我国高原环境标准研究

我国高原环境标准研究

摘要:本文介绍了《极端条件下的物质标准》项目针对我国高原特殊环境条件因素对基础材料、机电设备影响开展的一系列关键性试验研究,建立了我国高原机电设备技术标准体系框架及二十余项标准。该项目填补了我国高原机电设备标准体系空白,从技术标准层面推动了我国在电器、工程机械设备高原特殊环境条件适应性方面的设计开发制造与选型。该项目得到了国家科技部科技基础工作专项2001、2002年连续两年支持。关键词:特殊环境条件 高原 标准 科技基础专项一、国家重大工程建设实施,催生特殊环境条件标准我国实施西部大开发战略的重要步骤是加大建设投入促进经济发展,重要标志是“十五”期间在上述地区陆续开工的青藏铁路、西气东输、西电东送、水利枢纽、干线公路等国家重大工程建设项目。随之而来,国民经济各行业制造商纷纷设计开发制造工程建设所需的大量电器产品和工程土方机械设备。但其中专门设计应用于西部高海拔、低温、日温差大、沙尘暴、强烈日照辐射等恶劣工况条件的设备并不多,因此,我国往往采用提高参数裕度的大马拉小车方式来满足工程需要,这既不能保证特殊环境条件产品运行可靠性,也造成资源材料能源浪费。同时不乏大量标榜为高原适用型国外设备涌入我国机电设备市场,这些设备质量良莠不齐,但由于我们没有检验技术标准,很难把它们拒之门外。因此,西部国家重大工程建设急需《极端条件下的物质标准》标准。《极端条件下的物质标准》项目得到国家科技基础工作专项连续两年重点支持,以调研、现场考察、试验研究为基础,制定高原特殊环境条件下基础性国家标准,搭建我国高原特殊环境条件技术标准体系框架。我们经过三年努力已圆满完成,并于2004年12月14日顺利通过专家委员会验收。目前,我们共完成了25项推荐性国家标准研究制定和高原机电设备技术标准体系研究,其中四项已经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,自2005年6月1日实施,分别有GB/T19607-2004 特殊环境条件防护类型及代号、GB/T19608.1~.3-2004 特殊环境条件分级干热、干热沙漠及高原三项系列标准。其余15项标准已经报批、还有6项标准征求意见稿。二、开展关键试验研究,奠定标准技术基础高原特殊环境条件技术标准研究制定的技术难点有二:一是没有国际标准可借鉴;二是特殊环境条件属我国特有,试验数据少,需要进行大量试验验证。IEC、ISO国际标准规定的产品适用海拔高度一般不超过1000m,个别达到2000 m。而我国自然环境条件特殊,需要考虑标准适用海拔高度范围为2000 m~5000 m。该项目针对技术难点开展了一系列关键试验验证:1、 特殊地理环境气候环境因素分析。我们收集分析了青藏铁路沿线青海西藏的7个地区、西气东输工程途径新疆、甘肃9个地区近30年地面气象数据,包括极端最高气温、极端最低气温、平均气温、平均风速、极大风速、最大风速、冻土深度、降水、平均气压、日照时数、日照百分率、平均相对湿度等12类。重点分析了近10年数据,为项目工作打下了基础。2、确定并分析特殊环境因素对材料产品设备影响。我国西部地区特殊环境条件主要因素是海拔高、气压低、含氧量少、低温期长、太阳辐射强、昼夜温差大、风沙大、气候干燥等。高海拔造成的低气压、空气稀薄,使设备材料工况恶化,降低设备冷却系统散热效率;油料燃烧不充分,设备功率大大降低,油耗增加;电器设备易产生外绝缘放电、电晕现象等,加速绝缘材料和设备失效损坏;低压电气设施,由于灭弧困难严重影响开断能力而加速其损坏。强太阳辐射、紫外射线以及臭氧形成的光老化作用,使多数高分子材料性能加速劣化,橡胶材料失去弹性;塑料及绝缘物质变形、开裂;涂料褪色、粉化等。低温会降低塑料、橡胶材料力学性能,严重影响密封件防震件性能;使润滑油及液压介质粘度增大甚至凝固,发动机及液压系统不能正常运转和启动。干热高温引起设备高附加温升和运行温度增高,加速引起塑料、橡胶件热老化而大大降低其绝缘寿命。电子元器件在高温下性能也会受到极大影响,故障率明显增加。日温差大易使材料和设备结构部件开裂、变形,在设备内部凝露受潮,加速金属腐蚀。沙尘进入引起设备运转部件机械损伤加速磨损;阻碍通风散热系统导致发生故障;沙尘进入电器设备造成触头接触电阻增大、绝缘电阻下降等故障。腐蚀性或导电性粉尘沉积在物质表面吸湿潮解后,也会使其加速腐蚀,出现绝缘漏电或短路现象。3、不同海拔、干热环境条件下塑料、橡胶、涂料等高分子材料自然暴晒及人工模拟加速试验(见图一)。自然暴晒地点选择西宁(2200 m)、五道梁(4600 m)、拉萨 (3600m)、敦煌(干热地区),以及湿热地区海南(作为与高原地区对比)。人工模拟加速试验最高试验温度50℃,考虑温度变化,最低试验温度为-40℃;人工光老化试验采用国外先进人工模拟试验方法;考虑风沙影响,还进行了碎石冲击试验及抗静电试验等人工模拟试验。 图一 采用氙灯老化试验装置进行人工模拟加速试验4、内燃动力工程机械设备高原适应性试验。在海拔3850m青海西大滩内燃机动态性能试验基地对8台工程机械样机进行了热平衡动力性能和油耗率变化参数专项试验和复核,以确定高原工程动力机械项目标准制定中关于热平衡和油耗率技术指标。同时进行了工程机械用柴油机和轮式装载机海拔4200m下的高原适应性试验(见图二)。图二 ZLG50 轮式装载机在西大滩试验点进行试验5、人工模拟高海拔环境对电气设备性能影响试验。在大型高海拔模拟试验室(可模拟最高海拔高度7000 m 、容积160 m3)(见图三),对量大面广低压电器产品,如熔断器、继电器、交流接触器、低压断路器等进行了人工模拟高海拔环境下电性能试验。将样品放入操作室保持一定的温湿度条件,调节气压到相当于0m、2000m、3000m、4000m、5000m海拔高度,进行模拟不同海拔高度对低压电器样品的温升、动作特性、耐电压、介电性能等电性能试验。试验表明,不论是熔断器、接触器或者断路器,随模拟海拔高度增加,产品温升影响较为突出。而保护特性则对热磁式产品的影响较电子式产品影响大。同时,针对青藏铁路建设需要选择铁路机车用电空接触器、电磁接触器和中间继电器、机车用电机线棒绝缘和电机温升、电机磁极绝缘、位置转换开关、户外真空断路器、牵引电动机绕组等10多种机电设备,依照我国青臧铁路通过唐古拉山口处的最高海拔,进行了模拟5000m海拔高度的各项性能试验。 图三 人工模拟高海拔试验室 6、内燃机电站高原适应性试验。由国家内燃机发电机组质量监督检验中心对国产和1D90V型柴油发电机组进行了样机性能摸底检验。机组额定功率设计参数为8kW,额定电压28V,额定电流285A,额定转速3000r/min。在海拔1500环境条件下,进行50h磨合试验,测量了稳态电压范围、脉动电压、浪涌电压范围、振动值、噪声、燃油消耗率,-35℃、-4℃下的低温试验,40℃、55℃下的高温试验。在海拔3510m、环境温度低于8℃时试验,发电机组输出功率降为6kW,进风温度17℃,出风温度47℃,舱内73℃,排烟温度470℃。通过试验,验证了标准技术参数,同时对汽油机机组舱体结构提出了改进建议。7、特殊环境条件轨道车辆结构用铝合金型材、电气机车用铜合金接触线有关材料试验等。三、建立高原机电设备技术标准体系,标准广泛适用 迄今已完成的二十余项国家标准,按照标准功能分为基础、基础环境条件、试验方法以及材料产品环境适应性4个层次标准,基本搭建了我国高原机电设备技术标准体系框架,满足西部开发对标准的急需。1、基础标准是对特殊环境条件下环境因素的定义,作为制定标准和其他技术文件的依据和基础,有《特殊环境条件术语》国标。2、环境条件基础标准由描述环境因素的《特殊环境条件分级》高原、干热、干热沙漠3项标准和《特殊环境条件防护类型及代号》四项标准构成。包括对气候条件、特殊气候条件、生物条件、化学活性物质条件、机械活性物质条件以及机械条件分级,每种环境条件又由多种环境因素组合而成,例如气候条件由高温、低温、温度变化、太阳辐射强度等环境因素组成;按照环境因素影响程度,分为若干个严酷等级。而《特殊环境条件防护类型及代号》国家标准则根据高原、干热、干热沙漠不同特殊气候类型对机电产品可能造成的影响,统一规定采取防护措施代号。3、环境试验方法标准用于评价设备防护措施的效果,以及设备、元器件或材料对环境的适应能力,也可用于摸清环境因素影响程度及其对设备的作用机理。虽然通常自然环境条件试验可以真实反映环境因素对产品影响,但试验周期长,试验结果不易再现。而人工模拟环境试验是通过模拟真实环境条件或再现某效应的方法,以一定的确信度证实产品在规定的环境条件下保持完好和正常工作。可以在较短时间内评价与鉴定材料或设备对环境的适应性,可重复再现环境条件,是机电设备科研开发生产中最常用也比较经济的试验方法。完成的标准项目包括《特殊环境条件 环境试验方法总则》、《电工电子产品试验导则》、《高分子材料模拟试验导则》,还包括正在制定中的内燃动力机械、工程机械高原自然环境试验导则,共5项标准。 4、与我国西部正在实施重大工程建设项目密切相关的产品类技术标准。这部分标准的两个共同点,一是全部通过总结我国高原环境条件下试验验证结果制定的,具有自主技术的标准;二是对产品应用环境条件从以往1000m 海拔高度提高到最高5000m,基本满足今后若干年西部开发建设需要。标准主体包括基础材料、电气设备、工程机械等工程建设中大量使用的机电设备;标准内容包括高原特殊环境条件因素定义及其主要影响程度、适应性防护保护要求、修正曲线等,并将特殊环境因素对产品影响程度作为标准附录,方便查询使用。但由于我国人工模拟高原环境试验条件还有待完善,个别试验项目如分断能力等有待补充。基础材料环境适应性标准包括轨道车辆结构用铝合金型材、高分子材料选用导则、电气机车铜合金接触线三项标准;电气设备环境适应性标准包括高原电工电子产品通用技术要求、选型检验规范、高原特殊环境条件高压电器、低压电器、低压成套开关设备和控制设备共5项;工程机械设备环境适应性标准包括高原特殊环境条件对内燃动力工程机械、工程机械要求及工程机械选型验收规范三项。结语高原特殊环境条件系列标准研究项目紧密结合我国西部大开发建设,针对高原、干热特殊环境对机电设备的影响,在广泛调研、数据收集、试验验证、系统分析和关键技术研究大量试验工作基础上,制定出我国特殊环境条件划分、试验方法、机电设备和基础材料等国家标准,初步形成了特殊条件下的物质标准体系框架,奠定了高原环境技术标准基础,对西部特殊环境下机电设备满足国家工程建设需要,具有较强的指导作用。制定的标准广泛适用于高原使用机电产品的设计、开发、制造及采购,同样对基础研究工作有一定指导意义。

合集下载

青藏高原腹地湖泊沉积粒度特征及其古环境意义

青藏高原腹地湖泊沉积粒度特征及其古环境意义

第29卷 第1期盐湖研究Vol􀆰29No􀆰12021年3月JOURNALOFSALTLAKERESEARCHMar􀆰2021

收稿日期:2020-03-31ꎻ修回日期:2020-04-17基金项目:国家自然科学基金项目(41701223)ꎻ陕西省自然科学基金(No2018JM4008)作者简介:田庆春(1982-)ꎬ男ꎬ博士ꎬ副教授ꎬ研究方向为全球变化与第四纪环境演化ꎮEmail:tianqch2006@126.comꎮDOI:10.12119/j.yhyj.202101004

青藏高原腹地湖泊沉积粒度特征及其古环境意义

田庆春1ꎬ石小静1ꎬ石培宏2

(1.山西师范大学地理科学学院ꎬ山西临汾 041000ꎻ2.陕西师范大学地理科学与旅游学院ꎬ陕西西安 710119)

摘 要:选择青藏高原腹地可可西里为研究区ꎬ通过对该区湖泊沉积物粒度参数的分析ꎬ并且与其他环境代用指标进行比较ꎬ探讨了中更新世以来可可西里地区的环境演变ꎮ结果表明:粒度参数的变化特征可以很好地指示湖泊水位的变化ꎬ能反映湖区气候的变化情况ꎬ粒度参数所指示的湖泊水位波动及环境变化得到了其他环境代用指标很好的支持ꎬ说明对沉积物粒度研究是恢复区域气候环境变化的一种有效途径ꎮ同时该区湖泊沉积物粒度参数的变化规律和深海氧同位素曲线在冰期—间冰期旋回尺度上有较好的一致性ꎬ但也出现不同的变化特征ꎬ表明这一区域既有与全球一致的气候特征ꎬ也受区域气候变化影响ꎬ其原因可能与青藏高原的抬升有一定关系ꎮ关键词:青藏高原ꎻ湖泊沉积ꎻ粒度特征ꎻ环境意义中图分类号:P512.2 文献标识码: 文章编号:1008-858X(2021)01-0025-08

粒度作为气候代用指标在恢复古气候、古环

境中得到了广泛的应用ꎮ因粒度的组分与搬运介

质、方式及后期沉积环境有关ꎬ因此在一定的区域

条件下ꎬ粒度特征能反映沉积物的成因ꎬ对指示区

域气候演化有重要意义ꎮ黄土沉积物粒度研究表

明ꎬ其沉积物粒度大小能很好地指示东亚冬季风

高原用氧标准

高原用氧标准

高原用氧标准

在高原环境下,吸氧是常见的应对高原反应的方法。然而,具体的用氧标准需要根据个体差异和具体的高原环境来确定。

对于急速进入海拔3000米以上的地区时,可能会出现急性高原反应。根据症状的严重程度,可以通过吸氧来缓解症状。一般来说,如果症状较轻,如轻微的头痛、头晕或轻度疲劳,可以不必急于吸氧,而是应先克眼对高原的恐惧心理,并充分休息多饮水.注意保暖、避免感冒受凉及剧烈活动等,使机体逐渐习服原。如果症状较重,如头疼欲裂、头晕、恶心呕吐、睡眠质明显变差等,建议每天连续吸氧2小时。

对于常驻原的官兵,可以根据自身出现的慢性:原病症状,并结合血红蛋白浓度(Hb) 的检测结果和常驻海拔来确定用氧方案。例如,如果血红蛋白含异常,建议每天吸氧1次,每次连续吸氧1小时;如果血红蛋白含正常,但高原反应明显,也应每天吸氧1次,每次连续吸氧1小时。

此外,根据-般经验,如果驻海拔000-4000米地区的战友出现缺氧症状,如果血红蛋白含异常,建议每天吸氧1次,每次连续吸氧1小时;如果血红蛋白含t正常,但高原反应明显,也应每天吸氧1次,每次连续吸氧1小时。

以上用氧方案仅供参考,在实际使用时需根据个体差异和实际情况来调整。如果出现任何不适症状或问题,应及时就医寻求专业医生的建议和治疗。

云贵高原中部倒春寒特征及其极端类型大气环境场分析

云贵高原中部倒春寒特征及其极端类型大气环境场分析

倒春寒是指出现在春季,由冬季风向夏季风过

渡的天气回暖过程中,因冷空气的侵入使气温明显

降低,形成“前春暖、后春寒”的特点,对作物造成危

害的一种低温冻害天气现象。Moon等[1]指出,气候条

件是限制农业生产最重要的因素之一,而春季气温的

变化能够对农作物生长发育产生重要影响[2]。倒春寒天气的出现常会导致水稻大面积烂秧、红心猕猴桃

果树坐果率低等问题,影响作物高产,是对春季农业

生产危害最严重的低温气象灾害之一[3-5]。

国内专家们对倒春寒的天气气候特征及其与大

气环流的关系已做出一些研究。李勇等[6]研究指出,

贵州省倒春寒强度在20世纪90年代最强,20世纪80年代次之,2000—2007年最弱。徐玮平等[7]对山

东春季极端低温与前冬北大西洋海温的关系进行研

究表明,前冬北大西洋海温“三极子”模态与春季极

端低温事件发生的频率呈显著正相关,同时中国南

方春季的低温冷害与极涡的位置和强度变化、欧亚

大陆的寒潮等冷空气活动,以及季风的强弱有着密

切联系[8-9]。云贵准静止锋是影响云贵地区气温变化

的重要天气系统,当冷空气活动频繁时,云贵准静止云贵高原中部倒春寒特征及其极端类型

大气环境场分析

肖艳林1,池再香2*,夏阳1,严锐1,孙翔1,毛春旭1,陈金梅1

(1.六盘水市气象局,贵州六盘水553000;2.贵州省山地环境气候研究所,贵州贵阳550002)

摘要:利用1981—2021年云贵高原中部45个气象观测站逐日平均气温资料,以及NCEP2.5毅伊2.5毅再分析日资料,采用倒春寒指数计算、分级以及合成分析等方法,分析云贵高原中部倒春

寒天气年际、年代际变化特征,并确定特重级倒春寒年和无倒春寒年为倒春寒极端类型年,对比

分析其环流特征,找出其预报指标。结果表明:(1)1981—2021年云贵高原中部区域年度倒春寒标

准化指数总体呈下降趋势,且在1998年前后具有一个明显的突变(琢=0.01)。特重级和重级倒春寒

年基本发生在20世纪80年代和90年代,进入21世纪后,以轻级倒春寒年和无倒春寒年为主。

我国气候区划分标准

我国气候区划分标准

我国气候区划分标准

今天咱们来聊聊我国气候区的划分标准。你知道吗?咱们国家地域辽阔,气候也是多种多样呢。为了更好地了解和研究不同地区的气候特点,科学家们就把咱们国家划分成了不同的气候区。

咱们国家主要有五个气候区,分别是热带季风气候区、亚热带季风气候区、温带季风气候区、温带大陆性气候区和高原山地气候区。

先说说热带季风气候区吧。这个气候区主要在咱们国家的南部,像海南岛、西双版纳这些地方。这里的气候特点就是全年高温,降水丰富。一年到头都挺热的,冬天也不怎么冷。而且经常下雨,空气很湿润呢。这里的植物长得特别茂盛,有很多热带水果,像椰子、香蕉啥的。

接着是亚热带季风气候区。这个区域主要在我国的南方地区,比如长江中下游平原、四川盆地等地。这里的气候特点是夏季高温多雨,冬季温和少雨。夏天的时候挺热的,经常下大雨。冬天就比较暖和,不像北方那么冷。这里的农作物也很丰富,有水稻、油菜等等。

温带季风气候区主要在我国的北方地区,像华北平原、东北平原等地。这里夏天比较热,降水也比较多。但是冬天就很冷啦,还会下雪。这里的农作物主要有小麦、玉米等。

温带大陆性气候区主要在我国的西北地区,像内蒙古高原、塔里木盆地等地。这里的气候特点是冬冷夏热,降水稀少。冬天非常冷,夏天又很热,而且很少下雨。这里的植被比较少,大多是草原和荒漠。

最后是高原山地气候区。这个区域主要在我国的青藏高原等高原地区。这里的气候特点是气温低,气压低,昼夜温差大。因为海拔高,所以空气稀薄,太阳辐射很强。这里的植被也很有特色,有很多高山草甸和高山灌丛。

科学家们划分这些气候区,主要是根据气温、降水、风向等因素来确定的。比如说,气温高、降水多的地方就可能是热带季风气候区;气温适中、降水比较丰富的地方就可能是亚热带季风气候区。

了解这些气候区的划分标准,对我们的生活也很有帮助呢。比如我们可以根据不同地区的气候特点,选择合适的衣服、食物和活动。如果去热带地区旅游,就得带轻薄的衣服,还要注意防晒和防蚊虫;如果去北方地区,冬天就得穿厚厚的棉衣,还要注意保暖。

IEC_61215

IEC_61215

TECHNOLOGY AND INFORMATION科学与信息化2023年6月下 43IEC 61215/61730标准在青藏高原地区的使用李中十上海让能新能源科技有限公司 上海 200000摘 要 结合青藏高原辐照度、紫外辐照环境、地区温度等历史观测资料和现有IEC标准,给出在青藏高原环境下使用IEC 61215和IEC 61730标准的方法[1-2]。使得通过修改后标准检测和认证的晶体硅光伏组件,在青藏高原地区使用时,能够具有与一般气象条件下通过IEC 61215、IEC 61730标准检测认证的光伏组件具有大致相当的性能、安全可靠性和寿命期望。关键词 光伏组件;青藏高原;辐照度;紫外;检测认证标准Application of IEC 61215/61730 Standard in Qinghai-Tibet Plateau RegionLi Zhong-shiShanghai Rangneng New Energy Technology Co., Ltd., Shanghai 200000, ChinaAbstract Combined with the historical observation data such as irradiance, ultraviolet irradiation environment, regional temperature and the existing IEC standards, the method of using IEC 61215 and IEC 61730 standards in the environment of the Qinghai-Tibet Plateau is proposed[1-2]. So crystalline silicon photovoltaic modules that have passed the testing and certification as per the modified standards can have roughly the same performance, safety reliability and life expectations as photovoltaic modules that have passed the testing and certification as per IEC 61215 and IEC 61730 standards under general meteorological conditions when used in the Qinghai-Tibet Plateau.Key words photovoltaic module; Qinghai-Tibet Plateau; irradiance; ultraviolet; testing and certification standards引言青藏高原地区具有得天独厚的日照条件、较低的年平均气温、较高的积雪和砾石地表反照率,因此在该地区安装无环境污染的光伏发电设备,具有较高的发电经济效益,亦具有很好的环保意义。但是不同于一般气候条件,青藏高原有其特殊的地理区位环境和气候特点,较强的紫外辐照对光伏组件中的有机材料具有较强的降解老化作用,较高的阳光辐照度,容易引起按一般气候条件设计、制造的光伏组件过载,从而影响光伏发电组件的安全运行和使用寿命。因此,为了保证光伏组件在青藏高原的高效、安全运行,有必要对光伏组件的鉴定定型标准和安全标准做出适当的修正,以适应对光伏组件在青藏高原使用的安全性和经济性的要求。1 青藏高原的光伏气候特点对于以晶体硅光伏组件发电的光伏系统而言,青藏高原的气候特点主要有:1.1 相对大气质量AM值低所谓大气质量,是指与入射光垂直的光伏组件受光面单位面积在入射光方向上空气柱的质量。青藏高原地处高原,空气稀薄因此,其相对大气质量数值较低。某区域相对大气质量数值与该区域大气压数值直接相关,可以从不同海拔高度的气压值估算,按照我国高原地区海拔5000m以下的压-高公式[3]:其中: ─ 海拔高度为H处的大气压; ─ 海拔高度为0处的大气压;H ─ 海拔高度,单位:m。可以计算出海拔高度4000(m),,即:在同样太阳高度角情况下,海拔4000m处的大气质量(体现为大气压)仅为海平面处的61%。理论上,同样的光伏组件如果在低海拔处如果使用AM1.5G光谱/辐照度标准测量,则在海拔4000米处使用的光伏组件应该使用AM0.9G光谱/辐照度测量。1.2 积云发生的概率较高由于青藏高原特殊的地理环境,使得积云发生的频率较高。容易造成阳光的反射,叠加到无云遮挡的局部光伏组件受 TECHNOLOGY AND INFORMATION44 科学与信息化2023年6月下光面上,形成电流过载。利用2006年7月至2009年4月的CloudSat 2B-CLD CLASS云分类资料,可以得到关于平均积云云量的季节分布,证实我国青藏高原地区的积云发生频率高于我国其他地区,特别是夏季,青藏高原地区的积云发生频率约为12%~18%,其他地区仅为约5%~8%。1.3 阳光直接辐照比例大以同纬度地区的西藏改则和江苏南京相对比为例[4],在夏季晴天正午12:00时,改则阳光直射辐照与总辐照之比为89%;南京为77%。直接辐射的反射与直接辐射叠加,造成光伏组件短时过载光辐照,形成光伏组件输出电流的过载。1.4 青藏高原存在臭氧低值中心,紫外辐照比例较高根据美国NASA/Gddadr Space Flight Center所提供的1979-1991年TOMS资料,对中国地区臭氧总量时空分布进行了较为细致的分析,证实在青藏高原存在臭氧低值中心,其结论已是国际共识。1.5 青藏高原地处高寒地区,年平均气温较低与同纬度地区相比,青藏高原地处高寒地区,年平均气温较低,特别是夏季,7月份平均气温仅12~14℃[5],远低于全国其他地区,光伏组件受温度系数影响,较低的温度,会增加电能的输出,对过载安全性提出了更高的要求。2 青藏高原的气候特点对光伏组件的影响青藏高原气候的这些特点,对光伏组件的影响,有些是正面的,比如提高光伏组件的输出功率和发电量,有些是负面的,比如会提高组件的过载风险、使有机材料提前老化降解。具体分析如下:2.1 青藏高原阳光年辐照总能量高表1 我国各地区太阳辐射总量分布图[6]省、市、区西藏青海新疆甘宁蒙云四川辽京津冀晋鲁其他全年辐照量(MJ/m2)6969.96472.46143.35801.95458.15205.44525.7青藏高原是我国太阳能辐照资源最丰富的地区,其原因主要在于青藏高原相对大气质量AM较低,同时青藏高原空气洁净度较高,消光系数较低。2.2 辐照度“超标异常”频发由于相对大气质量AM较低、积云发生率较高,使得阳光辐照度强度不仅超出AM1.5G的辐照度、甚至在短时间内超出AM0的辐照度。拉萨地区一年中约有8个月的中午,太阳辐照度超出AM1.5G辐照度,约有1/4的日辐射最大值测量点超出AM0辐照度。极限的情况如夏至日中午,可以超出AM0辐照度的10%。2.3 UV年辐照总量高,UVB比例高伴随着阳光辐照度的“超标”,青藏高原的UV辐照强度同步提高,由于青藏高原臭氧低区的存在,使得与AM1.5G光谱相比,UV整体提高的幅度略大于阳光辐照度提高的比例。因为臭氧对UVB的选择性吸收,所以会造成UVB的比例则会大幅度提高。利用拉萨观测站的UV总辐照均值与其他7个观测站点[7]的中位数或均值之比,得到青藏高原单位水平面面积紫外年辐射总量约为全国其他区域单位水平面面积紫外年辐射总量的1.62倍。根据2009年~2017年在拉萨实测得到的UVA日辐照量、UVB日辐照量以及计算得到的UVB日辐照量/UVA日辐照量的年平均值[8],取年平均UVB/UVA的中位数7.36%,结合AM1.5G光谱UVB/UVA=3%,可以估得青藏高原UVB辐照度的年平均值约为全国其他地区(AM1.5G光谱)UVB辐照度年平均值的4倍。UVB波段的光量子能量足以直接破坏有机材料中基本的C-H键,UVB的增加会使光伏组件中的有机材料提前老化降解。3 IEC61215/61730标准在青藏高原地区的使用时建议修改的内容关于光伏组件,目前国际上有关晶体硅光伏组件的系列技术标准,最重要的包括IEC61215和IEC61730,我国过去主要也是采用等同IEC标准,与其相对应的国标分别是GB/T9535-1998和GB/T20047.1-2006。结合本文上述情况,为了使得通过相似检测认证的光伏组件产品在青藏高原具有与其他地区相似的安全可靠期望值,有必要对检测和认证的标准做适当的调整[9]。为了保持修改后的标准与原标准的兼容性和思路的一致性,我们认为对相关检测试验项目通过简单地增加加权测试和实验强度系数的方法是可行的,这些加权测试的实验没有引入工程中不存在的失效机理。3.1 辐照度超额定系数k1辐照度超额系数k1由青藏高原气候条件下的超额辐照度与AM1.5G辐照度条件的比值确定,为了达到测试设备的标 TECHNOLOGY AND INFORMATION科学与信息化2023年6月下 45准化,可采用AM1.0G的辐照度强度。AM1.0的辐照度水平为1090.4W/m2,考虑到青藏高原约10%的阳光散射比例(这一比例在其他地区约为20%),取测试标准辐照度为1200,因此k1=1.2。为了与现有测试设备兼容,仍然可以采用AM1.5G光谱分布做测试。为了方便贸易,STC(标准测试条件)测试,仍采用AM1.5G光谱分布和辐照度强度。辐照度超额系数k1用于热循环测试、STC测试的电池选择、双面组件电流相关测试、电流、电压额定值、模拟室外阳光曝晒、二极管热试验、光伏组件双面系数的实验、测试和铭牌标识的加权。3.2 辐照度瞬时过载系数k2辐照度瞬时过载系数k2由青藏高原AM值、积云条件、高辐照度下的低温条件等决定。由历史上反复观测到的过载辐照度与AM1.5G辐照度条件的比值确定。k2大于k1,考虑标准IEC61215/IEC61730在其他地区应用时,过载系数取1.25,在青藏高原应用时,过载系数应取比如1.3,则: k2=1.3×1.25≈1.62辐照度瞬时过载系数k2用于最大过电流测试、Isc安全系数标识、最大功率点跟踪测试、热斑效应实验、二极管热实验和电流保护选择。3.3 UV实验加权系数k3按照实验观察值,UV总量实验加权系数k3的数值略高于k1,取k3=1.1k1。3.4 UVB加权系数k4取UVB实验加权系数k4=4。UV和UVB过载系数k3和k4用于所涉及的紫外辐照实验和预处理。4 结论由于青藏高原特殊的光伏环境,直接使用IEC61215、IEC61730标准,对应用于青藏高原的晶体硅光伏组件进行检测认证,其结果是,在青藏高原,这些光伏组件的性能、安全可靠性和期望使用寿命等方面,与在一般气候条件下应用的光伏组件有较大差距。通过简单地增加一些相应的实验强度系数,可以达到与现有标准协调一致。既便于贸易往来,又使得通过调整标准后检测认证的光伏组件与应用于一般气候条件下通过IEC61215、IEC61730标准检测认证的光伏组件具有大体相当的性能、安全可靠性和期望使用寿命。参考文献[1] Terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements: EN IEC 61215-1 Edition 2.0 2021-02[S].Brussels:CENELEC,2021.[2] Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction:IEC 61730-1 Edition 2.0 2016-08[S].IEC:2016.[3] 王宝藏.我国高原地区年平均气压随海拔高度变化规律的探讨[J].汽车技术,1984(1):11-17.[4] 袁福茂.青藏高原改则地区的辐射特征[J].高原气象,1985(S2):39-52.[5] 益西曲珍, 多典洛珠,赛珍.西藏地区温度时空分布特征[J].安徽农业科学,2016,44(20):176-179.[6] 吴其重,王自发,崔应杰.我国近20年太阳辐射时空分布状况模式评估[J].应用气象学报,2010(3):343-351.[7] 周允华.中国地区的太阳紫外辐射[J].地理学报,1986,41(2):132-146.[8] 赵地.西藏太阳紫外辐射观测研究[D].拉萨:西藏大学,2018.[9] Photovoltaic Devices: Part 3. Measurement Principles for Terrestrial Photovoltaic (PV) Solar Devices with Reference Spectral Irradiance Data: IEC 60904-3[S]. Spain -AENOR,2016.

高原模拟测试标准

高原模拟测试标准

高原模拟测试标准主要包括以下方面:

1. 温度测试:在高原环境下,温度变化较大,因此需要进行温度测试,以确保产品能够在不同温度条件下正常工作。

2. 气压测试:高原地区的气压较低,需要对产品的密封性能和容器的压力进行测试,以确保产品在低气压条件下能够正常工作。

3. 海拔测试:高原地区的海拔较高,需要对产品在不同海拔下的性能进行测试,以确保产品在高海拔地区能够正常工作。

4. 缺氧测试:高原地区的气候条件可能导致氧气稀薄,需要对产品的缺氧性能进行测试,以确保产品在缺氧条件下能够正常工作。

5. 风沙测试:高原地区的风沙较大,需要对产品的防尘和抗风沙性能进行测试,以确保产品在恶劣环境下能够正常工作。

6. 耐久性测试:需要对产品进行耐久性测试,以确保产品在使用寿命期间内能够正常工作。

以上标准是高原模拟测试的主要方面,具体测试标准和要求可能因产品的不同而有所差异。

青海六类海拔标准

青海六类海拔标准

全文共四篇示例,供读者参考

第一篇示例:

青海是中国唯一的内陆省份,位于青藏高原东部,素有“天境”之称。青海省的海拔标准在国内是比较特殊的,因为青海地势高峻,海拔差异大,所以针对不同的地区和气候条件,制定了六类海拔标准。这些海拔标准的制定,有利于合理规划开发山地资源、保护生态环境,也有助于人们更好地适应高海拔环境,保障人民群众的生命安全和健康。

第一类海拔标准:3000米以下。这一海拔范围适宜居住和生产,气候条件较为适宜,各项生产生活指标相对较高。这一海拔范围内的地区包括省会西宁市、海东市等一些城市和主要农村地区,生活条件相对较为优越。

第二类海拔标准:3000-4000米。这一海拔范围内的地区气候属于高寒气候,气温较低,降雨相对较少,冬季漫长,夏季短暂。这一海拔范围内的地区主要分布在青海省东北部和南部,包括黄南州、果洛州等地。这些地区以畜牧业为主,生态环境较为脆弱,需要加强生态保护。

第五类海拔标准:6000米以上。这一海拔范围内的地区寒冷极端,氧气稀薄,人类无法生存,只适合气候学、地质学等科学研究。这一海拔范围内的地区主要位于青藏高原的西部,包括珠峰、南迦巴瓦峰等高海拔山峰。这些地区是人类探索自然、探索未知的重要场所,也是青藏高原生态系统的重要组成部分。

通过以上对青海六类海拔标准的介绍,我们可以看到,青海省地势高峻,气候条件复杂多变,各类海拔地区各具特色,保护和开发利用各类海拔地区资源,是一个全面、系统的工程。只有科学合理地制定和执行海拔标准,才能更好地保护和开发青海省的自然资源,推动经济社会可持续发展,建设青海山清水秀的美好家园。希望未来在青海省的各类海拔地区,人们能够生活安居乐业,社会和谐稳定,生态环境优美,美好明天只会更美好。【字数:610】

第二篇示例:

青海是我国西北地区的一个省份,被誉为“中国屋脊”,因为这里的大部分地区都位于海拔3000米以上,是全国海拔最高的省份之一。由于高海拔的地理特点,青海的气候条件复杂多变,这也给当地的生活带来了一定的不便。为了更好地统一管理和规划青海境内不同海拔地区的发展,青海省制定了青海六类海拔标准,便于各级政府和相关部门进行工作安排和决策制定。

西藏 标准太阳光照强度

西藏 标准太阳光照强度

西藏位于中国西南边陲,是一个高原地区,地处中国境内,也被称为"九天之地"。由于地理位置的特殊性,西藏的太阳光照强度相对较高,具有独特的特点。

首先,西藏的海拔高度非常高,平均海拔超过4000米以上。高海拔会导致大气层减薄,这意味着太阳照射到地表的路径更短,光线能量较强。太阳光照在高海拔地区更加直接,照明强度较高,使得西藏成为一个充满阳光的地方。

其次,西藏的地理位置位于喜马拉雅山脉的北侧,这也是世界上最大的两座高原之一。喜马拉雅山脉被誉为"屋脊之神",它阻挡了来自印度洋的湿润空气。由于山脉的阻挡,西藏的空气湿度较低,干燥的环境会使得阳光的照射强度更高。

此外,西藏地处青藏高原,周围环境相对较纯净。相比于城市地区,西藏的大气污染较少,没有高楼大厦和密集的工厂烟囱。这种干净的环境使得太阳光能更加顺畅地经过大气层照射地表,使得照射的强度更高。 另外,西藏的气候条件也对太阳光的照射强度有所影响。西藏的气候以高寒干旱为主,阳光充足,四季分明。西藏虽然属于寒带气候,但由于地处副热带高原区域,太阳辐射仍然较强。昼夜温差大,夜晚的低温和白天的高温使得阳光在清晨和黄昏时照射强度更高。

总的来说,西藏的太阳光照强度较高是由于多个因素共同作用的结果。高海拔地区使得太阳光线更加直接,减轻了大气层的阻碍;喜马拉雅山脉的阻挡使得空气干燥,增加了太阳光的照射强度;干净的环境以及气候条件也使得阳光更加充足。

西藏的太阳光照强度的特点也带来了一定的影响。首先,太阳光充足的特点给西藏的农牧业生产带来了好处。充足的太阳光是植物生长的关键因素,可以促进农作物生长和牲畜草场的生产。此外,太阳光照射强度高也给西藏的太阳能利用提供了极佳的条件,在西藏地区可以大规模建设太阳能发电站。

然而,太阳光照强度高也可能带来一些负面影响。首先,紫外线辐射增加可能会对人体健康造成一定的影响,特别是在高海拔地区容易导致皮肤晒伤和眼部问题。因此,出门需要注意做好防晒工作,避免阳光过强对人体的伤害。 在总结中,西藏的标准太阳光照强度较高,这与其特殊的地理位置、高原环境、干燥的气候、清洁的环境等因素密切相关。充足的阳光资源为西藏的农牧业和太阳能利用带来了巨大的优势,但也需要注意阳光过强对人体的健康影响。

高原地区隧道施工作业环境卫生标准研究

第43卷第2期 2011年4月 西 安 建 筑 科技 大 学 学 报(自然科学版) J.Xi an Univ.of Arch.&Tech.(Natural Science Edition) Vo1.43 No.2 Apr.2011 

高原地区隧道施工作业环境卫生标准研究 

谢尊贤 ,朱永全 ,陈绍华。,赖涤泉 ,赵冬 ,韩现民 

(1.西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055;2.石家庄铁道大学土木工程学院,河北石家庄050043; 3.中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安710043;4.石家庄铁道大学机械工程学院,河北石家庄050043) 

摘要:由于目前国内外在高原地区隧道施工中,对有害气体的允许浓度没有制定相应规范,通过研究国内外 隧道施工作业环境标准,对国内类似行业标准中关于限定气体种类、有害气体的允许浓度和国内外CO、NO: 最高允许浓度的比较,以及对防尘、氧含量、隧道内的温度、供风、烟雾浓度等标准的分析,得知国内控制标准 最为严格.结合目前国内实际情况,提出了高原隧道施工作业环境标准的建议值(包括稀释气体通风量). 关键词:高原地区;隧道施工;作业环境;卫生标准 

中图分类号:U455.1 文献标志码:A 文章编号:1006—7930(2011)02—0247—06 

高原隧道施工作业环境标准是在高海拔(海拔3 000 m以上)环境条件下保证隧道作业人员健康 

和安全的标准,是指导隧道施工通风的重要依据.目前隧道施工相关规范中有关有害气体允许浓度的规 定均是针对一般地区的,国内外尚没有高原隧道施工的作业环境标准口],因此,有必要根据一般地区隧 道施工作业环境标准和高原隧道施工经验,研究制定出我国高原隧道施工作业环境标准,指导现场施工 

并在施工中逐步验证、完善. 

1 有害气体最高允许浓度控制标准 

1.1 国内类似行业标准中有害气体的比较分析 1.1.1 类似行业标准中对有害气体的限定 

青海六类海拔标准 2

⻘海六类海拔标准

⻘海,被誉为“中国的天空之镜”,拥有丰富的⾃然资源和独特的地理环境。

在⻘海,你可以欣赏到壮丽的雪⼭、辽阔的草原、神秘的湖泊以及多种⽣物群

落。然⽽,⻘海的海拔差异极⼤,从海平⾯以下到⾼⼭之巅,每⼀处都有其独

特的⾃然景观和⽣态特征。为了更好地理解和研究⻘海的⾃然环境,我们将⻘

海的海拔分为六类标准。

⼀、低海拔地区

低海拔地区通常是指海拔在1000⽶以下的地区。在⻘海,这类地区主要分

布在⻩河、⻓江和澜沧江的河⾕地带,以及⻘海湖周边的平原和低⼭丘陵地

带。由于这些地区地势相对平坦,⽓候温和,⼟壤肥沃,因此是⻘海的主要农

业区。这⾥的⼈类活动频繁,拥有丰富的⽔资源和⽣态系统,是⻘海最重要的

⽣态和经济区域之⼀。

⼆、中低海拔地区

中低海拔地区通常是指海拔在1000⽶⾄2000⽶之间的地区。这类地区在⻘

海主要分布在⻩南、海南、果洛、⽟树等州的河⾕和⾼⼭之间。这些地区的地

形相对复杂,⽓候温凉,植被茂盛,⽣态系统多样。⼈类活动虽然不如低海拔

地区频繁,但仍有⼀定的农业和畜牧业发展。

三、中⾼海拔地区

中⾼海拔地区通常是指海拔在2000⽶⾄3000⽶之间的地区。这类地区在⻘

海主要分布在⻘海的东南部和中部的⾼⼭地带,如祁连⼭、巴颜喀拉⼭和阿尼

玛卿⼭等。这些地区的⽓候寒冷,降⽔丰富,植被覆盖率⾼,是⻘海重要的森

林和草甸⽣态系统所在地。⼈类活动较少,主要为原始的畜牧业和狩猎业。

四、⾼海拔地区

⾼海拔地区通常是指海拔在3000⽶以上的地区。这类地区在⻘海主要分布

在⻘南⾼原和昆仑⼭、唐古拉⼭的部分区域。这些地区的地形极其复杂,⽓候

严寒,降⽔较少,⽣态系统脆弱。虽然⼈类活动稀少,但这些地区对于维护⻘

海乃⾄全国的⽣态平衡具有重要意义。

五、极⾼海拔地区

极⾼海拔地区通常是指海拔在4500⽶以上的地区。这类地区在⻘海主要分

布在昆仑⼭和唐古拉⼭的极⾼寒区域。这些地区的⽓候极度严寒,⾃然条件极

其恶劣,⼈类活动⼏乎为零。然⽽,这些地区却是许多珍稀野⽣动物的重要栖

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档