顺应国家发展需要积极打造绿色高炉

来源 :2015中国铸造行业第七届高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ankailvyou
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近年来,钢铁行业环保设施尽管取得了很大的进步,但仍然面临巨大的挑战。铸造高炉作为中国钢铁的一部分,必将积极适应国家、社会对钢铁业的严格要求。积极打造绿色铸造高炉,将成为今后非常紧迫的任务,这不但关系到每个铸造高炉企业今后生存的问题,更关系到国家环境治理、人民健康问题。为此,要开展以下工作:今后200m3以下铸造高炉在大修时,炉容扩容到200m3以上;新建铸造高炉,要求炉容在200m3以上;高炉钟式炉顶逐步改造为无料钟炉顶,增加高炉煤气压力,提高煤气利用率,做到增加产量、降低能耗;料车卸料处设置除尘设施,防止料车卸料扬尘;做到炉高温、高压煤气能量充分回收,积极推广采用BPRT、TRT工艺,可实现吨铁节省、回收30~50kW电能;采用碳砖炉底、炉缸,冷却壁全覆盖现代长寿高炉本体,增加高炉产能、降低焦比、延长高炉寿命、减少钢材、耐材的消耗及工程投资;出铁场采用全封闭方式,增加屋面除尘或雾化喷淋打水,杜绝烟气外溢。出铁场平台实现平坦化,渣铁沟加盖板封闭,配合通风除尘,杜绝烟气四溢等。
其他文献
课题组自主研发了一套蒸汽输运沉积系统,并用其制备出了CdTe多晶薄膜。研究了气压、衬底温度、气氛等关键制备参数对CdTe薄膜性质及太阳电池性能的影响。利用XRD,SEM,UV-Vis,Hall等测试手段研究了衬底温度对薄膜的结构、光学性质和电学性质的影响。结果表明,蒸汽输运法制备的CdTe多晶薄膜均具有立方相结构且沿(111)方向高度择优。随着衬底温度的升高,CdTe薄膜的平均晶粒尺寸从2微米增大
本文通过调节气压改变了预制层的初始结晶和薄膜的疏松度,气压为0.4Pa时,预制层初始结晶度为最佳,由表面粗糙度反映的薄膜结构的疏松度也最大。两个因素的共同作用,使得金属预制层在高活性硒气氛下经两步硒化之后形成的CIGS固溶体,可有效提高电池器件性能。
本工作通过对GaInNAs材料合成条件的探究,掌握了MBE法制备GaInNAs材料的实验参数,观察了GaInNAs薄膜表面的典型特征,发现了生长温度、Ⅴ/Ⅲ流量比和生长速率对GaInNAs材料质量的影响趋势。通过优化合成条件,己实现了高晶体质量GaInNAs薄膜的可重复制备。
本文通过镁掺杂氧化锌优化了电池的性能,以10%的镁氧化锌作为缓冲层器件性能最优。进一步在硫化铅层掺杂石墨烯,提高载流子迁移率,提高了光生电荷收集效率;最后在电池背场掺入高功函数的氯化石墨烯,提高了电池的Voc,实现了光电转换效率为9%的PbS量子点太阳能电池。
本文成功获得了GaInP/GaAs/GaInAs倒装三结太阳电池外延片,并通过倒装芯片工艺制成2.09x2.09mm2的电池芯片。该倒装聚光三结太阳电池在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率仍大于44%,在1484倍时,效率达到最大值44.9%,在千倍聚光下,转化效率大于43%的芯片数量达87.1%,有望在大规模量产后进一步降低成本,在地面光伏电站中得到广泛应用。
本文采用Ti/Pt/Au、Pt/Ti/Pt/Au和AuZn/Au作为GaInP/GaAs/InGaAs倒装三结太阳电池的p型欧姆接触金属,研究了三种金属结构对电池物理性能的影响。采用Pt/Ti/Pt/Au和口AuZn/Au,在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率都能达到43%以上,而采用Ti/Pt/Au,只能在250~800倍下能达到43%以上。同时发现采用AuZn/Au,底电池所受应力情
本文设计合成了三种新型的非对称方酸,并将其应用于太阳能电池。通过合理的分子设计,Py-3表现出较窄的能隙,宽广的吸收光谱,以及良好的光伏性能。Py-3应用于太阳能电池中,获得4.35%的光电转换效率,以及12.03mA cm-2的短路电流,体现非对称方酸作为有机太阳能电池给体材料的巨大潜力。
1 Background It is difficult to directly deposit Ag2S thin films with low surface roughness (~ten nanometers) and high uniformity on ITO substrates for organic solar cells using low-temperature soluti
会议
有机无机钙钛矿材料(CH3NH3PbX3)具有优异的光吸收性能、载流子传输性能,并且容易通过溶液法制备,适合作为光吸收材料用于太阳电池中。自从2009年首次被应用于太阳电池以来,基于此类材料的太阳电池发展非常迅速,目前最高认证实验室效率已经超过20%,接近商业化的晶硅太阳电池。[1]钙钛矿薄膜的制备工艺优化成为提高此类太阳电池光电转换性能的主要途径。
从环境学角度,现在的牛肉生产会对环境带来很大的问题.所以用医疗的技术培养牛肉就成了一个解决方案,可以用一些蛋白质的创新来代替肉。当前人造牛肉面临着消费者不信任以及价格问题。通过采用一种商业干细胞培养的模型,通过扩大培养规模来降低成本,这个技术已经很成熟,要拥抱这个技术,要做更多的研究,去让它成为一个现实。对于消费者来看,这个真的是一个很有力的卖点。