为进一步降低从整体煤气化联合循环(IGCC)系统中捕集CO2的能耗,研究了一个集成氧离子传输膜(oxygen ion transport membrane,OTM)的富氧燃烧法低能耗捕集CO2的IGCC系统。利用Aspen Plus软件对系统进行了模拟,并对新系统与采用深冷空分...为进一步降低从整体煤气化联合循环(IGCC)系统中捕集CO2的能耗,研究了一个集成氧离子传输膜(oxygen ion transport membrane,OTM)的富氧燃烧法低能耗捕集CO2的IGCC系统。利用Aspen Plus软件对系统进行了模拟,并对新系统与采用深冷空分的富氧燃烧法捕集CO2的IGCC系统及不回收CO2的IGCC系统进行了比较研究,并分析了OTM原料侧压力、渗透侧压力以及OTM运行温度对新系统性能的影响。研究结果表明:与采用深冷空分的富氧燃烧法捕集CO2的IGCC基准系统相比,集成OTM的新系统效率高出1.88个百分点,比传统不回收CO2的IGCC系统效率下降了6.67个百分点。展开更多
目的研究小鼠咽鼓管管旁腺腺体中β-防御素2(β-defensin 2,BD2)在急性炎症期间的表达,探讨咽鼓管管旁腺腺体在中耳防御体系中的作用。方法 20只小鼠经鼓膜途径注射3型肺炎链球菌悬液建立小鼠急性中耳炎模型,采用免疫组化技术结合图像...目的研究小鼠咽鼓管管旁腺腺体中β-防御素2(β-defensin 2,BD2)在急性炎症期间的表达,探讨咽鼓管管旁腺腺体在中耳防御体系中的作用。方法 20只小鼠经鼓膜途径注射3型肺炎链球菌悬液建立小鼠急性中耳炎模型,采用免疫组化技术结合图像处理技术检测急性模型1 d 组、3 d 组和7 d 组的咽鼓管管旁腺腺体中 BD2的表达。结果 1.急性模型组的咽鼓管管旁腺腺体中 BD2的表达明显高于生理盐水对照组(P<0.05);2.急性模型1、3、7 d 组 BD2的表达呈现时间依赖性的增强:7 d 组的表达显著高于前两组(P<0.05),3 d组的表达数值上略强于1 d 组,但无统计学意义(P>0.05)。结论咽鼓管管旁腺体在炎症的早期可增加 BD2的释放,并可能在中耳固有免疫防御体系中起着清除病原体的重要作用。(中国眼耳鼻喉科杂志,2006,6:143~145)展开更多
作为大型海上风电场的关键构成设施,海上交流升压站是海上风电场电力送出的枢纽,它的设计优化对于整个风场建设和运行的经济性、可靠性、可利用性、可维护性和安全性等都起着非常重要的作用。国内首个海上交流升压站在2015年于中广核如...作为大型海上风电场的关键构成设施,海上交流升压站是海上风电场电力送出的枢纽,它的设计优化对于整个风场建设和运行的经济性、可靠性、可利用性、可维护性和安全性等都起着非常重要的作用。国内首个海上交流升压站在2015年于中广核如东风场投入运行[1],与成熟的陆上变电站系统相比,国内海上升压站无论是在设计还是运行方面都处于起步阶段,同时相关的设计标准和技术规范还不够完善,因此在恶劣的海洋环境工况下,对变电站用的电力变压器和GIS的技术设计要求和选用就变得尤为关键。基于丰富的欧洲海上升压站交付经验,西门子能源为国内十数个海上升压站成功交付和正在交付主要的电力设备:主变压器和高压GIS。虽然数十年来在陆上变电站中的应用经验使得这些产品在电气设计方面能完全满足海上升压站的应用需求,但其在机械设计和环境适应性等方面仍面临着更严酷的海上环境的挑战。此外海上平台及设备(含变电站)的初期投资成本高昂,同时后期进入海上升压站进行设备的维修也非常困难并且昂贵,如何通过前期的主设备设计选型来减少投资成本和维修成本也是值得关注的问题。文中先介绍了海上交流平台和海上电网的构成情况;再从设备的安全可靠、布局优化、安装调试以及后期运维等方面,基于实际的工程应用经验对海上升压站主变压器的设计和选型进行了阐述并提出了一些建议;随后给出了高压GIS在设计布置和选型时的主要考量和应对措施;最后对分布式模块化OTM海上变电站和风机66 k V集电系统等海上风电新技术和新需求进行了介绍和应用展望。文中,如无特殊说明,所有"海上升压站"的表述均特指海上交流升压站。展开更多
文摘为进一步降低从整体煤气化联合循环(IGCC)系统中捕集CO2的能耗,研究了一个集成氧离子传输膜(oxygen ion transport membrane,OTM)的富氧燃烧法低能耗捕集CO2的IGCC系统。利用Aspen Plus软件对系统进行了模拟,并对新系统与采用深冷空分的富氧燃烧法捕集CO2的IGCC系统及不回收CO2的IGCC系统进行了比较研究,并分析了OTM原料侧压力、渗透侧压力以及OTM运行温度对新系统性能的影响。研究结果表明:与采用深冷空分的富氧燃烧法捕集CO2的IGCC基准系统相比,集成OTM的新系统效率高出1.88个百分点,比传统不回收CO2的IGCC系统效率下降了6.67个百分点。
文摘目的研究小鼠咽鼓管管旁腺腺体中β-防御素2(β-defensin 2,BD2)在急性炎症期间的表达,探讨咽鼓管管旁腺腺体在中耳防御体系中的作用。方法 20只小鼠经鼓膜途径注射3型肺炎链球菌悬液建立小鼠急性中耳炎模型,采用免疫组化技术结合图像处理技术检测急性模型1 d 组、3 d 组和7 d 组的咽鼓管管旁腺腺体中 BD2的表达。结果 1.急性模型组的咽鼓管管旁腺腺体中 BD2的表达明显高于生理盐水对照组(P<0.05);2.急性模型1、3、7 d 组 BD2的表达呈现时间依赖性的增强:7 d 组的表达显著高于前两组(P<0.05),3 d组的表达数值上略强于1 d 组,但无统计学意义(P>0.05)。结论咽鼓管管旁腺体在炎症的早期可增加 BD2的释放,并可能在中耳固有免疫防御体系中起着清除病原体的重要作用。(中国眼耳鼻喉科杂志,2006,6:143~145)
文摘作为大型海上风电场的关键构成设施,海上交流升压站是海上风电场电力送出的枢纽,它的设计优化对于整个风场建设和运行的经济性、可靠性、可利用性、可维护性和安全性等都起着非常重要的作用。国内首个海上交流升压站在2015年于中广核如东风场投入运行[1],与成熟的陆上变电站系统相比,国内海上升压站无论是在设计还是运行方面都处于起步阶段,同时相关的设计标准和技术规范还不够完善,因此在恶劣的海洋环境工况下,对变电站用的电力变压器和GIS的技术设计要求和选用就变得尤为关键。基于丰富的欧洲海上升压站交付经验,西门子能源为国内十数个海上升压站成功交付和正在交付主要的电力设备:主变压器和高压GIS。虽然数十年来在陆上变电站中的应用经验使得这些产品在电气设计方面能完全满足海上升压站的应用需求,但其在机械设计和环境适应性等方面仍面临着更严酷的海上环境的挑战。此外海上平台及设备(含变电站)的初期投资成本高昂,同时后期进入海上升压站进行设备的维修也非常困难并且昂贵,如何通过前期的主设备设计选型来减少投资成本和维修成本也是值得关注的问题。文中先介绍了海上交流平台和海上电网的构成情况;再从设备的安全可靠、布局优化、安装调试以及后期运维等方面,基于实际的工程应用经验对海上升压站主变压器的设计和选型进行了阐述并提出了一些建议;随后给出了高压GIS在设计布置和选型时的主要考量和应对措施;最后对分布式模块化OTM海上变电站和风机66 k V集电系统等海上风电新技术和新需求进行了介绍和应用展望。文中,如无特殊说明,所有"海上升压站"的表述均特指海上交流升压站。