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热能与动力工程在工业中起着至关重要的作用,能源的合理运用有利于社会经济增长和可持续发展。基于此,本文重点阐述了热能与动力工程的应用机理以及运用方式,并探讨了在热能与动力工程的过程中对周围环境带来的不良影响和后果的状况,希望对未来的技术发展和进步发挥其指导作用,更好地服务于社会主义现代化建设。
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近年来,随着生活水平的提高,汽车产销量大幅度攀升,汽车逐渐成为了人们生活中必不可少的交通工具。但是,在为人们服务、提供方便的同时,排出了大量废气,不仅破坏了环境,浪费了能源,导致环境与能源问题日益突出,还对社会的可持续发展造成了直接的影响。在此情况下,开发新能源,合理利用新能源受到了相关企业与部门的重视。
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新能源作为可再生资源,其产业的发展对保护环境、促进经济发展有重要的作用。黑龙江省发展新能源产业具有一定的地域与资源优势。但是,作为一项新兴产业,因投入大、负债高,导致其竞争力偏弱,使其在产业融资上遇到了诸多阻碍,进而制约着黑龙江省新能源产业的顺利发展。基于此背景,文章对黑龙江省新能源产业的金融支持问题进行了深度的分析。
结合电力系统的功能特性及运行要求,重视新能源发电应用,是为了降低该系统运行中的环境污染问题发生率,为电力系统的高效运行提供专业保障,实现电力企业的可持续发展目标。基于此,本文在对电力系统方面进行研究时,为了增强其发电过程中的环保性,保持这类系统良好的工作性能及利用价值,给予了新能源发电应用更多的关注。
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目前,畜禽养殖废弃物处理和农田养分管理方面的研究已趋向于完善,结合“猪-沼-果”“四位一体”模式和各区域特点,国内探究出多种循环农业发展模式。国内种养环境较为复杂,畜禽粪便与农田之间并没有形成完整的养分循环系统,种养循环体系内仍存在开环区间,粪肥管理链的各个阶段尚存在不足。
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按等速度矩法设计的蜗壳,从理论上讲,可以使二维平面上的流线保持对数螺旋线,从而保证进入固定导叶的水流轴对称,即沿着固定导叶进口边圆周Vr相等、环量Vur相等以及液流角δ相等。然而,由于蜗壳过流断面上水流旋转离心力造成二次流动以及实际流动的粘性影响和过流断面形状不同等因素的影响,实际蜗壳出口的水流轴对称性未能很好地满足。
作为一种广泛应用的水力机械,旋流泵在农业领域应用比较广泛。根据旋流泵的特殊结构形式,流体在无叶腔内主要形成循环流,经过后缩腔的流体主要形成贯通流。由于旋流泵特殊的结构形式,其流动结构与传统泵有很大差别,特点是结构简单、无堵塞、性能良好,可以输送含固体颗粒的液体。
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在既往的研究中,我们不难看出在高水头水轮机运行过程中,非设计工况下尾水管涡带的强烈振动是威胁水轮机运行稳定性的重要安全因素之一。因此,本文主要讨论了在实际工程与试验研究中的成果和结论。综合国内外研究人员的工作成果,其重点主要是高水头混流式水轮机尾水管的压力脉动。
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潮流的流速和流向是周期性变化的,受岸线、海底山脉和自由面的影响,潮流中伴随大尺度的旋涡和小尺度的湍流,流速和流向均不稳定。波浪是水体重力与惯性力的动态平衡,利用波浪可以发电,但是波浪对潮流能装置的能量捕获是有影响的。近年来,对于波浪中的潮流能水轮机装置的性能已经开展了一些理论和模型试验研究,但现有理论方法的结果与模型试验的有效性有待改善和验证。
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电能是我国社会经济发展不可或缺的关键能源之一,随着我国社会经济的快速发展,国家整体的能源需求量逐步增加。为了实现社会经济的可持续性发展,节能环保理念成为了各行各业新型的发展理念。从目前发展形势来看,水能发电设备成为了目前电厂发电的重要设备。本文对电厂水能及动力工程存在的问题进行了相应分析。
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氢气是可燃气体,着火、爆炸范围宽,下限低,但氢气密度小、扩散迅速,加氢站的安全可靠运营至关重要,加氢站的设计、施工、建造必须认真贯彻各项方针政策,应切实采取防火、防爆安全技术措施。加氢站建设时,应认真分析比较,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计方案,认真执行本规范的各项规定,确保加氢站的设计、施工均能做到安全可靠、满足使用要求。
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技术创新是“普遍行为”[1],它嵌入在区域日常经济活动之中,对于一个特定地区或区域的发展,起着决定性的作用,是推动区域经济发展的内生动力[2]。专利中包含了大量的技术信息,能够反映某一国家或地区科技的原始创新能力[3,4]。辽宁省也在这一领域制定了适用于辽宁的一系列激励政策,全力推动新能源汽车技术在辽宁省的发展。
某海外火电机组对泵类设备实施了振动测试,共发现42台泵存在振动超标问题,结合振动分析仪频谱,辅助其他检测手段,对存在振动超标问题的水泵进行了振动原因分析、处理,解决了泵类设备的振动超标问题。基于该项目实践,对泵类产品振动原因进行了分类、研究,有针对性地提出了泵类产品的振动预防措施,为泵类设备的振动预防控制提供了指导。
氢能作为一种二次能源,因其绿色、灵活、来源广泛等特点,将在可再生能源占主导的未来能源体系中发挥重要作用。决定氢能产业大规模发展的核心是实现低廉、高效的原料来源和储运。为此,从可再生能源电解水制氢和储氢运输2个方面,对实现氢能清洁和高效利用的关键技术进行了综述。总结了欧洲和日本作为氢能利用的领先国家在氢能发展方面的一些思路与进展。
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工业生产的余热回收利用技术已受到国内外学者的广泛关注[1,2,3,4,5,6]。利用基于空气源热泵热水器换热组件的余热回收机组把没有得到完全利用的热量再次利用起来,以这种方法减少企业损失,降低企业生产成本。余热利用,简单来说就是将剩余的热量利用起来进行生产或者用作他用,而剩余热量产生的能量再循环到生产设备上使用或者用于企业员工生活中,帮助企业减少部分支出;或者在冬天利用剩余热量为员工供暖,这也是节省支出的一大方式。
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