤其是以不锈钢形式存在的铁。废铝中经常含有油漆、油类、塑料、橡胶等有机非金属杂质。在回炉冶炼前,必须设法加以。对于导线类废铝,一般可采用机械研磨或剪切剥离、加热剥离、化学剥离等措施去除。目前国内不少企业用高温烧蚀的办法去除绝缘体,烧蚀中会产生大量的有害气体,严重地污染空气。如采用低温烘烤与机械剥离相结合的办法,先通过热能使 绝缘体软化,机械强度,然后通过机械剥离下来,这样既能达到净化目的,同时又能够回收绝缘体材料。废铝器皿表面的涂层、油污以及其他污染物,可采 用等清洗,若仍不能,就应当采用脱漆炉脱漆。脱漆炉的高温度不宜超过566℃,只要料在炉内停留足够的时间,一般的油类和涂层均能 够干净。对于铝箔纸,用普通的废纸造浆设备很难把铝箔层和纸纤维层有效分离,有效的分离是将铝箔纸首先水溶液中加热、加压,然后迅速排至低压减压,并进行机械搅拌。这种分离,既可以回收纤维纸浆,又可回收铝箔。废铝的液化分离是今后回收金属铝的发展方向,它将废铝杂料的预处理与重新熔铸相结合,既缩短了工艺流程,又可以大限度地避免空气污染,而且使得净金属 的回收率大大。废铝液化分离装置中有一个允许气体微粒通过的过滤器,在液化层,铝沉淀于底部,废铝中附着的油漆等有机物在450℃以上分解成气体、焦 油和固体炭,再通过分离器内部的氧化装置完全。废料通过鼓搅拌,与仓中的溶解液混合,砂石等杂质分离到砂石分离区,被废料带出的溶解液通过回收螺旋桨返回液化仓。 [1] 废铝的冷加工粉碎编辑  
济宁市汶上县废铜回收上门回收欢迎大胆碳评估和碳认证。北京、江苏镇江等城市开展新建项目碳评估制度。镇江市率先制定了《镇江市固定资产投资项目碳排放影响评估暂行办法》。北京市通过修订完善并节能评估办法,明确将二氧化碳排放评价作为固定资产投资项目节能评估和的重要组成部分,引导项目建设单位能源使用和控制碳排放方案,组织有关部门和企业开展碳评工作培训。广东、重庆开展了低碳产品认证试点示范,研究制定了部分产品的低碳产品认证实施细则、低碳产品和碳核算,并在相关企业开展了低碳产品认证示范应用。建立企业碳排放报告制度及碳排放平台。北京等七个碳交易试点省市根据或地方公布的重点行业温室气体排放核算指南,组织温室气体排放第三方核查机构开展了重点单位温室气体排放数据的核算和核查,摸清了重点单位和企业的历史排放数据。苏州市等外资企业集中的东部发达地区还按照碳盘查开展了碳盘查行动,初步实施了企业碳排放核算报告制度。青岛、杭州、镇江等城市了碳排放平台,作为落实碳排放峰值目标的工具和决策支持。镇江市的碳平台运用云计算、物联网等先进信息技术,实现了在线运行,在低碳城市建设的数字化、网络化和空间可视化方面进行了有益和创新实践。深圳等城市加强建筑碳排放,对大型公共建筑能耗和碳排放实行实时在线监测。该平台于2016年11月开工建造,2017年2月铺龙骨,6月底完成主船体贯通。平台下水是平台建造的重大节点之一,后续将按计划进行设备调试,并开展系泊试验。平台交付后将开启我国海上风电大功率机组规模化施工的新篇章。该平台是振华重工自主研发、设计、制造的集大型设备吊装、风电设备打桩、安装于一体的风电施工平台。船长100.8米,型宽43.2米,型深8.4米,起重能力达2000吨,为全球较大,在此之前,全球自升式风电安装平台的较大起重能力为1500吨;该平台的双钩、单钩起重能力能达到1500吨,可实现大兆瓦海上风机基础的空中翻身;平台上的起重机起升高度达120米,在目前全球自升式风电安装平台中,拥有较高的吊高高度。较大作业水深达到50米,开创国内之较,是我国海上风电作业从浅海走向近海的关键利器。值得一提的是,该平台上的起重机、升降、推进器、动力定位等关键配套件,实现了的国产化,为我国海上风电发展提供了装备支撑。变压器电工网讯:石墨烯由于具有二维平面几何特征和独特的电子行为被广泛用于电化学储能研究领域,诸如超级电容器、锂离子电池的输出性能和氧还原(orr)电催化活性。目前文献中大量实验结果报道也证实了石墨烯对不同储能领域的作用。同时,研究者们也进行了大量的理论计算,从原子和电子的层次对石墨烯的作用机制进行解释。小编将带领大家一起,了解目前石墨烯在电化学中的理论计算结果,以超级电容器、锂离子电池和orr为典型代表,学习重要结论,加深对石墨烯功能的理解,也为新型石墨烯基电化学储能器件提供研究思路。石墨烯电化学储能的基本理论从电化学角度来讲,石墨烯在储能器件中所起的作用主要有四种:一种是石墨烯不参与电化学反应,仅仅通过与电解液形成双电层作用来存储电荷,电容效果,这种情况主要出现在超级电容器中;另一种则是与活性发生电化学反应,通过电子转移而产生法拉第电流,并为电化学反应的生成物提供存储场所,如锂离子电池等,或者虽然不发生电化学反应,但是可以通过与生成物相互作用而将其固定,同样提供存储场所,如锂硫电池;同时,石墨烯还可以为电化学反应提供催化效果,电化学反应所需的能量势垒,如orr等;还有一种则是利用自身导电性电极的电导率,充放电中的欧姆电阻。本文主要围绕前面三种作用展开。石墨烯在储能体系中的电化学行为与其电子结构息息相关。正确认识其电子结构将是更好利用石墨烯材料的有效前提,并且也可以为具体应用领域中石墨烯材料的电子结构提供指导思路。石墨烯电子结构特征1.石墨烯及其缺陷类型石墨烯属于由双原子基点组成的三角布拉维点阵。由于相邻的两个碳原子位置不等同,石墨烯晶格可以分为两个亚点阵,每个亚点阵都是三角布拉维格子。相邻两个c原子的间距为0.142nm,键角为120,与分子苯中的数值相同。平面内部c原子通过三个相互相连,在垂直平面上碳原子的pz轨道形成离域的键。图1给出了石墨烯的结构示意图。  
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