新型储能技术发展现状

发布时间:2025-02-16 20:25

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新型储能技术发展现状(精选十篇)

新型储能技术发展现状 篇1

1 自动化智能钻井技术

自动化智能钻井技术是现代钻井技术发展的重要目标, 也是石油钻井工程技术人员不断研究努力的方向, 自动化智能钻井技术是一项集多项自动化技术于一体的集成技术, 包括钻井过程中每一个部分的自动化和智能化, 包括钻井过程中的地质导向技术、随钻地震测量技术, 智能钻杆传输, 钻杆自动化系统等部分, 钻井自动化和智能化涉及到的学科种类多, 研究量大, 技术难度高, 但是随着自动化智能钻井技术不断研究应用, 石油钻井将会发生革命性的变化。在自动化智能钻井中, 井下闭环自动化系统是关键部分, 井下闭环自动化技术主要包括地面的检测系统、信号传输系统、井下自动化工具、井下测量装置和井下信号传输系统。井下测量装置可以实现对钻井参数的测量, 钻头的钻压、扭矩、钻杆内的压力、钻井液的压力变化等, 通过这些参数可以实时的了解井下钻头的工作状况, 防止了井下事故的发生。井下测量装置的还可以实现对钻井井眼轨迹参数的测量, 井眼轨迹的方位角、井斜角等, 通过这些参数可以保证钻井井眼轨迹的正确性, 提高石油钻井的质量。根据测得的井眼轨迹参数, 结合井下自动化工具, 可以实现井眼轨迹参数及时的修正, 保证钻头按预定的轨迹前进, 减少钻井的起下钻次数, 提高石油钻井的效率。信号传输系统, 将井底闭环自动化系统的信号传输到井口的自动化智能钻井技术的地面监测系统, 地面监测系统根据从井下传输来的井下参数, 分析井下钻井的工作状况和井下钻头所钻遇的地层情况, 及时的调控井下闭环自动化系统的工作参数, 保证井底钻头处在最优的工作状态和最优的井眼轨迹中。智能钻杆技术是提高井下信号传输效率的重要措施, 现阶段限制钻井自动化智能化发展的主要瓶颈之一就是井下信号的传输问题, 通过智能钻杆技术, 可以有效的提高钻井信号传输的准确度和传输的速率。保证了地面监测系统信号及时的传递给井下自动化闭环系统。

2 激光钻井钻井新技术

激光破岩钻井技术改变了传统旋转钻井技术, 依靠高扭矩、高钻压来实现钻头的高效破岩, 这种方法在深井复杂地层的钻井中, 存在着速度慢、成本高的难题, 而且对设备的损耗较大, 近几年发展起来的激光钻井技术就可以有效的解决这些问题。激光的破岩实验结果表明, 利用激光的高能聚焦作用, 照射到坚硬的岩石上, 可以破碎坚硬的岩石, 而且这种破岩方式效率高, 花费的成本少, 具有较高的应用前景。激光破岩的原理就是通过将高能激光照射到岩石表面, 在岩石的表面产生较高的温度, 当温度升高的一定值, 岩石在瞬间就从固态变成液态或者气态, 然后在高速气体的携带下, 将融化后的岩石带走。激光的破岩没有接触到岩石, 能量的损耗小, 破岩的效率较高。在激光破岩的过程中, 激光发射器的功率越大, 其破碎岩石的速度越快, 而且更易于破碎坚硬的岩石。同一种岩石在淹没条件下, 破碎需要的激光器的功率要高。激光器发射激光脉冲的间隔时间越长, 激光束的比能下降。通过采用多束激光同时照射, 并且结合高速气体吹扫的方式, 可以有效的提高激光的破岩面积和破岩的效率。多束激光的实验比能要优于单数激光的实验比能。随着激光器的发射频率的增加, 岩石融化的概率逐渐降低。在淹没条件下的激光破岩实验, 激光发射产生的气泡有助于岩石碎屑的及时携带。在实验过程中, 在激光束的作用下, 在光束路径上产生液体的沸腾现象, 同时会在附近产生大量的气泡, 气泡的爆破可以提高岩石破碎的效率, 而且有助于岩屑的携带。但是在液体沸腾汽化的过程中, 也会消耗大量的能量, 如果要在淹没条件下, 实现激光的高效破岩, 需要大功率的激光器和高效的激光传输系统, 从而保证激光束到达岩石具有较高的能量。虽然激光器在破岩的过程中, 具有较大的优势。但是由于大功率激光器没有得到广泛的应用, 而且在激光破岩的过程中产生的岩石碎屑, 如果不能及时的排除, 容易造成激光的重复破碎, 造成了能量的损失, 同时还降低了激光破岩的速度。最后在长距离的激光传输方面也受到了限制, 但是随着激光技术的不断发展, 激光破岩钻井技术一定会凸显出自身的优势, 逐渐得到发展应用。激光钻井技术是石油钻井发展一个重要方向, 随着激光破岩技术的不断发展, 激光钻井技术也会逐步的发展应用, 石油钻井技术将会更加的简单、高效、快速。

3 结束语

随着科学技术的不断进步, 石油钻井技术也在飞速发展, 新型的钻井技术不断的被开发应用, 极大的提高石油钻井的质量和效率。文章通过研究, 分析了自动化智能钻井技术和激光破岩钻井技术的技术原理及工艺流程等。自动化智能钻井技术涉及到的领域广, 技术难度高。主要包括地质导向技术、随钻地震测量技术, 智能钻杆传输, 钻杆自动化系统等部分。激光钻井技术改变了传统旋转钻井方式, 提高了石油钻井破岩的效率, 具有广阔的发展应用前景。文章的研究为提高石油钻井速度和降低钻井成本奠定了基础。

参考文献

[1]唐志军, 韩来聚, 刘新华.自动化智能化钻井技术进展[J].石油地质与工程, 2009[1]唐志军, 韩来聚, 刘新华.自动化智能化钻井技术进展[J].石油地质与工程, 2009

新型储能技术发展现状 篇2

分析报告

新型电冰箱采用双温摈系统,常采用单片机控制,内设优化程序,其控制过程为:冷冻和冷藏都未达到调不定式温度时,两室都制冷,而冷冻室达到调定温度后,电磁阀供电,冷藏室制冷,冷藏室达到调定温度时,温控器断开,压缩机停机。当压缩机运转时,主控板中的化霜定时器通电,同步电机运转计时,累计开机24小时后,接水盘和蒸发器通电加热,处于化霜状态,化霜至蒸发器表面温度达60C时,化霜温控器断开,化霜结束,重新制冷,而蒸发器温度达0.50C时,化霜温控器又闭合,为下次化霜作准备。中企顾问网发布的《2013-2018年中国节能技术行业市场情报及发展前景展望分析报告》共九章,对我国的市场环境、生产经营、产品市场、技术水平、产业链运行、企业竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上,对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。客服:400-600-8596 010-86825756

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,银行采集数据、税务部门采集数据、证券交易采集数据,商务部采集数据以及经济信息中心各类市场监测数据库。

第一章 2012年中国冰箱市场运行状况综述

第一节2012年中国冰箱市场运行总况

一、中国冰箱市场的发展阶段

二、冰箱行业加速市场洗牌

三、中国冰箱产业逐步向上游扩容

四、国产冰箱产业全面进攻个性高端市场

第二节2012年中国冰箱节能新形态分析

一、冰箱进入节能时代

二、冰箱节能战全面打响

三、家电“以旧换新”将促进冰箱节能升级

第三节2012年中国冰箱市场消费分析

一、冰箱市场消费者行为分析

二、2012年中国冰箱市场的消费热点

三、低能耗的节能冰箱市场倍受关注

第四节2012年中国冰箱市场存在的问题及对策分析

一、本土高端品牌冰箱难获消费者钟爱

二、国产冰箱存在市场短板

三、冰箱企业面临新一轮淘汰危机

四、平静中国冰箱行业面临四大发展隐患

五、中国冰箱产业发展的突破口

第二章 中国新型冰箱节能技术行业发展环境分析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国新型冰箱节能技术行业政策环境分析

第三章2012年中国冰箱产业运行态势分析

第一节2012年家用冰箱制冷系统部件节能研究新进展

一、箱体保温层的研究和改进

二、采用新型制冷剂的换热器设计

三、新型节流装置的采用

第二节2012年中国冰箱技术水平解析

一、先进技术解析

二、中外技术对比

三、技术发展趋势

第三节2012年中国电冰箱市场营销策略分析

一、提高品牌知明度

二、满足消费者需求

三、突出产品特点(性能、外型、体积)

第四章2012年中国冰箱行业节能产业运行形势分析

第一节日耗电0.29度变频冰箱创节能新记录

第二节消费者认知度增长节能冰箱推广有望

一、节能冰箱不再是销量的“杀手”

二、节能冰箱一年能省90元

三、选购冰箱认清能效标识

第三节耗电量非节能冰箱唯一考量指标

一、推广节能冰箱意义重大

二、节能冰箱五一唱主角

三、不能只看耗电量一个指标

第四节冰箱企业应该更好发挥节能减排作用

第五节国际冰箱行业节能减排发展的经验借鉴

第五章2012年中国冰箱行业节能产业运行动态分析

第一节2012年中国冰箱节能技术分析

一、新飞冰箱将走节能环保高技术型路线

二、容声冰箱获评中国冰箱业“节能标杆产品”

三、冰箱行业整体节能技术进步

四、家用冰箱的节能减排技术

五、国家新能源总投资将超3万亿节能减排不可逾越

第二节2012年中国冰箱节能产业运行态势分析

一、2012年节能减排工作重点分析

二、冰箱能效标准再攀新高

三、家电“以旧换新”将促进冰箱节能升级

四、冰箱能效标准将提高消费者看重节能

五、苏宁启动冰箱节能补贴计划

第三节市场上流行的节能冰箱产品分析

一、容声BCD-179S/V

二、新飞BCD-186GSVI

三、美菱BCD-186ZM2SG

四、海尔BCD-215KCF

五、美的BCD-199GSM

第六章2012年中国冰箱企业节能及公司财务状况分析

第一节青岛海尔股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节青岛海信电器股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节合肥美菱股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节广东美的电器股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节康佳集团股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节河南新飞电器有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节伊莱克斯(中国)电器有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节苏州三星电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节广东容声电器股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节泰州乐金电子冷机有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十一节略……

第七章2012年中国冰箱节能产业运行态势分析

第一节冰箱企业工业管理的系统化设计

一、大中型电力企业节能环保设计

二、小型电力企业节能环保设计

三、全厂综合节能环保技术改造方案的实施

第二节2012年中国冰箱行业节能资金来源

一、国际节能技术交易市场的发展

二、国际节能服务投资的发展

1、国际节能服务模式

2、主要投资方

5、节能服务方案在中国的发展

第三节节能减排行业风险投资状况及前景

第八章2012年中国冰箱行业与“绿色信贷”分析

第一节“赤道原则”与“绿色信贷”

第二节商业银行绿色信贷机制的主要内容

一、商业银行“绿色信贷”贷款政策

二、商业银行“绿色信贷”贷款文化

三、商业银行“绿色信贷”管理流程

第三节“绿色信贷”助推电力行业节能减排

一、银行业对电力行业等高耗能、高污染工业的信贷政策

二、银行业对电力行业“绿色信贷”企业分类

三、银行业“绿色信贷”优化电力行业结构及影响

第九章2013-2018年中国冰箱市场发展趋势分析

第一节一二级城市冰箱销售市场空间大一、一二级城市销售量预测分析

二、价格出现下探趋势

三、高端冰箱市场前景预测

第二节2013-2018年中国冰箱三大流行趋势

一、保鲜冰箱永恒的主题

二、节能金融危机凸显重要性

三、杀菌健康功能受到关注

四、提醒对“螺丝刀冰箱”说“不”

第三节2013-2018年中国电冰箱市场消费趋向分析

一、舒适为主流变频成首选

二、节能促使消费选择与厂商推广逐渐契合三、服务质量左右消费心理意向

四、电冰箱行业消费市场趋向成熟

第四节2013-2018年中国冰箱行业的发展趋势

一、冰箱行业的发展趋势及扩展方向

二、需求发生变化高端电冰箱消费进入提速期

三、中国冰箱技术竞争分析

四、节能冰箱将促进冰箱行业可持续发展

五、节能保鲜时尚成为冰箱产品的发展方向

六、节能与家电下乡:09年冰箱市场双引擎

图表目录:

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2012年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)图表:2012年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2013年中国GDP增长预测

浅谈新型煤化工技术现状与发展思路 篇3

【摘 要】发展煤化工是化解能源危机、清洁利用煤炭的重要途径。对新型煤化工,煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气和煤制二甲醚的技术现状进行分析,提出我国新型煤化工合理化发展的思路。

【关键词】新型煤化工;技术现状;发展思路

0.前言

煤化工可分为传统煤化工和新型煤化工。传统的煤化工主要用来发电、炼焦和作为工业燃料以及合成氨、尿素、甲醇、甲醛、乙酸、电石和乙炔衍生物(氯乙烯、醋酸乙烯、1,4-丁二醇)等。新型煤化工包括煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气和煤制二甲醚[1]。

1.新型煤化工的技术现状

1.1煤制油的技术现状

煤液化技术在科学上称为煤基液体燃料合成技术,按合成工艺的不同,煤制油可以分为煤直接液化燃油和煤间接液化燃油2种。

(1)煤直接液化燃油:

煤直接液化燃油是指先将煤磨成煤粉,然后通过高温(400℃以上)、高压(10Mpa 以上),在催化剂的作用下加氢裂解,转化成液体燃油[2]。目前,国际上已开发出的煤加氢液化工艺有10多种,比较有代表性的有日本的NEDOL工艺、德国的IGOR工艺、美国的HTI 工艺。3 种工艺中,比较成熟可靠的是德国的IGOR工艺,其转化率能达到97%[3]。神华集团在20世纪末开始开发煤直接液化工艺,该项目引进美国碳氢技术公司煤液化核心技术,并进一步进行了调整与改进,将储量丰富的神华优质煤按照国内的常规工艺直接转化了柴油。

(2)煤间接液化燃油煤间接液化燃油是指先将煤转化成合成气(CO和H2),然后在一定温度、压力及催化剂的作用下合成生产出的煤油。目前,已经工业化的煤间接液化技术只有南非SASOL的F-T合成技术和荷兰Shell公司的SMDS技术[4]。

1.2煤制烯烃的技术现状

煤基制烯烃工艺路线为:粉煤在高温、高压条件下气化成主要成分为CO和H2的粗合成气,再经过变换及净化工序合成粗甲醇,粗甲醇精制除去水、二甲醚、甲酸甲酯等轻于甲醇的低沸点物质得到精甲醇,最后将精甲醇转化为低碳烯烃。当前,国外开发研究比较成功的甲醇制烯烃工艺主要有美国环球石油公司和挪威海德鲁公司共同开发的甲醇制烯烃(MTO)技术以及德国Lurgi公司的甲醇制丙烯(MTP)技术,而国内主要有中国科学院大连化学物理研究所(简称大连化物所)的甲醇经二甲醚制低碳烯烃(DMTO)技术、中国石油化工股份有限公司的甲醇制烯烃(SMTO)技术以及清华大学循环流化床甲醇制丙(FMTP)技术。目前,国内已建成的煤制烯烃项目主要有神华包头煤化工有限公司煤制聚烯烃项目、大唐国际发电股份有限公司煤制聚丙烯项目和神华宁夏煤业集团煤制聚丙烯项目[5]。

1.3煤制乙二醇的技术现状

煤制乙二醇技术是将煤制成合成气,再以合成气中的一氧化碳(CO)和氢气(H2)为原料制取乙二醇。目前,我国在世界上已率先实现了煤制乙二醇(CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇)成套技术的工业化应用。而国外技术未能实现工业化,其原因在于没能获得核心催化剂的关键制备技术和工业一氧化碳深度脱氢净化等系列关键工艺和技术,以及关键单元的技术集成[6]。

1.4煤制天然气的技术现状

煤制天然气的主要工艺流程为:煤气化生产合成气,合成气通过一氧化碳变换和净化后,经过甲烷化反应生产天然气。整个工艺在技术上是成熟的,现在国内外有关学者和公司将研发重心放到了气化技术的革新上[7]。煤制天然气的气化工艺[8]可分为蒸汽- 纯氧气化,加氢气化和催化蒸汽气化三种工艺。煤制天然气的另一核心技术是甲烷化工艺。目前国内还没有掌握大型合成气甲烷化工艺,主要技术要向国外公司购买。目前使用的甲烷化技术主要是托普索甲烷化循环工艺技术和DAVY 公司的甲烷化技术[9]。

1.5煤制二甲醚的技术现状

二甲醚的生产工艺路线很多,目前工业上应用的主要是甲醇脱水工艺和合成气直接合成二甲醚工艺。甲醇脱水法先由合成气制得甲醇,然后甲醇在固体催化剂作用下脱水制得二甲醚,甲醇脱水法又分为甲醇气相催化脱水法和液相催化脱水法;合成气一步法以合成气( CO+H2)为原料,合成甲醇和甲醇脱水反应在同一反應器中完成,同时伴随CO的变换反应,一步法多采用双功能催化剂[10]。

甲醇气相催化脱水法是目前国内外使用最多的二甲醚工业生产方法。合成气一步法合成二甲醚工艺主要有日本NKK 公司的液相一步法新工艺、大连化学物理研究所的固相新工艺、美国空气化学品公司浆态床一步法合成二甲醚工艺等。

2.新型煤化工产业发展思路

新一代煤化工技术是指以煤气化为龙头,以碳—化工技术为基础,合成、制取各种化工产品(和燃料油)的煤炭洁净利用技术。我国新型煤化工发展的总体思路与重点发展新型煤化工,应坚持与传统煤化工结构调整相结合,坚持提高效益与节能减排相结合[11]。

2.1 以清洁能源为主要产品

新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工产品为主,如汽油、柴油、液化石油气、航空煤油、聚丙烯原料、乙烯原料、电力、替代燃料(甲醇、二甲醚)、热力等,以及煤化工独具优势的特有化工产品,如芳香烃类产品。

2.2 推进煤-电-热-化一体化发展

新型煤化工是未来中国能源技术发展的战略方向,我们要切实扭转煤化工项目生产单一产品的单纯煤化工发展模式,着力发展煤-电-化-热一体化,实现煤化工与电力、热力联产和负荷的双向调节。紧密依托于煤炭资源的开发,并与其它能源、化工技术结合,探索煤化工产品、副产物的综合利用, 如二氧化碳制绿藻、煤渣制氧化铝、合成油产品综合利用等,形成煤炭—能源化工一体化的新兴产业。

2.3 建设大型企业和产业基地

新型煤化工发展将以建设大型企业为主,包括采用大型反应器和建设大型现代化单元工厂,如百万吨级以上的煤直接液化、煤间接液化工厂以及大型联产系统等。在建设大型企业的基础上,形成新型煤化工产业基地及基地群。每个产业基地包括若干不同的大型工厂,相近的几个基地组成基地群,成为国内新的重要能源产业[12]。 [科]

【参考文献】

[1]杨卫兰.我国新型煤化工发展现状及前景分析[J].石油化工技术与经济,2012,28(5):22-26.

[2]郝剑虹,高海洋,张富兴.煤制油技术在我国的发展现状[J].北京汽车,2010(2): 43-46.

[3]钱伯章,朱建芳.对中国煤制油的冷静思考[J].炼油技术与工程,2006(7):5-9.

[4]张玉卓.中国煤炭液化技术发展前景[J].煤炭科学技术,2006(1):19-22.

[5]李丽英,田广华.煤基甲醇制烯烃技术及产业发展现状[J].合成树脂及塑料,2013,30(4):75-79.

[6]钱伯章.煤制乙二醇技术与应用[J].精细化工原料及中间体,2012(10 ):35-41.

[7]苗兴旺,吴枫,张数义.煤制天然气技术发展现状[J].氮肥技术,2010,31(1):6-8.

[8]MunishChandel,EricWilliams.SyntheticNaturalGas(SNG):Technology,Environ

mental Implications,and EconomicsClimate Change Policy Partnership Duke University,January,2009.

[9]刘志光,龚华俊,余黎明.我国煤制天然气发展的探讨[J].煤化工,2009,14(2):1-5.

[10]田广华,宋彩霞.煤化工产品工艺路线[J].现代化工,2012,32(2):6-8.

[11]杜铭华,安星悦.我国新型煤化工发展思路探讨[J].化学工业,2013,31(1):19-22.

新型干燥技术的应用及发展 篇4

1 真空冷冻干燥

冻干技术是利用水的升华原理, 在低温 (-25°C~50°C) 下把物料冻结, 然后抽真空, 同时升温至10°C~80°C, 使冰不经液化而直接挥发, 从而达到去水干燥的目的。

冻干技术已广泛应用于食品、医药、化工及高新科技等领域中。目前, 冻干技术是保藏菌种最理想方法之一;冻干皮肤和骨骼, 复水后再植已经获得成功;除此之外, 针对农产品的冷冻干燥研究也取得一些进展, 苹果、花菇、小麦种子、中药、血茸等物质的冷冻干燥研究取得了良好的应用效果。

和常规干燥工艺比较, 真空冷冻干燥在保持物料的物理化学特性和生物活性及营养成分方面具有非常明显的优势, 同时冻干工艺对生物细胞和组织破坏极小, 在一定条件下容易吸水还原为原来的鲜活态。但冻干工艺能耗高、干燥时间长, 设备控制难度大, 操作成本也比其它干燥方法高出5~7倍, 因此, 冻干技术的广泛应用受到很大限制, 目前主要在高新生物科技领域有所应用。

2 红外干燥技术

红外干燥是利用电磁光波共振原理使物料温度上升, 水分散失, 从而达到使物料干燥的目的。

自1936年美国福特汽车公司首先把红外线用于汽车涂膜的干燥开始, 红外线干燥技术得到不断改进和发展。目前, 新型的红外线辐射干燥技术已广泛应用于车体、木工制品、合成树脂, 纤维、食品等领域;日本研制的最新一代燃油远红外干燥机采用远红外辐射与燃油烟气对流加热技术, 具有高效、热均匀与节能环保的特点, 该工艺应用于水稻种子的干燥, 去水率达1.2%。

红外线干燥具有能效高、加热均匀、不需中间介质, 热量直接可透入物体内部, 而且工艺简单, 控制自动化, 成本较低。目前, 在印刷业、涂料等方面已广泛开始采用红外干燥技术。

3 微波干燥

微波是波长在1~1m (频率300 GHz~30 0 MHz) 区域内的电磁波, 家用微波炉一般采用12.2 cm作为固定波长。微波的致热效应, 是依靠介质的偶极子转向极化和界面极化在微波场中的介电损耗而引起的体内发热, 物料被加热, 水分散失。

微波干燥技术自20世纪40年代开始应用以来, 其干燥优点得到人们普遍承认, 新型的微波干燥技术已在食品、药品与生物制品等领域应用;一些中草药加工及植物标本制作中微波都有所应用。

微波加热时物料的升温和蒸发是在整个物体中同时进行的, 在物体表面由于蒸发冷却的缘故, 使物料表面温度略低于里层温度, 同时由于物料内部产生热量以至于内部蒸汽迅速产生, 形成压力梯度, 促使水分流向表面, 使微波干燥具有由内向外的干燥特点。对物料整体而言, 物料内部首先干燥, 克服了常规干燥中因物料外层首先干燥而形成硬壳板结而阻碍内部水分继续外移的缺点;另外微波干燥具有速度快, 时间短, 加热选择性强的优点。但微波干燥设备有投入资金大, 运转费用高及能源利用率低的缺点。

4 喷雾干燥

喷雾干燥是通过喷雾器将泥浆状物料 (或料液) 喷成雾滴, 分散在热气流中, 使水气迅速汽化而达到干燥目的。喷雾过程中, 热气流和物料以并流、逆流或混合流方式相互接触, 喷雾方式常采用离心式、压力式和气流式。

喷雾干燥技术现今主要应用于农产品加工、中药制剂和产品制粒等方面。国内许多化肥厂均采用喷雾干燥进行化肥造粒;我国西北地区的亚麻胶干燥已采用喷雾干燥法;工业上用喷雾干燥法制头孢菌素C钠盐;微胶囊化食品也采用喷雾干燥法制备。

喷雾干燥具有工艺流程简单, 易干实现机械化和自动化, 操作也比较灵活;其产品颗粒均匀, 有较好的流动性, 易于达到各种质量指标。

5 干燥技术的发展趋势和前景

随着生物技术的发展, 干燥技术不仅应用于一些传统的工业领域, 新能源的发现与利用为基因工程、纳米技术等新领域的研究与产品开发提供了新的途径。而各种干燥技术的混合应用更提高了干燥效率, 改善了干燥质量, 如先用热风处理洋葱使水分含量降到10%, 而后用微波干燥至5%, 整个过程比单纯使用热风干燥节能30%, 还可杀死约90%的细菌。

可以预见, 随着干燥技术的发展, 不同干燥工艺的结合可使化工、生物工程、药品、合成材料等领域的干燥费用大幅降低, 产品质量有所提高。新干燥技术的发明与应用将对诸多产品的质量提高起到一定的帮助作用。

参考文献

[1]刘心雄.粮食干燥新技术研究.包装与食品机械, 2012 (2) :57-61.

[2]郭树国, 李成华, 王丽艳.人参真空冷冻干燥工艺参数优化.中国农机化.2012 (2) :172-174.

探索电子技术课程的创新型发展理念 篇5

【关键词】电子技术    课程    职业教育     创新型发展

当前的职业教育,正面临着国家对财政拨款经费严格管控的情况。在一些边远的贫困山区办职业教育,我们经常会碰到一些难题,经费不足,导致采购困难。显然,没有足够的经费就无法实施更为高效的一体化教学方法。因此,现在在大多数的中职学校以强制性的管制为主,以管代教。这样,最终造成一切教学动作必须服从于学校的管理,造成学校学习氛围不浓等诸多不良后果。下面结合电子专业的特征,就如何培养以就业为导向的中职生、如何让更多的学生能有经常动手锻炼的机会、如何使职业教育更有利于学生发展,谈谈本人的想法。

一、职业教育之殇 —— “无根之木,无源之水”

首先,我们不得不看到一些学校的内涵建设不足而造成技能培养空洞化。从总的层面来说,建设一所好的中职学校首先得有好的教师团体,要想让这些好的教师团体发挥其应有的教育能力就必须为其提供先进的资源平台。但往往这些教学资源与平台的搭建并不是所有地方都能提供的。我们可以看到在一些经济较发达的地区,其教育经费和教学资源十分丰富,校企合作频繁,所以,调动学生的学习兴趣和动力较容易;但在一些较边远的地方和山区,要培养真正以就业为导向的学生,就要考虑当地财政收入以及上级拨款。财政收入和拨款就那么多,蛋糕就那么大,除掉义务教育的经费之外,剩下给中职学校的经费显然寥寥无几(毕竟,在边远地方还是比较重视基础性的义务教育)。如本人所担任的电子技术课程耗材就相当厉害,如果单靠财政支出进行维持,显然有心无力,其中还会产生如重复采购、学生个性化发展需求受限、实训教学滞后理论教学等诸多问题。采购永远都是困扰职教实训的因素之一。如何能让职业教育这棵枯树重新开花结果,这是我们需要深入探讨的问题。

二、以学生为主体、教师为导向的教与学在职教中的体现

如何在职教中体现以学生为主体、教师为导向的教与学,本人也不敢班门弄斧去提出一些新的理念。毕竟,兴趣是最好的老师。教师每教一个新的元器件,就有必要将其转化为学生的“生产力”,这种思想最好的实践方法就是当堂实操。电子的实操课是靠学生的理解能力而进行的,可能一些学生无师自通,也不排除一些学生要靠很长时间的理解来掌握,我们教师在课上担当的角色是引导学生以及解除其疑难。在这里不得不提的是,中职阶段最注重培养的是学生的感官动手能力,简单地说就是培养学生对电路的敏感性,这种敏感性是通过大量的电路实操来获得的。无论实操结果是否成功,我们最终可以发现学生在其过程中碰到了很多无法解决的问题。如果这些问题在下一个项目到来的时候依然无法解决,那么我们可以引导学生先放下手中的项目来进行下一个。慢慢地,学生经过亲自完成一些项目,他自身就会不断总结经验,将积累的疑难逐个破解。还有一点比较专业的问题,那就是在实训素材的选择上,工具和耗材不适宜选择相当好的,甚至包括电路的走线设计都应该由学生单独来完成(手工刻制覆铜板)。这样锻炼出来的学生,虽然不敢说能对电路完全掌握,但对于电路的敏感度相当高,假以时日,在技能上必定能达到一种炉火纯青的地步。

有关教学素材的一个实例:

我们在实施一体化教学的时候,不要求电路有多么复杂,不要求电路工艺有多么先进,不要求学生掌握很多课堂上的知识点,因为这不同于学术型性质的教育。我们只需要对学生传授常见电路的共通点,让学生自己积累出其他更为灵活的经验方法,我们的教育就达到了目的。比如功率放大器是我们最常见的教学电路,我们在教学中就必须选择一种最能体现供放电路共通点的电路进行实训教学。下图中的功率放大器,我们除了要提供给学生电路连接图,还要给他们提供覆铜板图,以便手工刻制,而材料则由他们自己选择,最后我们只需教会他们测量电路的中点电压,以及测量每只三极管极电压,就可以让学生掌握供放电路的静态工作点设置的知识点了,而很有意思的就是最终能做成功的同学还能利用电路播放音乐。

1.电路图

2.覆铜板图

说了这么多,我不是讲教法,而是可以从中得出一种理念:职业学校不是老师主导的场所,而是学生自由发展兴趣爱好的实验室,老师只是担当着他们向适合方向发展的引路人,我们完全可以放手让学生发展自己的兴趣爱好。

三、探索经费利用的持续发展之道 ——“唯有源头活水来”

职业教育的发展很大程度上受到国家政策和市场需求的影响,尤其是在一个地方要兴办职业教育更要有地方财政的支持。2014年是不平凡的一年,国家经济的转型给职业教育带来了很多机遇,但同时对于职业教育经费支出的管束也更为严格了。在年初就必须将年内要采购的物料计划好,这在国家层面上的确有利于进行更为严格地控制,但职业教育的灵活性却因此受到了压制,不利于资源进行灵活配置。而电子专业最重要的正是耗材的采购,没有耗材势必很难实施有效的一体化教学。在这里,我提出一种新的机制,这种机制不仅能很好地提高学生的学习积极性,而且还能在很大程度上减轻学校的重复采购压力。

我们可以发挥起中职学校团委的作用,建立专门针对电子专业为主的电子协会作为团委的职能部门,一方面课余之际可以丰富学生的课余生活,为学生的学习生活带来趣味性,第一方面,主要是针对教师课程需要而设置的,当然也是最主要的作用。我们可以让学校的财务部门实训中心和电子协会对每年的采购经费进行统一管理,在年初的时候进行经费的预算,当然,重点要规划好大概的耗材损耗预算,不要求面面俱到。之后,由财政拨款下来的经费,由电子协会统筹管理人员(主要由学生组成)和实训中心管理人员(学校管理人员)进行协商采购使用。其中,实训中心负责监督采购经费的使用,学生根据自身的实训项目需要进行实验耗材的灵活配置,关键是要配合教师的实训课程安排需要。而学校财务部门则负责进行经费支出控制,团委幕后进行协会会员的招新工作以及对外活动宣传和安排,扩大学校的影响力。采购回来的物品,电子协会成员再对其分门别类,以方便学生实训选择需要。在实训过程中,学生消耗了哪些耗材,电子协会成员中管理元件库的人员再通过从学生中交付的耗材费来进行再次采购,以补充消耗的元器件。学校在这个过程中主要起到了采购经费使用的监督作用,以“协”促“教”,并以教学促进学校专业的发展。

职业教育之所以为人们所称道,是因为它为职业者指明了人生发展的方向,为他们提供了一技之长。我们的职业教育要成为劳动者所喜闻乐见的教育,就必须体现劳动者的兴趣特征所在,将其潜能发挥出来。而直接由劳动者主导的职业教育必将是社会发展的趋势。

【参考文献】

[1]刘莉萍.中等职业学校招生难的原因分析及对策思考[D].武汉:华中师范大学,2004.

浅析我国新型白酒生产技术的发展 篇6

我国早期的白酒生产工艺是采用大曲或小曲为糖化发酵剂, 但是采用这种发酵剂无法提高原料的出酒率, 原料的耗费很大。1955的时候我国推广纯菌种培养的麸曲法白酒替代原来的白酒生产方式, 这种方式将出酒率提高10%以上, 有效的提高原料利用率。1956年的时候国务院提出了将液态发酵作为白酒生产方式。在此之后, 我国很多城市开始探索白酒生产技术的变革之路。有的厂家采用“串香法”, 就是先将麸曲酒醅加少量大曲发酵酒醅, 适当稀释后再蒸馏, 通过这种方式生产的白酒具固态法白酒风格, 取得了一定的成功。随后我国烟台、临沂、广东、内蒙古包头、吉林等地纷纷进行研讨会、酒厂实际试验等活动, 通过反复的研究和试验, 在白酒的生产技术方面取得了重大的提升。从白酒发酵微生物的研究历程来看, 主要可分为三个阶段:

1.1 酒曲微生物

酒曲是白酒发酵生产微生物最主要的来源, 酒曲微生物包括生香微生物、酿酒微生物、糖化微生物三种, 组成了白酒发酵微生物体系。酒曲微生物在代谢、过程中, 会产生一些其他的物质, 如有机酸、氨基酸、糖类等, 这些都是白酒香味成分及其前驱物质。因此, 分析酒曲微生物生长变化情况, 对于提高白酒质量有重要意义。早在上世纪三十年代初期, 我国就有关于酒曲微生物发酵的记载。根据大曲培养温度, 可将大曲分为高温曲、中温曲、低温曲, 不同曲块的微生物比例有很大差异。

1.2 窖泥微生物

窖泥中会产生很多微生物, 微生物的数量、代谢、种类及种群作用都会对白酒的质量产生影响。对于窖泥微生物的研究, 主要集中在细菌多样性方面。目前, 窖泥微生物发酵研究取得了重大突破, 实现了霉菌、细菌、酵母菌、己酸菌混合培养, 制成了混合己酸菌液, 并将其应用于窖泥制作中, 出酒率达到了35%, 优级酒率达到了15.21%, 解决了窖池改造白酒生产的难题。

1.3 糟醅微生物

糟醅的优势在于真菌菌群变化会对发酵降解过程产生影响, 进而对白酒风味物质的形成产生作用。在糟醅微生物发酵研究中, 通过BIOLOG微生物鉴定系统, 分析了酒醅样品的群落代谢情况, 对下层酒醅微生物的群落代谢情况进行分析, 进而得出了这样的结论:下层酒醅微生物的群落代谢以发酵14天最大, 21天最小, 且PH值也会显著降低。这些分析结果对白酒发酵工艺改进提供了条件。

2 我国新型白酒生产技术的现状

自我国二十世纪五十年代国务院提出白酒的发展计划以后, 各地方厂家及工业部纷纷对白酒的生产技术进行重点研究。目前, 白酒的生产技术已经比较成熟, 生产工艺取得了变革性的提升, 现在白酒生产工艺主要有三种:第一种是以淀粉质 (糖质) 原料, 以曲类、酒母为糖化发酵剂, 采用固态 (或半固态) 经糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的无添加非白酒发酵产生的呈香呈味物质, 具有本品固有风格。这种方式也被称为固态法白酒;第二种是以含淀粉、糖类物质为原料, 采用液态糖化、发酵、蒸馏所得的基酒, 可用香醅串香或用食品添加剂调味调香, 勾调而成的方式, 这种叫做液态法白酒;还有以固态法白酒 (不低于30%) 、液态法白酒勾调而成的混合式白酒。通过这些生产方式不仅在原料上可以大大的提高出酒率, 生产出的白酒质量也得到了很大的提高。归纳起来, 我国的白酒生产技术发展主要有以下几方面特点。

(1) 生产技术比较成熟。如今的白酒生产方式通过广泛采纳优质粮食产品发酵, 产品质量和效率呈现了飞跃式的提升, 以此具备大量生产的条件。大量的白酒生产实践证明, 发酵的原料类型和质量以及发酵技术的质量对生产的白酒质量有很大的影响。发酵原料越好、发酵技术越先进, 则为生产中、高档白酒的基础条件愈优, 从而促使白酒生产厂向高质产品发展。我国的新型白酒生产技术除了上述三种方式, 还可以配以多种增香调味液或调味酒, 按名优酒中微量成分的量比关系或自行设计的酒体进行增香调味而成一大类白酒。既可以是某个香型白酒也可以是独创香型的白酒。通过这种新工艺白酒生产技术生产出的白酒具有“香气清雅、绵甜柔和、酸酯谐调、口味干净”的风格, 不仅能够实现很好的口感, 卫生条件方面也符合各项标准, 深受广大消费者的欢迎。我国在生产设备方面也得到了很大的发展, 目前我国具有大量专业的白酒的生产配套设备厂商, 比如产品质量好的活性炭厂、水处理设备、低度除浊过滤设备厂等。这些厂商的建立和完善使我国的白酒生产供应更具专业化, 推动白酒产品的发展。

(2) 消费市场空间增大。随着我国经济的发展, 人们的生活水平得到了很大的提高, 消费观念和习惯也在不断地提升。白酒作为人们生活中的一部分越来越受到人们的喜爱, 白酒行业呈现一幅欣欣向荣的景象, 并存在很大的发展空间。从普通的白酒到高档酒。在这当中, 采用固液结合的新型白酒是一种很符合大众喜爱的白酒, 尤其在城市中, 很多人都非常喜欢喝平顺、酒体净爽的低度酒, 通过对北京、黑龙江城调大队的市场调查就有效的证明了这一结论。

(3) 生产厂家积极性高。白酒行业的繁荣发展吸引了一大批的白酒生产厂商, 我国的白酒生产呈现出极大的热情。新型白酒的生产工艺得到了简化, 劳动强度降低了的同时亦降低了生产成本, 而且风味质量比较稳定, 有利于参与市场竞争, 我国很多城市都出现了集团化生产。

3 我国的新型白酒生产技术的发展趋势

3.1 由重香型转向重典型、口味、个性化。经过市场调研, 白酒消费已经逐渐向重口味方向发展。中低度酒成为白酒发展的主流。

3.2 由重包装转向重内在品质。

在白酒消费上, 消费者首先看重的是白酒的内在品质, 其次是物廉价美、货真价实, 最后是文化内涵和售后服务。

3.3 名优白酒存储研究受到重视。

白酒需要经过一定的储存时间, 口味更加丰满。在储存过程中, 白酒中的酸、醛、醇、酯等微量成分达到平衡, 酒体自然产生出一种柔和愉悦、优雅细腻的特殊香味。

3.4 由重勾兑、工艺转向重基础研究。

在未来几年, 各名优酒厂为了弄清楚白酒香味成分的来源以及个性化, 一定会加大其基础研究, 总结白酒生产中的经验, 注重提高传统发酵技术, 提高白酒质量。

4 结束语

白酒在我国不仅仅是一种生活调味品, 更蕴含了它丰富的历史文化, 具有很重要的意义。要不断的对生产技术改进, 提高白酒的生产效率和质量, 推动我国白酒的发展, 向世界传播中国的文化。

参考文献

[1]李大和.传承创新与时俱进—欢庆建国60周年, 回顾近10年白酒业技术进步[J].酿酒, 2009 (2) :22-23.[1]李大和.传承创新与时俱进—欢庆建国60周年, 回顾近10年白酒业技术进步[J].酿酒, 2009 (2) :22-23.

[2]王明跃.校企合作共建《酒精与白酒生产技术》精品课程的实践[J].酿酒科技, 2011 (1) :51-53.[2]王明跃.校企合作共建《酒精与白酒生产技术》精品课程的实践[J].酿酒科技, 2011 (1) :51-53.

[3]崔海灏, 李立行.清香型白酒生产技术及工艺探讨[J].酿酒, 2008, 35 (5) :48-49.[3]崔海灏, 李立行.清香型白酒生产技术及工艺探讨[J].酿酒, 2008, 35 (5) :48-49.

新型储能技术发展现状 篇7

1 页岩气“井工厂”技术研究现状

国外页岩气开发先后经历了直井、水平井、分支井、丛式“井工厂”的发展历程,现已广泛采用并形成较成熟的页岩气“井工厂”开发技术。作为美国最先开发成功的页岩气藏,Barnett页岩气开采综合了水平井钻完井、水力压裂和“井工厂”技术,减少了井场占地面积、降低了开发成本、提高了作业效率,成为美国单井产量最高的页岩气藏;美国西南能源公司已将“井工厂”技术普遍用于Fayetteville页岩气开发[4,5,6,7],采用工厂化作业模式,用电驱动自动化大型钻机先后完成同一井场所有井的直井段、造斜段、水平段钻井,显著提高了作业效率;美国Marcellus页岩气田,受地处山区的地理环境限制,存在水资源匮乏、地面交通运输不便等问题,传统直井开采已不能满足其开发需求。采用“井工厂”模式后,该区勘探开发效果得到了显著改善;加拿大Groundbirch页岩气[8,9,10,11,12]开发区,通过采用丛式“井工厂”技术、运用及优化学习曲线等,实现了钻井大提速、开采大见效。

2010年,我国开始探索应用“井工厂”技术。最初是海洋平台丛式钻井理念,而后将“井工厂”技术用于陆上非常规油气开发,并取得了显著效果。中国石化自2011年起,在鄂尔多斯盆地大牛地气田及胜利油田盐227区块等地[13,14,15,16]进行了“井工厂”开发作业,改善了开采效果,并为该技术在其他区域的应用积累了经验;中国石油自2012年以来,依次在苏里格南合作区、苏里格气田苏53区块及威远-长宁页岩气示范区等地[17,18,19],通过结合各区特点,制定了符合各区的“井工厂”模式,进行了“井工厂”开发技术的探索与应用,收效甚好。其中,苏里格南合作区“井工厂”作业模式[20]的应用最为成功与成熟。

2“井工厂”技术的概念及特点

2.1“井工厂”技术概念

在借鉴美国为降低工程成本、提高作业效率而将大机器生产流水作业模式用于非常规油气勘探开发做法的基础上,加拿大能源公司(EnCana)首先提出了“井工厂”技术概念[21,22,23,24,25]。探索实践表明,该技术能降低工程成本、提高资源与设备利用率、缩短建井周期、大幅度提高作业效率,对页岩气及其他非常规油气勘探开发具有借鉴意义和指导作用。

“井工厂”技术指,在有限区域内集中布置大批相似井,采用大量标准化技术装备与服务,以生产及装配流水线方式高效实施钻完井作业的一种低成本工厂化开发模式。具体而言,即在充分考虑地理环境条件、材料供给、电力供应、人力物力情况下,采用“群式布井、集中施工、流水作业、资源整合、统一管理、远程控制”方式[26,27,28,29,30,31,32],按工厂化组织管理模式把各工序衔接起来,并按相应标准进行批量化施工与流水作业,从而降低工程成本、提高作业效率。

2.2“井工厂”技术特点

通过集成应用先进的技术和管理,探索建立了一套以“井工厂”技术为核心的“八化”技术特点[33,34,35,36,37,38,39,40,41]:

(1)工程技术整体化。“井工厂”技术是一项把各类学科知识、人力物力资源、操作技术技巧、创新实践、组织管理模式等众多要素集合成整体的大规模系统化工程。

(2)方案设计最优化。根据最优化原理和方法,综合“井工厂”各方面的因素,以人机配合方式或用“自动探索”的方式,在计算机上进行的半自动或自动设计,以选出“井工厂”钻井流程中一种最好的设计方案。

(3)生产作业批量化。“井工厂”技术采用移动式模块化钻机进行批量钻井(依次钻开不同井的相同井段)。同时,也可对压裂施工进行批量化操作,即将各压裂设备布置在一中央区,对相距数百米至数千米的井进行压裂。批量化作业能节省时间,降低成本,提高施工效率。

(4)作业规程标准化。“井工厂”作业为钻井、完井、压裂、试气等作业队同时作业,为确保生产作业的安全,增强作业的规范性,提高作业效率,制定了相关作业规程。通过将地面工程设施、井场部署、井组设计、施工流程等标准化,按各工序统一标准进行施工,实现作业全过程的精细操作与控制。

(5)施工作业流程化。移植工厂流水线作业模式,把油气勘探开发过程分为若干子过程,非相关子过程间并行作业,相关子过程间实现无间隔衔接作业,实现全过程有条不紊的高速进行。

(6)资源利用综合化。生产物资材料的批量准备和每道工序的批量施工作业是“井工厂”的主要特点,最大程度地节省了时间,重复使用相同的设备与材料,大幅度降低生产成本,实现资源利用最大化,提高经济效益。

(7)经济效益最大化。“井工厂”技术必须紧紧围绕全过程“降本增效”[10]这一主旨进行各类作业以达效益最大化。

(8)队伍管理一体化。参加项目施工的队伍,无论来自哪个单位,一律进行项目统一管理,增强了生产指令和专业配合的一致性和协调性。建立“项目-工程驻井-施工队”的技术指挥管理网络,以及反向的信息反馈,形成技术难点的快速准确解决机制。推行精准工厂化管理模式,实现各道工序标准化施工,精准化衔接,降低无效工作时间。

3 页岩气“井工厂”开发关键技术

3.1“井工厂”整体部署

作为页岩气开采作业开端,合理的“井工厂”整体部署是后续各工序高效进行的前提。总结国内外应用页岩气“井工厂”开发技术的经验教训,得出:在充分考虑地理环境条件、材料供给、电力供应、人力物力情况下,结合地震资料、钻探资料等,利用数值模拟方法、学习曲线法则等,宜使用最小占地面积的开发井网覆盖目标储层,以实现页岩气储量动用程度最大化、开采效益最大化[42,43,44,45](图1)。

3.2 水平井钻完井技术

在直井收效甚微页岩气区,水平井开采效果较好,它减少了地面设施,避免了地面不利条件的干扰,提高了与页岩储层裂缝接触的可能性,增大了与储层气体的接触面积,产量是直井的3~5倍[46,47,48,49,50,51]。

3.2.1 井眼轨迹

设计井眼轨迹时要注意防止井间相碰。通过理论设计、数值模拟、实地操作和观察、及时调整与更正等,得到合理的井眼轨迹。水平段应采用三维井眼,并应与地层最小水平主应力重合,以在压裂中沟通页岩层的天然裂缝与次生裂缝,使裂缝网络复杂化。

3.2.2 高造斜率旋转导向钻井系统

采用高造斜率旋转导向钻井系统对井眼的造斜段进行滑动钻进、水平段进行旋转钻井。可实现直井段、造斜段、水平段一趟钻,并减少了井碰,增加了井筒与油藏的接触面积。

3.2.3 裸眼完井方式

由于采用套管井会造成裂缝的随机传播与不可预测性,故在2001年,一种新型的页岩气藏裸眼完井方式被提出。该方式在页岩气区的应用表明,裸眼完井能大大发挥页岩天然裂缝和节理的作用,大幅度提高了单井产量和采收率。

3.3 水力压裂技术

页岩气储层低孔、特低渗,属于纳米孔喉系统,必须通过大规模压裂方能达到工业油气流标准而进行投产。现常采用水力压裂技术。

3.3.1 压裂液

为形成复杂的裂缝体系以达高产,从2000年起[52],开始将减阻水压裂技术用于页岩气层的压裂施工。由于水是减阻水的主要组成成分,故又名清水压裂。减阻水中的降阻剂能使水以高排量形式快速进入地层。该技术能改善页岩气藏渗透率、减轻对地层的损害。

3.3.2 支撑剂

为降低施工压力、提高裂缝导流能力、达到增产效果,普遍需加砂进行压裂,并且常采用小直径支撑剂以得到可观的裂缝导流能力。

压裂液的回收及处理:常规压裂施工中,一部分压裂液残留在地下无法排出。“井工厂”应最大程度实现压裂液的回收、处理与利用,减少水资源的消耗;应采用配套装置对返排水进行低成本高效率处理,如哈里伯顿公司研制的Clean Wave水处理装置[53]。

3.3.3 压裂形式

采用水平井同步压裂、多级压裂等压裂形式,缩短了压裂时间、提高了压裂设备利用率。

3.4 裂缝监测技术

为观察、评估及改造压裂效果,页岩气“井工厂”开发过程需对储层压裂效果进行监测。现普遍采用微地震裂缝监测技术[54,55,56,57,58,59],即通过地面或井中检波器接收的弹性波信号得出裂缝特性参数,如缝长、缝高、缝走向及分布等,从而实现对裂缝的远距离监测,不断调整与优化压裂方案,以保证压裂效果。

4 国内“井工厂”钻井技术在非常规油气开发中的应用

“井工厂”钻井技术主要是对现场分散作业模式的最大集约,主要运用于国内低渗透、致密油气藏中(图2)。自2012年来[60],我国中国石油、中国石化在“井工厂”实践与探索阶段有一定建树,其中相继在苏里格气田苏53区块及威远-长宁页岩气示范区等进行了“井工厂”钻井技术模式实际运用。

4.1 苏53区大组合平台“井工厂”技术应用

4.1.1 苏53区“井工厂”技术模式

“井工厂”技术的运用使苏53区大组合平台钻井流程化[61]。(图3)它将钻井设备按施工流程模块式摆放,在不甩钻具的情况下,实施整体平移,平台15 m井间距离,3 h即可平移到位;最大平移达60 m,仅用10 h。两部50钻机井架从最初竖立到最后拆装,只经历1次拆装过程,较传统施工方式减少11次中间拆装,节省大量接甩钻具、固井候凝、配泥浆等时间,实现了“井间提速”和“无缝隙施工”[62]。

4.1.2 苏53区大组合平台“井工厂”技术应用效果

2013年,在苏53区块致密气开发过程中[63,64,65],进行了大组合平台“井工厂”技术先导试验,设计了一个13口井的钻井平台(直井1口、定向井2口、水平井10口),结合该区块的实际地质特征,采取“流水线作业、批量化施工、程序化控制、规范化管理”的方式,比计划提前50 d完成平台全部钻井、压裂、试气和投产任务,实现了当年部署井位、当年征地建井场、当年完井、当年压裂、当年试气、当年投产“6个当年”的突出效果。

(1)钻井高效运行。井工厂大平台累计进尺56 695 m,平均单井水平段长932 m,优于设计的856.6 m。B排4月11日开钻,运行213 d,开7交7,进尺30 042 m。5口水平井比计划提前54 d。A排4月26日开钻,运行201 d,开6交6,进尺26 653m。5口水平井比计划提前50 d。

(2)钻井周期缩短。大平台10口水平井,平均机械钻速11.5 m/h时,平均钻井周期30.47 d,平均建井周期34.6 d。在井深和水平段长基本相当的情况下,与2012年同区块水平井相比,平均机械钻速提高31.3%,平均钻井周期缩短45.2%,平均建井周期缩短44.6%。苏53-82-20H井钻井周期仅为22.2 d[66](图4,图5)。

(3)经济产量提升。平台面积0.06 km2,比常规征地节约70%,管线长度减少6.5 km,供水井减少9口,重复利用钻井液2 100 m3,压裂液残余浪费减少377 m3。按同期价格计算,共节约各项费用800余万元。

13口井全部投产后初期日产124×104m3[67],其中水平井平均日产11.85×104m3,比2012年同期水平井平均产量(10.02×104m3)高18.3%。截止2014年3月15日,累产10 050.17×104m3,其中水平井累产气9 810.28×104m3(图6)。

4.2 威远-长宁页岩气“井工厂”技术应用

4.2.1“井工厂”技术方案部署

根据威204和202页岩气区块的地质特征[68,69,70,71],通过精细地质研究,建立地质模型,选择富集区(“甜点”位置),优化“井工厂”方案设计,首先准备完成3个平台18口井,建4×108m3产能[72]。

其设计平台在长城钻探工区为:威204区块+202区块[73,74,75,76],200 km2;其“井工厂”设计7个平台(威204区块H2、H3、H7,威202区块H2、H4、H5、H6);已经开钻平台5个(分别为:威204区块H2、H3、H7,威202区块H2、H5);目前威202H4、H6平台正在钻前施工[77](图7)。

威远“井工厂”作业模式的批量施工。采用“三同步,三统一”工作方式[78]:同步进场、同步安装、同步开钻,统一组织管理、统一作业模式、统一技术规范批量施工。威远204H3井组采用2部70D平移钻机[79],以水基、油基钻井液为批钻分界面;双排6口井,井距5 m,排距30 m(图8)。水基钻进能批量完成单井的一开、二开,然后平移至下一个井位;油基钻进能批量完成三开(定向、造斜、水平段)。

4.2.2 威远-长宁页岩气“井工厂”技术应用效果

“井工厂”技术的运用使得威远-长宁作业区块[80]9部钻机在5个平台开钻23口,中完22口,完钻4口,累计进尺76 670 m。交叉式压裂模式相比于传统单井压裂作业,其提高一倍的工作效率,同时避免了重型作业设备的搬迁及重组,试气周期也大幅度缩短。

“井工厂”模式钻井流水作业,“无缝生产”,生产效率显著提升。其装备使步进式钻机直接给钻机装上“脚”,使钻机的整体移运由常规的8 d缩短[81]。“井工厂”压裂施工和常规压裂相比,最直观的变化就是压裂流程的变化。多井进行交替压裂,节约设备占用,降本增效。

5 国内外“井工厂”技术应用中存在的问题

近年来,“井工厂”技术在非常规油气开发中的重要性日益突出,但该技术在应用中仍存在一些问题[82,83]:

(1)油基钻井液体系已被普遍用于页岩气“井工厂”技术开发,但其成本较高,且当钻遇天然裂缝发育的页岩气层时,可能引发井塌井漏等钻井事故。

(2)“井工厂”技术压裂施工中,会有部分压裂液残留在地下,导致地下水质恶化。目前,在“井工厂”技术作业区及附近,已出现地下水明显受污现象,对当地居民的正常生活用水和农业灌溉用水等造成了影响。

(3)工厂化作业方式决定了“井工厂”技术有赖于各大型装备仪器不停运转,由此消耗大量能源、加重了社会能源紧缺现状。

(4)由于尚未制定一套标准的“井工厂”作业健康安全准则,故作业人员的健康安全得不到保障,未能达到HSE管理体系的基本要求。

除上述问题外,就国内而言,大部分页岩气资源储存于山区地段,地貌复杂,生态环境脆弱,安全环保要求高;水源体系复杂,道路蜿蜒崎岖,运输难度大;页岩气管网建设难度大,工程费用高。由于我国正处于“井工厂”技术探索试验阶段,钻井、完井及压裂技术等还不能完全满足该技术作业要求,尚未形成一套成熟的“井工厂”模式,对丛式井设计、井场个数与分布、井工厂模式及运行管理等还处于探索阶段,故“井工厂”技术在我国的成功应用及推行还面临着严峻考验。

6 结论及建议

(1)树立全过程“降本增效”理念。作为“三低”非常规资源,页岩气单井产量低、开采难度高、资金投入大、投资风险较高。因此,必须树立全过程“降本增效”理念,在气藏勘探、评价、开发方案制定、方案实施与监测、开发调整等环节缩小成本,确保开采效益最大化,促进页岩气商业化开发。

(2)制定页岩气“井工厂”作业的健康安全准则与环境污染评估体系。在开采过程中,应重视作业人员的健康与安全,减少对环境的污染与破坏,保证页岩气开发的健康发展,同时大力研究和发展“井工厂”配套智能化设备及技术。

(3)借鉴吸收国外成熟“井工厂”技术,总结国内苏里格模式及海洋平台钻井技术成功经验,结合国内实际情况,研发“井工厂”配套装备仪器,进一步完善水平井钻完井技术与压裂技术,真正实现流水线作业方式,从而不断优化国内“井工厂”开发模式,形成一套成熟的“井工厂”开发技术。

新型纺纱技术的发展与产品开发论述 篇8

我国近30年纺纱技术最大的进步就是发展了新型纺纱技术。国内国外已经有很多的相关科技人员对新型的纺纱技术进行了大量的分析和研究, 并且已经取得了很好的结果, 这样就促使许多新型的纺纱加工技术不断的进步和发展。到目前为止, 已经先后出现了喷气纺、摩擦纺、自捻纺、转杯纺、喷气涡流纺、平行纺及静电纺等很多新型的纺纱技术。现在一些欧美的国家已经把新型纺纱的不断发展作为纺纱加工技术的主要目标。例如, 送上世纪初美国就已经大程度的压缩环锭纺, 主要的精力放在了对转杯纺和喷气纺技术上的发展。根据有关报告, 美国现在的短纤纱市场的占有率分别是:喷气纱占19%、环锭纱占32%、转杯纱占据36%、包缠纱占3%、摩擦纺纱占9%。

2 喷气纺纱与涡流纺纱技术发展与产品开发

2.1 喷气纺成纱机理与发展情况

近年来的喷气纺技术发展最为的迅速, 纺纱号数的范围也是非常的广, 这是由日本村田公司相应的研发生产出来的一种新型的纺纱技术。从上个世纪80年代开始, 喷气纺技术就已经大幅度的走向国际市场中, 大约已经走过了30多年的历史。根据有关资料表明, 现在世界上已经拥有了将近21.5万多头喷气纺机, 大多数是被欧美一些国家使用, 我国的使用量仅占10%左右的份额。从这些数据可以看出, 国外对于喷气纺机的使用大大超过了国内的使用, 在国外的市场是非常大的, 而国内只是占有了很少的一部分。还有调查表明, 美国现在使用环锭纺的数量也是非常少的, 并且还在相应的逐步减少, 在棉纱上的产量反而有所增加, 形成这样的原因就是大量的发展和使用了喷气纺等新型的纺纱技术。

2.2 喷气涡流纺的成纱机理与发展

涡流纺是日本村田公司 (MURATA) 在上世纪末推出的新一代喷气纺技术, 又称MVS。它是在喷气纺的基础上发展起来的一种新的纺纱方法。尽管MVS被称为涡流纺, 但实际上仍属于喷气纺的范畴, 因此, 应该把它称之为是喷气涡流纺。它的成纱结构虽然不同于喷气纺技术, 但是仍然有皮芯结构, 它包缠纤维的比例比芯部纤维相对要高, 使芯部未加捻的纤维几乎被完全覆盖, 表面纤维排列更近似环锭纺纱。

2.3 我国喷气纺技术应用情况

喷气纺技术在我国已经拥有将近20多年的历史了。上个世纪90年代我国已经有些厂家开始引进喷气纺纱机的使用技术, 但是由于当时的下游喷气纺纱产品还没有进行大量的开发利用, 因此, 其仅仅限制生产一个很好的产品, 并且当时该设备进口的价格相对较高, 从一定程度上限制了喷气纺纱技术的发展应用。到了本世纪初, 我国已经拥有了喷气纺装备较为齐全先进的纺纱设备技术, 从而加大了相应产品的开发, 已经获得了很好的结果发面了很多新型纱线, 使得消费者对于喷气纺产品有了更多的认识, 并不断被认可接受。在下游产品的带动下, 我国喷气纺技术已逐步发展起来。喷气纺技术在我国已经不断的在推广应用, 但是相对占的比例还不是很大, 这也充分的说明了喷气纺纱技术在我国未来的发展还有有很大的空间。

3 摩擦纺纱技术的发展与产品开发

3.1 摩擦纺纱是用自由端纺纱原理的一种新型纺纱技术

摩擦纺纱利用机件表面对纱条表面的摩擦作用使产生捻度成纱的一种方法, 较成熟的就有尘笼纺纱。尘笼纺纱属于一种自由端纺纱的技术。其原理就是纤维条经过刺坤松解成的单纤维, 借气流的相对作用, 吹送到一个回转的尘笼表面上, 这样一对尘笼之间的相互间距就相应的很小, 回转的速度和回转的转向都是相同的, 随着尘笼回转的纤维层到达两尘笼三角区的时候, 要受到尘笼表面挫转的加捻成纱, 由纱钩最终引纱罗拉, 由卷绕机构直接绕城筒子。适当的纺粗特纱, 也可以夹长丝纺包芯纱, 通常情况下就是织制厚织物或者是各种各样的毯子, 用途是非常的广。

3.2 摩擦纺纱的优势和产品应用领域

在众多的新型纺纱线中, 摩擦纺线的使用原料是范围最为广泛的、纺纱的工序较为短暂, 并且能够纺纱出最粗的一种纺纱技术, 它有以下几个方面的优点:

3.2.1 生产效率相对较高。

3.2.2 对原材料的适应性较为广泛。

3.2.3 工艺流程较短、纺纱成本较低。

3.2.4 生产的产品花式多种多样, 风格也是很独特。

3.2.5 摩擦纺纱的产品可用于起绒织物、服装、装饰、产业、特种用途织物及废纺产品等, 品种多样, 风格独特, 价廉物美。

4 环锭纺技术进步与技术创新

环锭纺纱技术已经拥有很久的发展历史。目前, 国内外已经发明了很多新型的纺纱技术, 但是环锭纺纱技术依然能够在所有的纺纱线生产中独占矛头, 占据中举足轻重的地位, 这是由于环锭纺纱技术有一个非常独特的优势就是生产特细号的纱线。而且环锭纺纱技术随着现代纺纱技术不断的发展也相应的不断革新和创新, 这让传统中的环锭纺纱技术有了很大的发展前景, 归结起来有四个方面的改观:紧密纺纱技术的应用;复合纺纱技术;花式纺纱技术;环锭细纱机的技术进步。

总结

随着我国科学技术不断的进步, 新型的纺纱技术也在迅猛的发展。从本文可以看出, 国内国外之所以在纺纱技术上有了突飞猛进的发展主要就是因为新型纺纱技术具有效率较高、加工成本较低、工序较短和用工较省等优点。新型的纺纱技术在生产的过程中拥有独特的性质, 在某些领域和用途上都是可以代替传统的纺纱技术进行纺纱。在以后的纺纱加工技术中能够把各种先前的纺纱技术进行相互的有效结合, 这样就能够长期稳定的发展下去, 为以后的纺纱加工提供了很好的新型纱线, 不断的丰富着人们的生活, 美化人们的穿着, 这是有着非常重要的现实意义

参考文献

[1]张书田.低度白酒的发展与创新[J].酿酒科技.2007 (08) .

[2]曹雁飞.玩具的过去、现在和将来时初考[J].黑龙江科技信息.2008 (35) .

新型储能技术发展现状 篇9

世界能源正朝着多元化的方向发展, 各个国家都将煤化工能源技术的发展和创新作为经济发展战略措施之一。大力发展能源技术不仅能够解决如今能源的危机, 还能加快我国可持续发展道路。因此, 我们要了解煤化工技术的发展, 不断创新新型煤化工技术。

煤炭是地球上储存量最丰富的的化石能源, 但随着全球经济的发展, 人们对能源的需求量越来越大, 对煤炭的消耗量不断增长。因此, 调整能源结构, 发展新型煤化技术, 提高煤炭利用率, 提倡节能减排, 保护环境成为促进各国经济发展的重要工作。

1 煤化工技术

1.1 煤干馏

煤干馏是将与空气隔绝的煤加上强热分解的过程, 也成为煤焦化。煤化工包括一次化学加工、二次化学加工以及深度化学加工过程。许多煤化工产品是石化功产品替代不了的, 包括焦化产品、气化产品、液化产品还有合成气化工产品, 焦油化工产品, 电石乙炔等, 这些化工产品广泛在应用在工业, 农业, 医药, 化工染料, 炭素等社会各个行业中。

1.2 煤气化

煤通过热化过程, 在高温下借助化学药剂进行化学反应把固体的炭转化为气体混合物的过程。用气化剂包括 (水蒸气, 空气, 二氧化碳) 与煤炭的碳发生均相反应。此外, 煤通过热分解之后的气态物 (二氧化碳、水蒸气、烃类) 等也能和热碳发生均相反应。根据气化的方法, 气化的外在条件以及煤的性质不一样, 气化的气体的组成也大不相同。依据煤气炉内开成气体的过程特点, 可以把煤层从上到下的分为 (干燥、干馏、还带、氢化) 带与灰层, 在干燥与干馏带之中, 煤是返到高温的加热而失放出的水分并蒸发。余下的是焦炭在还原带中发生的氧化反应。经过气化后的煤是粗煤气, 通过净化加工之后, 就生成各种化学品。

1.3 煤液化

顾名思义, 煤液化是指将煤中各种有机物转化成流质的液态, 用液态的碳氢化合物应用到生产生活中, 最终代替相关的石油制品。煤液化有着巨大广阔的发展前景, 同时拥有巨大的市场, 如果煤液化的工艺和技术发展到一定的高度, 就会逐渐成为新型煤化工技术的重要发展方向。煤液化分为直接液化法和间接液化法两种。

1.3.1 直接液化法:

直接煤液化是指在高温和溶剂的催化作用下将煤炭与气态氢反应, 使煤炭中氢的含量增加, 最终变为液态。这种方法是德国科学家在1913年发明而成, 随着人们对煤炭研究的不断深入, 到了1927年科学家又将硫化铜与硫化钨作为催化剂, 把液态分成两个阶段, 即气象加氢阶段和糊相加氢阶段, 这样就有效解决了实验室工程化的问题, 将此技术应用到大型工业生产中, 并且建立了规模巨大的煤液化企业。

1.3.2 间接液化:

间接液化法就是以煤炭作为原材料, 经过化学汽化手法处理合成二氧化碳和氢气的混合气体, 再将这种气体通过催化剂催化并且采用F-T作为合成液态的烃类产品的原材料。

1.3.3 溶剂精制煤工艺 (SRC) :

是由美国煤炭研究局 (OCR) 于1962年与Spencev化学公司联合开发的煤直接加氢液化工艺, 最初是为了洁净利用美国高硫煤而开发的一种生产以重质燃料油为目的的煤液化转化技术, 不使用催化剂, 反应条件比较温和, 利用煤自身的黄铁矿将煤转化为低灰低硫的常温下为固体的SRC-1。后来又改进工艺, 采用增加残渍循环, 减压蒸馏方法进行固液分离, 获得常温下也是液体的重质燃料油, 即SRC-Ⅱ。

1.3.4 供氢溶剂法 (EDS) 。

是美国埃克森研究和工程公司于1966年首先开发使用供氢溶剂的煤液化工艺。在液化反应组分中也不加催化剂, 从而避免了煤中矿物质对催化剂的毒害作用, 延长了高性能活性催化剂的使用寿命。其与SRC法的区别是对循环溶剂单独进行催化加氢, 从而提高了溶剂的供氧能力, 液化油率提高, 主要产品是轻质油和中质油。

1.3.5 氢煤法 (H-Coal) :

这种方法使用高活性的催化剂, 并且使之在沸腾床反应器反应, 大大提高了液化转化率和液体收率, 并且提高了液相粗油的质量, 降低了杂原子的含量。

2 新型煤化工技术的发展和创新

随着科学技术的不断进步, 煤化工技术也在不断发展。随着煤化工技术不断发展创新、与时俱进, 新型煤化工技术应运而生。这种新型煤化工技术指一种综合性技术, 涉及到以下三方面:

2.1 煤气化

煤气化技术主要运用多组分的催化剂, 通过化学合成将煤炭或天然气制成含有百分之六十的异丁醇和百分之四十的甲醇的混合物, 将异丁醇脱水缩合成异丁烯, 将合成气只去程甲基叔丁基醚, 进而制取出高辛烷值的添加剂。这种技术主要应用于我国引入过的德士古、鲁奇以及壳牌等各种炉型之中。

2.2 用煤作为原材料产出各种化工产品

甲醇是一种重要的化工原料, 通过化学反应羰基化处理后可合成出醋酸酐、醋酸、草酸以及甲酸等其他重要的化工产品。现如今还是主要以天然气作为合成甲醇的主要原材料, 但相比之下我国煤炭的储备量远远超过了天然气, 以煤炭作为原材料生产甲醇逐渐成为生产甲醇的主要途径, 在较长一段时间还是要将煤炭作为材料生产甲醇。经过对甲醇不断的开发研制, 西南化工研究院成功从甲醇羧基化中成功制取出了醋酸酐与醋酸并研制成相关工艺的软件包, 如今正在拓展相关产品, 研制出一系列相关产品, 实现甲醛相关产品生产的产业化。

对于草酸的合成, 可在钯的催化下使甲醇和亚硝酸发生反应生成草酸。一些公司通过研究新技术将甲醇与CO反应, 通过叔二胺和乙烷的作用, 并且加压, 使原料发生羰基化反应, 就可生成甲酸甲酯, 其转化率可达到百分之八十以上, 选择性达到百分之九十九以上。

2.3 用煤作为原材料合成各种烃类

随着科学技术的发展, 经过科学家多年的研究, 逐步实现将甲醇裂解从而制取烯烃的技术。我国中科院掌握的技术最为先进, 在此领域领先于世界, 其烯烃的转化率达到了百分之一百, 但烯烃的选择性达到了百分之八十五到百分之九十。但这项技术还不够完全成熟, 仍然有一些问题没有被解决, 影响了整个转化过程中产品的产出和纯度, 因此, 要想使这项技术成熟化还需要一些时间来攻克这些技术。而且人们越来越重视对技术的创新, 例如对甲烷的生产不按照造气工艺, 直接经过过氧化脱氢产生出乙烯, 这项新技术受到越来越多科学家的重视, 将甲烷的转化率提高到百分之二十五到百分之三十五, C2的选择性也可达到百分之七十到百分之八十。

3 结束语

总而言之, 在经济飞速发展的今天, 新型煤化工产品以展现出良好的发展前景。新型煤化工产品以逐渐成为我国规模较大的产品, 同时也在一定程度上代替了石化产品, 解决了石化产品不足的问题。新型能源技术不仅关系到我国可持续发展, 还可以解决日益严重的能源危机。因此, 我们要清楚煤化工技术的发展, 积极探究发展新型煤化工技术, 使新型煤化工技术拥有巨大的实际价值。

参考文献

[1]李丽.煤化工产业发展之我见-煤化工产业发展面对的机遇和挑战[J].煤, 2009, 18 (11) .[1]李丽.煤化工产业发展之我见-煤化工产业发展面对的机遇和挑战[J].煤, 2009, 18 (11) .

[2]李华民, 王永刚.初议煤化工产业现状及技术发展趋势[J].煤炭工程, 2009 (11) .[2]李华民, 王永刚.初议煤化工产业现状及技术发展趋势[J].煤炭工程, 2009 (11) .

[3]华炜.关于煤化工产业发展的几点思考[J].2008.[3]华炜.关于煤化工产业发展的几点思考[J].2008.

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[5]唐宏青.低碳经济与煤化工的若干问题分析[J].煤化工, 2010, 38 (1) .[5]唐宏青.低碳经济与煤化工的若干问题分析[J].煤化工, 2010, 38 (1) .

新型热敏显示技术问世 篇10

SK销售的一种绑在渔线末端的防水发射器能发送超声波脉冲、测量周围水域鱼群密度,并把信号传送给外接在手机上的接收器。手机上的软件接收到信息后就会在屏幕上显示诸如水温之类的数据。一套发射器和接收器的价格在100美元左右,而软件付费5美元就可下载到手机,之后就不必付任何后续费用了。

之前韩国的一些电信运营商还发布过驱蚊手机、量血糖手机和增强记忆力的手机,为我们展示了完全不同的手机应用理念。当然这些产品也都是这个国家手机市场激烈竞争的结果。

日前,香港科技大学的WeijiaWen和他的同事们研制出了一种新型的基于热色现象的显示技术(某些材料具有随着温度变化而改变颜色的能力)的柔性、热敏电子显示技术,它采用了金属纳米粒子和塑料的混合物。这种像纸一样的材质很容易制造,而且比使用液晶技术的传统显示要便宜,它可以应用于多种方式,像电子广告牌、电子书。

柔性、轻量和便携显示早已被应用于手机、数码相机等电子设备中,但是大多数的显示都是基于液晶技术,液晶显示随着尺寸的增加价格将越来越昂贵。而新型显示介质只有150μm厚,包含了由热敏材料、电路导线以及特殊图案或LOGO。这些导线是金属纳米粒子和塑料的混合物,被称为PDMS。这些图案由一种被称为“软平板印刷技术”的标准工艺生成,同时包含了2种可伸展电极,用来控制显示。

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