太阳能光电光热技术
太阳能光热技术的优势与应用前景

太阳能光热技术的优势与应用前景随着世界对于环境保护和可持续发展的重视,太阳能光热技术作为一种清洁能源的形式受到了越来越多的关注。
本文将探讨太阳能光热技术的优势以及它在不同领域的应用前景。
首先,太阳能光热技术的核心是将太阳的光能转化为热能。
相比于传统的化石燃料,太阳能光热技术具有以下几个显著的优势。
其一,太阳能光热技术是一种无限可再生的能源。
太阳光是取之不尽的绿色能源,与化石燃料相比,太阳能的资源非常丰富,不会受到枯竭的困扰。
这意味着我们可以相对长期地依靠太阳能光热技术满足能源需求,而不会对环境造成进一步的破坏。
其二,太阳能光热技术是一种清洁的能源形式。
在能源开发过程中,太阳能不产生温室气体、污染物和固体废物等有害物质的排放。
与传统的火力发电或化石燃料使用相比,太阳能光热技术对环境的影响要小得多。
这有助于减少大气污染和全球变暖等环境问题的恶化。
其三,太阳能光热技术是一种分散的能源形式。
传统能源开发依赖中央能源供应设施,需要大量的输电线路和设备来将能源送达用户手中。
然而,太阳能光热技术可以在离网的条件下使用,每个房屋、建筑物、甚至是小型社区都可以独立地利用太阳能来满足能源需求。
这种分散的特点可以提高能源的可靠性和安全性,减少对传输和配送系统的依赖。
以上是太阳能光热技术的一些优势,接下来我们将讨论它在不同领域的应用前景。
首先是建筑领域。
太阳能光热技术可以广泛应用于建筑物的暖通空调系统。
利用太阳能集热板将太阳光转化为热能,通过热水或蒸汽的形式,提供空气加热、热水供应等功能,从而减少对传统能源的依赖。
此外,在一些寒冷地区,太阳能光热技术也可以应用于地热供暖系统,通过地下管道将集热板收集的热能传输至室内,提供舒适的室温。
其次是工业生产领域。
太阳能光热技术可以应用于工业制造过程中的加热和蒸汽供应。
以太阳能为能源,可以减少传统燃煤锅炉或燃气锅炉的使用,从而降低能源成本和环境污染。
在一些高温工业过程中,太阳能集热器还可以应用于熔炉等大型设备,提供高温热能,满足生产需求。
一种太阳能光伏光热综合利用技术

一种太阳能光伏光热综合利用技术太阳能是一种清洁、可再生的能源,具有光伏和光热两大利用方式。
光伏利用太阳能将光能转化为电能,光热则是利用太阳能将光能转化为热能。
而太阳能光伏光热综合利用技术则将两种利用方式进行结合,以提高太阳能的整体利用效率。
本文将对太阳能光伏光热综合利用技术进行深入探讨。
一、光伏光热综合利用技术的原理太阳能光伏光热综合利用技术是指将光伏组件与光热集热器结合在一起,同时利用太阳能光伏发电和太阳能光热发电的技术。
该技术的原理是,在太阳能光伏发电阵列的背面,设置光热器件,用于将光伏组件背面的余热转化为热能。
在太阳能光伏组件上方设置光伏发电组件,实现光伏发电。
这样一来,既能够利用太阳能进行光伏发电,又能够利用太阳能进行光热发电,充分利用太阳能资源,提高能源利用效率。
2. 稳定发电:由于光伏和光热两种发电方式可以互补,太阳能光伏光热综合利用技术能够在不同天气条件下稳定发电,保障能源供应。
3. 节约空间:通过将光伏组件与光热集热器结合在一起,节约了光伏和光热两种发电方式各自占用的空间,提高了土地利用率。
4. 环保节能:太阳能是一种清洁、可再生的能源,利用太阳能进行发电减少了对化石能源的依赖,有利于减少温室气体排放,保护环境。
5. 经济效益:太阳能光伏光热综合利用技术可以降低能源成本,提高能源利用效率,具有较好的经济效益。
目前,太阳能光伏光热综合利用技术已经在一些太阳能发电项目中得到应用,取得了一些成功的实践经验。
不少科研机构和企业也在积极开展太阳能光伏光热综合利用技术的研发工作,探索更加高效的技术方案。
未来,太阳能光伏光热综合利用技术将继续得到技术上的突破和改进,更加高效的组件和系统将不断涌现。
政府的支持和政策的倾斜也将推动太阳能光伏光热综合利用技术得到更快速的发展。
太阳能光伏光热综合利用技术是一种具有广阔应用前景的技术,将对我国能源结构调整和能源安全起到重要作用。
相信在不久的将来,太阳能光伏光热综合利用技术将取得更大的突破和进展,为实现清洁、高效的能源利用做出更大的贡献。
一种太阳能光伏光热综合利用技术

一种太阳能光伏光热综合利用技术太阳能作为清洁、可再生能源,受到了越来越多的关注和推崇。
光伏发电和光热利用是太阳能利用的两种基本方式,而光伏光热综合利用技术则是将二者结合起来,实现能源的更有效利用。
本文将重点介绍一种太阳能光伏光热综合利用技术,探讨其原理、优势以及在实际应用中的前景。
一、技术原理太阳能光伏光热综合利用技术是将光伏发电和光热利用相结合,以实现对太阳能的更充分利用。
具体而言,该技术包括光伏组件和光热集热器两部分。
光伏组件是利用光伏效应将太阳辐射直接转换为电能的装置,而光热集热器则是利用太阳辐射产生热能的装置。
当光照强度较大时,光伏组件将太阳能转换为电能,同时光热集热器将多余的太阳能转换为热能储存起来。
当太阳能光照较弱或夜晚时,光热集热器释放储存的热能,以维持系统的稳定供电。
通过这样的方式,光伏光热综合利用技术可以实现对太阳能的全天候利用,提高太阳能的利用效率以及系统的稳定性。
二、技术优势与传统的光伏发电和光热利用相比,太阳能光伏光热综合利用技术具有以下几点优势:1.提高能源利用效率:光伏发电和光热利用两种方式各自存在能源利用效率不高的问题,而光伏光热综合利用技术可以将二者相互补充,实现对太阳能的更充分利用,提高能源利用效率。
2.增加发电系统的稳定性:光伏发电在日照强度不足或夜晚时无法继续发电,而光热集热器可以通过储热系统提供能源,保证系统的稳定供电,从而增加发电系统的稳定性。
3.减少能源浪费:由于光伏光热综合利用技术可以全天候利用太阳能,减少能源的浪费,降低环境污染。
4.节约投资成本:光伏光热综合利用技术可以减少建设光伏发电系统和光热利用系统的投资成本,提高能源利用效益。
三、前景展望随着全球能源需求的不断增长和对清洁能源的需求增加,太阳能光伏光热综合利用技术将会有更广阔的应用前景。
在工业、农业和居民生活等领域都可以通过该技术实现对太阳能的更有效利用,从而减少对传统能源的依赖,降低环境污染,保护生态环境。
一种太阳能光伏光热综合利用技术

一种太阳能光伏光热综合利用技术
太阳能光伏光热综合利用技术是指同时利用太阳能光伏和光热两种技术,将太阳能转
化为电力和热能。
该技术可以在不同的环境条件下多角度地利用太阳能资源,满足电力和
热力的需求。
太阳能光伏技术是一种通过半导体材料将太阳能转化为电能的技术。
光伏面板将太阳
能转化为电能,产生的电能可以通过逆变器转化为直流电,进而传输到电网上并供电。
该
技术具有便携、可靠、可持续和对环境友好等优点,因此在电力领域得到了广泛应用。
太阳能光热技术则是通过利用太阳能照射集热器,将太阳能转化为热能,再将热能转
化为电力或直接使用热能。
太阳能热发电技术是目前应用最为广泛的光热技术之一,其原
理是通过利用太阳能照射集热器,将水加热转化为蒸汽,再驱动蒸汽轮机或发电机组产生
电力。
该技术可以应用在较大规模的发电厂中,具有稳定性和长期性优势。
太阳能光伏光热综合利用技术是将两种技术结合使用,在满足电力和热力需求的同时,提高太阳能资源的利用率。
该技术通常将光伏组件铺设在光热集热器上,以便利用太阳能
热源提高光伏的转换效率。
此外,光热集热器还可以用于加热水,将热能应用于供暖、热
水和空调等领域,提高能源利用效率。
太阳能光伏光热综合利用技术适用于各种环境条件,无论是阳光充足的地区,还是阴
雨天气较多的地方,都可以适用。
该技术的管理维护成本较低,同时可以满足家庭、商业
和工业用电的需求。
总之,太阳能光伏光热综合利用技术是可持续的清洁能源解决方案之一。
随着技术的
不断进步和成本的降低,该技术将成为未来发展清洁能源的重要方向之一。
太阳能光热发电技术的优势

太阳能光热发电技术的优势太阳能光热发电技术是一种利用太阳能将光能转化为热能,再将热能转化为电能的技术。
太阳能光热发电技术具有许多优势,本文将从环保性、可再生性、经济性和可持续性等方面进行论述。
1. 环保性太阳能是一种清洁、无污染的能源,太阳能光热发电技术不会产生任何有害物质的排放。
相比于传统的化石燃料发电方式,它不会产生二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等大气污染物,对大气环境的负荷较小,不会加剧全球气候变暖和酸雨等环境问题。
因此,太阳能光热发电技术可以有效减少环境污染,保护生态环境。
2. 可再生性太阳能是一种取之不尽、用之不竭的能源,具有极高的可再生性。
太阳能光热发电技术可以通过安装太阳能集热器将太阳能直接转化为热能,再利用热能产生蒸汽驱动涡轮机发电。
这种方式不会消耗太阳能资源的同时,太阳能的再生速度远快于人类的利用速度,所以太阳能光热发电技术是一种具有可持续性的能源选择。
3. 经济性太阳能光热发电技术的设备相对比较简单,且具有较长的使用寿命。
一旦安装成功并投入使用,太阳能光热发电设备的运营费用较低。
太阳能光热发电技术不需要大量的燃料投入,而且太阳能是免费的,因此,与传统的燃料发电方式相比,其运营成本较低。
此外,太阳能光热发电技术可以在偏远地区或没有电网覆盖的地方使用,避免了传输线路的建设和维护费用,降低了能源供应的成本。
因此,太阳能光热发电技术具有良好的经济性。
4. 可持续性太阳能光热发电技术不仅具有可再生性,而且可以满足长期能源需求。
太阳能资源广泛分布于地球各个地区,尽管其日照强度存在差异,但总体上可以满足全球范围内的能源需求。
与石油、煤炭等有限资源相比,太阳能具有持久性和稳定性,无需担心资源枯竭的问题。
因此,太阳能光热发电技术是实现可持续能源发展的重要途径之一。
总结:太阳能光热发电技术具有环保性、可再生性、经济性和可持续性等诸多优势。
在全球能源危机和环境问题的背景下,太阳能光热发电技术成为了一种重要的能源替代选择。
太阳能光热技术研究及应用

太阳能光热技术研究及应用太阳能光热技术是将太阳辐射能转化为热能的一种可再生能源技术,其应用范围非常广泛,可以用于发电、供暖、蒸发制冷等领域。
随着环保意识的不断提高和能源价格的不断攀升,太阳能光热技术正逐渐被越来越多的国家和地区所重视和采用。
太阳能光热技术的工作原理与传统的火力发电相似,都是利用热能转化为机械能,再由机械能驱动发电机发电。
不同的是,太阳能光热技术是通过聚焦太阳的光线,将其转化为热能,并将热能传递给生产蒸汽的媒介,再由媒介驱动涡轮机发电。
这个过程中,太阳能集热器是其中最关键的组成部分之一,它必须能够高效地将太阳辐射集中到一个小区域内,以达到产生高温的目的。
近年来,太阳能光热技术得到了广泛的研究和应用,其不仅可以被用于大型电站的发电,也可以被应用于生产蒸汽的行业,比如石油化工、纺织、造纸、食品等。
在一些地区,太阳能光热技术还被用于取代传统的燃煤供暖系统。
这些领域的应用不仅能够节约能源,减少环境污染,而且还能够降低生产成本,提高企业的经济效益。
除了纯商业化的应用外,太阳能光热技术还可以被用于解决一些公共问题,比如供水问题。
在一些地区,由于水资源的极度匮乏,当地政府为了保障居民的供水需求,便采用了太阳能光热技术,用于生产蒸汽,再用蒸汽驱动水泵,提供清洁的饮用水。
这种方法不仅能够减少对当地水资源的依赖,还能够降低距离远、地形崎岖的地区的供水成本。
太阳能光热技术的市场前景非常广阔,但同时也存在一些技术和经济方面的问题。
首先,太阳能光热技术的建设成本较高,需要大量的资金投入,这对于那些缺乏资源的发展中国家来说可能不太现实。
其次,太阳能光热技术的效率与日照强度、云量等因素有关,其效率波动较大,有时与电网供电的稳定性不太相符合。
因此,未来还需要对太阳能光热技术进行更深入的研究和改进,以提高其应用价值。
综上所述,太阳能光热技术的研究和应用在全球范围内正得到越来越多的关注。
它不仅可以被应用于大型电站的发电和工业生产过程中的蒸汽供应,还可以解决一些公共问题,比如供水。
太阳能光热技术与应用

太阳能光热技术与应用
太阳能光热技术是一种利用太阳能将其转化为热能的技术。
它通过集热器捕获太阳能,将其转化为热能,并用于供暖、热水、工业过程等应用。
以下是太阳能光热技术的一些常见应用:
1.太阳能热水器:太阳能热水器使用太阳能集热器来加热水。
光热集热器将太阳光转化为热能,通过传热管或热交换器将热能转移到水中,从而提供热水供应。
2.太阳能供暖系统:太阳能供暖系统使用太阳能集热器来收
集和转换太阳能热能,用于供暖室内空间。
这可以通过液体循环、空气循环或蓄热材料等方式实现。
3.工业用途:太阳能光热技术在许多工业过程中也得到应用。
例如,太阳能光热可以用于工业锅炉、蒸发器、干燥设备等,提供热能供应。
4.发电系统:太阳能光热技术可以用于发电系统,其中太阳
能集热器将太阳能转化为热能,并通过蒸汽或工质驱动涡轮发电机,产生电能。
5.融雪系统:太阳能光热技术还可以用于融雪系统,其中太
阳能集热器捕获太阳能并转化为热能,以加热道路或人行道,融化积雪和冰。
太阳能光热技术的优势包括可再生、清洁和环保。
它可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放,提供可持续的能源解决方案。
然而,需要注意的是,太阳能光热技术的效率受到日照强度、天气条件和设备设计等因素的影响。
在选择和应用太阳能光热技术时,需要考虑当地的气候、能源需求和经济可行性。
太阳能光热发电原理 太阳能光热发电的主要形式有哪些

太阳能光热发电原理太阳能光热发电的主要形式有哪些光热发电技术,是不同于光伏发电的全新的新能源应用技术。
它是一个将太阳能转化为热能,再将热能转化为电能的过程。
关于“太阳能光热发电原理太阳能光热发电的主要形式有哪些”的详细说明。
1.太阳能光热发电原理光热发电技术,是不同于光伏发电的全新的新能源应用技术。
它是一个将太阳能转化为热能,再将热能转化为电能的过程。
利用聚光镜等聚热器采集的太阳热能,将传热介质加热到几百度的高温,传热介质经过换热器后产生高温蒸汽,从而带动汽轮机产生电能。
此处的传热介质多为导热油与熔盐。
通常我们将整个的光热发电系统分成四部分:集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。
集热系统:集热系统包括聚光装置、接收器、跟踪机构等部件。
如果说集热系统是整个光热发电的核心,那么聚光装置就是集热系统的核心。
聚光装置即为聚光镜或者定日镜等。
其反射率、焦点偏差等均能影响发电效率。
目前国内生产的聚光镜,效率可以达到94%,与国外生产的聚光镜效率相差不大。
集热系统采集太阳能,将太阳能转化为热能。
热传输系统:热传输系统主要是传输集热系统收集起来的热能。
利用传热介质将热能输送给蓄热系统。
传热介质多为导热油和熔盐。
理论上,熔盐比导热油温度高,发电效率大,也更安全。
热传输系统一般有预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等组成。
热传输系统的基本要求是:传热管道损耗小、输送传热介质的泵功率小、热量传输的成本低。
在热传输过程中,传热管道越短,热损耗就越小。
蓄热与热交换系统:个人认为,光热发电技术在蓄热与热交换系统中充分体现了对比光伏发电技术的优势。
即将太阳热能储存起来。
可以在夜间发电,也可以根据当地的用电负荷,适应电网调度发电。
蓄热装置常由真空绝热或以绝热材料包覆的蓄热器构成。
蓄热系统中对储热介质的要求为:储能密度大,来源丰富且价格低廉,性能稳定,无腐蚀性,安全性好,传热面积大,热交换器导热性能好,储热介质具有较好的黏性。
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太阳能光电光热技术目前,我国光电应用主要是通信领域,包括微波中继站、卫星通信地面站、卫星电视接收差转系统、通信台站等,市场占有率约50%。
独立光伏电站和户用光伏电源系统市场占有率约30%,主要有县乡级光伏电站400余座、农村学校的光伏发电系统80座和家用光伏电源系统15万套。
其中规模较大的有西藏安多、班戈、尼玛、双湖等7座县级光伏电站,总装机容量425kWp。
2001年度,我国光伏组件总装机容量具有22.8 MWp,占世界的1.4%,2001年太阳电池的产量为3.8 MWp,正在建设的几条生产线生产能力已经有2~10 MWp的规模,预计未来几年我国光伏发电将有较大的发展。
截止到2001年底,我国其累积生产小型离网风机约有21万台,大型并网风电机组40万kw,太阳电池22.8MWp,太阳能热水器3200万㎡,---由国家计委组织实施的旨在利用光伏发电和小型风力发电机解决边远无电地区人约2300万人民生活用电的“光明工程”正在我国西部全面展开,今年已投入18亿元人民币建设总计12 MWp的乡村光伏发电系统。
我国已经成功地建造了几个光伏并网示范工程,目前,兆瓦级并网光伏电站正在深圳市建设。
新能源将成为2008年北京奥运会的主角。
奥运村90%的洗浴热水将依靠太阳能产生,奥运场馆周围80%至90%的路灯也将由太阳能发电点亮。
高科技环保能源建筑将使人处在一个能源不断循环再生、充满自然景观的人工大自然中。
计划到2010年,利用风力发电和光伏发电技术解决2300万边远地区人口的用电问题,使其人均拥有发电容量到100W的水平,相当于届时全国人均拥有发电容量的1/3。
绿色能源为奥运场馆注入新动力北京城北500千伏变电站2007年,北京市以技术进步为支撑,以提高能源利用效率为目标,践行绿色奥运理念,大力发展新能源,开展资源综合利用,多元发展,服务奥运。
风力发电、太阳能光伏发电、再生水热泵冷热源系统、垃圾填埋场沼气发电等一批开创性新能源项目建成,69项能源新技术在奥运场馆应用,绿色能源为奥运能源保障和城市发展注入了新的活力,在提高资源利用效率、减少能源消费对环境的影响等方面发挥了重要作用。
新能源新技术闪亮奥运场馆夏季制冷、冬季供暖,对大型公共建筑是“天经地义”的事,在奥运村这是怎么实现的?正在建设的奥运村,有一总投资约9725万元的目前国内最大规模应用再生水热泵系统,它利用热泵技术提取清河污水处理厂中水的低品位热能,实现为奥运村约40万平方米的建筑制冷供热。
项目实施后,每年可减少用煤约1500吨,减排二氧化碳约3600吨,二氧化硫和氮氧化物约60吨。
而奥运村中的国家体育馆,设计安装了100千瓦太阳能光伏发电工程,它注重了太阳能发电系统与建筑美观的结合,太阳能电池板分别安装在屋顶天窗、玻璃幕墙上,不仅具有为建筑物遮阳、采光、挡雨的维护结构功能,而且还能具备日均发电量超过200千瓦时的“能力”,可为15000平方米的地下车库提供充足的照明电力。
其光伏电池板与雄伟的建筑外观融为一体,直观地向公众展示了太阳能光电利用技术。
北京绿色风电建设零突破本市首座大型风电场——北京官厅风电场一期33台风机已竣工具备并网发电条件。
这标志着北京地区在风能开发利用方面实现零的突破,对于本市开发利用可再生能源起到很好的示范和推动作用。
作为国内首次采用拥有自主知识产权的1.5兆瓦风机,既是我国风电事业发展的一次技术展示,也是“科技奥运、绿色奥运”理念的具体体现。
风电场由京能集团开发投资建设,一期工程总装机容量为49.5兆瓦,项目总投资为5.8亿元。
项目建成后将全部进入城市电网,向北京输送一亿度的绿色电力,每年可减少二氧化碳排放10万吨、二氧化硫排放782吨、一氧化碳11吨、氮氧化物444吨,节约煤炭5万吨。
2010年前完成官厅风电场的二期工程建设,届时装机容量将达到10万千瓦。
首座区域制冷站初见成效一年来,中关村广场区域制冷站建成运行,为中关村广场区域内近27万平方米的不同建筑提供冷源服务,已实现转移高峰电量3339千瓦,每年约节省运行管理费用60万元。
与新增发电装机相比,每年可减少耗煤2280吨,降低二氧化硫排放15吨、减少二氧化碳排放3000吨,并有效减少了单体建筑约3500平方米的建设冷站用地。
揭秘奥运门票高科技因素芯片藏全球唯一序列号随着北京奥运会开始第二阶段发售,奥运门票销售工作进入深入。
2008年6月份,抽中门票的观众就可以接到领取门票的通知。
那么,这张小小的奥运门票到底会是什么样子?出于保密的需要,奥运门票的票面还没有公布。
不过,里面蕴藏的高科技因素已经提前揭开面纱。
所有的北京奥运会和北京残奥会门票内部都嵌有一个长宽1毫米的芯片。
到了奥运会赛场,这些门票都将接受验票机上无线射频的识别。
芯片里有全球惟一的序列号,对应着验票机上的一把“秘密钥匙”。
观众在场外接受安检时,就像公交IC卡一样,观众只需拿着门票在验票机一刷,验票机就能在0.1秒内辨认门票的真伪。
据悉,验票机上的摄像头成本只有5元。
负责北京奥运门票技术研发的任弘舟告诉记者,奥运会总共有1200多万张门票,“每一张门票的芯片都拥有全球惟一的序列号。
序列号可以包含汉字以外所有的字符,组合方式也可以随机挑选。
即使有人侥幸猜出了序列号,但绝对无法攻克"密匙"的难关。
”任弘舟说,“密匙”就像是保险库的钥匙,安装在验票机里。
如同随机产生的用户名和密码,必须两者匹配才能顺利进入比赛场馆。
为了避免“密匙”被不法分子攻破,技术人员给每一个“密匙”都设置了访问次数限制。
在一定次数内没有正确激活的门票将会作废,好比ATM取款机上多次输入错误密码之后被“吞卡”。
此外,北京奥组委将在门票制作过程中尽量使用较先进的技术,比如在门票印刷时选用防伪油墨。
由于采用了先进的材料,即使门票不慎被水淋湿揉成团状,也不会影响到使用。
奥运圣火上珠峰筹备有条不紊 08在世界之巅对话全球海拔最高的移动通信基站上月已在珠峰海拔6500米处建成,传递奥运圣火的火炬手将在珠峰上实现打手机、发彩信的梦想,在这个具有历史意义的突破背后,是北京向世界承诺火炬可以、也一定能上珠峰的坚定决心。
在世界之巅对话2008年5月,奥运圣火将第一次在地球之巅燃烧。
届时,北京奥运会(北京奥运会新闻,北京奥运会说吧)火炬手、工作人员以及媒体记者不仅可以在珠穆朗玛峰传递沿线打手机、发短信,甚至可以在8844.43米的顶峰上发彩信以及实现手机上网。
全球海拔最高的移动通信基站已在上月测试开通,该基站在西藏珠穆朗玛峰海拔6500米处建成,创造了世界通信史上新的奇迹。
基站的建立,将为奥运圣火顺利跨越珠峰和人类登山事业提供强有力的通信保障服务。
近日,记者在采访基站设计及施工人员的过程中了解到:基站目前进入主要设备拆卸阶段,陆续由高山搬运工和牦牛运至海拔较低处过冬保护,待明年五月奥运火炬(奥运火炬博客,奥运火炬新闻,奥运火炬说吧)正式传递前再次搬运上山安装开通。
最高·6500米全球最高移动基站建成中国移动计划部经理舒建军介绍说,经过专业技术人员的设计查勘,最初基站的建设方案是在珠峰地区共建设三个基站,一号站设置在珠峰大本营,将现有直放站改造为永久基站,二号站设置在5800米营地,采用卫星传输手段新建一个两载频基站,三号站设置在6300米,利用5800米基站为信源新建一个直放站。
由于今年夏季珠穆朗玛峰东绒布冰川活动加剧,造成山体滑坡坍塌,8月11日,查勘人员在进行二号站现场施工时,发现原二号站站址由于冰川融化地基塌方已不具备建设条件。
经过调整,最终将二号站站址下移至5750米山口山脊处,改为直放站,将三号站站址上移至6500米前进营地,采用卫星手段解决传输。
“6500米的高度也使得三号站址成为全球海拔最高的移动通信基站。
”舒建军说。
最难·3吨设备工人和牦牛花20天搬运中国移动的珠峰网络覆盖工程海拔6500米基站,处于高海拔、高缺氧和气候变幻莫测的极地环境,空气中含氧量只有内地的38%,夜间气温在摄氏零下二十多度。
晚上睡觉醒来头发上结的全是冰疙瘩,建设施工难度异乎寻常超乎想象。
舒建军表示,本次工程的最大困难在于极地环境下的开展施工和向施工地点运输设备和材料。
从10月25日开始,中国移动共计雇用高山搬运民工145人次和高山搬运牦牛21头次分7个批次投入运输,耗时20多天将总计3吨左右的设备搬运到6500米基站。
11月8日,5名设备安装人员从珠峰大本营出发。
12日15时完成基站所有硬件设备的安装对接,并完成单机测试。
12日23时,最后一批油机设备连夜从珠峰大本营出发,13日上午11时前到达6500米施工现场。
当日12时32分卫星链路锁定,拉萨和北京两路监测。
13时整,世界海拔最高的中国移动6500米基站测试开通。
高山上夜间气温在摄氏零下二十多度,人呼出热气遇冷后变成小冰凌挂在帐篷上,又一点一点地掉落在地上。
“帐篷外下大雪,帐篷里下小雪。
来到6500米,亲身体会这种‘美妙’的景象也算值了。
”工程师侯优优回忆起那段日子感慨万千。
最广·覆盖90%峰顶可传奥运圣火彩信6500米的基站开通后,北京奥运会火炬手登顶8844米处的最高处时,就可以和平日在低海拔地区一样拨打电话、发短信甚至是彩信以及用手机无线上网等。
据悉,此前中国移动已经完成了拉萨至珠峰大本营的移动通信网络覆盖工程,共建基站17座、直放站20座,网络覆盖率达到90%以上,并在珠峰大本营建设了一座永久性基站,可为登山队员、国家气象测绘工作者以及媒体记者等提供通信服务。
奥运蔬菜不用化学农药新技术培育百余种蔬菜奥运蔬菜什么样?与普通蔬菜有什么不同?从昌平区南邵镇姜屯村整洁的马路一直向东,一座颇具规模的有机蔬菜种植园坐落在马路北侧。
门口的大理石幕墙上,“金六环农业园”6个金色铜字在冬日暖阳的照射下,格外显眼。
近日,记者探访了金六环农业园,亲身感受了奥运蔬菜的种植、培育过程。
温室大棚好像别墅群走进金六环农业园,一排排温室、大棚整齐地排列着,每栋温室都与一间蓝顶白墙的工作间相连,远远望去,像是一排排造型独特的“别墅群”。
昌平区农业服务中心副主任、高级农艺师王立府指着这片设施说:“在温室和大棚里种植蔬菜,能尽量避免灾害性天气的影响,每个温室、大棚都有专人负责,根据种植作物的生长需要,科学地控制光照、温度、湿度,给作物提供良好的生长环境。
”虽然已是寒冬,但是走进温室,却仍然觉得春意盎然。
新鲜碧绿的菊苣、生菜、芥蓝、圆润彤红的西红柿、五彩斑斓的彩椒……各种蔬菜在舒适的环境下生长。
据了解,金六环农业园占地500亩,拥有温室、大棚100余个,连栋育苗温室3000余平方米。
近些年金六环农业园引进欧、美、日等多个国家和地区的品种及先进技术。
目前,种植有茄果类、瓜类、根菜类、叶菜类和甘蓝类等100余个品种,可年产鲜菜100万公斤以上。