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序论:好文章的创作是一个不断探索和完善的过程,我们为您推荐十篇石油石化智能化范例,希望它们能助您一臂之力,提升您的阅读品质,带来更深刻的阅读感受。
2014年,海尔推出的“海尔U+”智能家居开放平台,连接空气、美食、洗护、用水、娱乐、安全、健康七大生态圈,几乎囊括了用户所有的居家生活。
由传统硬件厂商向服务型企业的转型过程中,产品的体验价值才是真正的实质。就目前互联网企业的硬件免费模式,认为其将与传统家电厂商的既有模式相结合,成为智能家居产业更多可能性的存在条件。
专业人士认为,目前整个智能家居产业并没有做到真正的互联互通,导致了数据积累/数据共享等问题无法解决;其次,很多的智能硬件产品并没有一个很好的价值定位以及价值分辨体系,这无疑将影响整个产业商业模式的建立以及用户体验的实现。
对于海尔U+智能家居开放平台的建立,业内人士认为,一方面家电智能化进场中,硬件的智能化主动权掌握在海尔、美的、格力这些硬件厂商手中。软件发展得相对较快,但硬件的研发、投产等周期较长,加上硬件技术的制约,其目前并不能完全与互联网企业所期望的状态匹配。另一方面,因为企业自身实力制约,目前传统家电企业中能够大举尝试开发开放平台的企业并不多。
2015年,海尔与英特尔达成无线充电技术合作协议,并计划于下半年在北京、上海、广州、深圳等城市的餐馆、酒店、咖啡馆、机场和车站等公共场所启动无线充电热点计划,共同构建无线充电生态圈。双方的合作还包括共同开发具有更广充电范围、支持多终端同时充电、可自动识别金属干扰物以提高安全性的无线充电解决方案。未来,海尔的产品线将出现无线充电的台灯、咖啡机甚至是吸尘器等产品。
而对于海尔智能家居产品的高售价现状,随着海尔U+开放平台的互联互通,这一智能家居平台中的终端设备将逐渐增多,随之产品使用场景不断丰富,而用户的总数也将最终提升。
虽然家电品牌都有向智能化转型的需求,但是目前看,海尔还是走在最前面的。从品牌自身的需求看,海尔U+通过建立开放的各类家电产品的接入平台,实现更多智能硬件产品的互联互通,不仅仅是为智能家居产业寻求一个出口,更希望通过智能家居的产业趋势实现海尔家电产品的智能化转变,增强其产品的交互性、连通性,并以此收集反馈相关数据,再在大数据的整理中,更好的完成硬件产品的迭代更新、升级等。但海尔U+能否被其他的品牌所接收。尤其是竞争对手是否愿意把自己的产品纳入到海尔U+的平台,并成为其大数据的一部分,需要进一步观察。
从研发、制造、营销到用户运营,“互联网+”正在彻底改造传统家电制造业的价值链条,其中,智慧工厂、智能家居将提升白电企业的长期竞争力。中国智能家居发展的趋势为平台和单品并进、单品实用性和智能化逐渐增强,单品数量增长很快。
除了海尔,美的因为产品线宽泛,在智能家居上是最具先天优势的。美的的智能战略是积极融入到各个系统和平台中去,与阿里、京东、华为等企业广泛结盟。2014年3月,美的对外了M-Smart智慧家居战略,并成立了智慧家居研究院。近日,美的与小米科技的资本合作已经获得证监会审核通过,智能家居与移动互联网电商成为双方合作的重点。电商平台的共享、用户资源的共享、面向未来新型产品的联合开发、大物流平台的合作,以及共同的投资等成为双方的合作旨在加快完善美的的智能生态系统。
与此同时,美的与小米合作推出的智能空调已在阿里限量预订1000套。空调的核心技术由美的开发,通过与小米手环的交互,实现与小米数据共享,小米手环还可以调整空调的一些设置。
长虹在向互联网转型的过程中,除了打造CHiQ这一互联网品牌,其背后还包括以人为中心的“一云多终端”的互联网业态发展模式。其中长虹大数据中心是家电行业目前惟一的大数据中心。透过各种网上渠道,再加上线下的市场调研团队,每一天都会有大量的用户反馈,透过数据分析处理这些用户反馈信息,再反馈给公司内部的终端研发部门,很多问题都在迅速解决。目前,这个大数据中心已经积累了海量数据,未来的价值不可估量。
作为厨房电器的领军品牌,老板在智能家居方面也做了一些探索。老板ROKI厨电智能系统的关键是内置智能菜谱,选择菜品后,系统会根据做菜步骤自动调节油烟机风量大小和灶具火力大小,手机APP智能推送,远程控制能。在与阿里、百度、360等互联网企业的合作中,老板电器通过整合互联网公司平台上的智能硬件,与360的厨房煤气检测、厨房空气检测设备连接。因此,尽管智能化是一个大的趋势,但因为品牌各自的实力和战略不同,其智能化的策略也是有很大差异的。
根据国家电网公司《智能变电站技术导则》,智能化变电站是采用先进的传感器、信息、通信、控制、智能等技术,以一次设备参量数字化、标准化和规范化信息平台为基础,实现变电站实时全景监测、自动运行控制、与站外系统协同互动等功能,达到提高变电可靠性、优化资产利用率、减少人工干预、支撑电网安全运行,可再生能源“即插即退”等目标的变电站,是数字化变电站的升级和发展。智能变电站作为智能电网运行与控制的关键主要表现为衔接智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节,在智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压起着重要作用,是智能电网“电力流、信息流、业务流”三流汇集的焦点,对建设坚强智能电网具有极为重要的作用。
1 智能化变电站与数字化变电站的区别
智能化变电站与数字化变电站有密不可分的联系。数字化变电站是智能化变电站的前提和基础,是智能化变电站的初级阶段,智能化变电站是数字化变电站的发展和升级。智能化变电站与数字化变电站的差别主要体现在以下3个方面:
(1)数字化变电站主要从满足变电站自身的需求出发,实现站内一、二次设备的数字化通信和控制,建立全站统一的数据通信平台,侧重于在统一通信平台的基础上提高变电站内设备与系统间的互操作性。而智能化变电站则从满足智能电网运行要求出发,比数字化变电站更加注重变电站之间、变电站与调度中心之间的信息的统一与功能的层次化。智能变电站在整个电网中的位置如图1。
(2)数字化变电站己经具有了一定程度的设备集成和功能优化的概念,要求站内应用的所有智能电子装置(IED)满足统一的标准,拥有统一的接口,以实现互操作性。IED分布安装于站内,其功能的整合以统一标准为纽带,利用网络通信实现。数字化变电站在以太网通信的基础上,模糊了一、二次设备的界限,实现了一、二次设备的初步融合。而智能化变电站设备集成化程度更高,可以实现一、二次设备的一体化、智能化整合和集成。
2 智能变电站的特征
智能化变电站的设计和建设,必须在智能电网的背景下进行,要满足我国智能电网建设和发展的要求,体现我国智能电网信息化、数字化、自动化、互动化的特征。智能化变电站应当具有以下功能特征:
(1)紧密联结全网。从智能化变电站在智能电网体系结构中的位置和作用看,智能化变电站的建设,要有利于加强全网范围各个环节间联系的紧密性,有利于体现智能电网的统一性,有利于互联电网对运行事故进行预防和紧急控制,实现在不同层次上的统一协调控制,成为形成统一坚强智能电网的关节和纽带。智能化变电站的“全网”意识更强,作为电网的一个重要环节和部分,其在电网整体中的功能和作用更加明显和突出。
(2)支撑智能电网。从智能化变电站的自动化、智能化技术上看,智能化变电站的设计和运行水平,应与智能电网保持一致,满足智能电网安全、可靠、经济、高效、清洁、环保、透明、开放等运行性能的要求。在硬件装置上实现更高程度的集成和优化,软件功能实现更合理的区别和配合。应用FACTS技术,对系统电压和无功功率,电流和潮流分布进行有效控制。
(3)高电压等级的智能化变电站满足特高压输电网架的要求。特高压输电线路将构成我国智能电网的骨干输电网架,必须面对大容量、高电压带来的一系列技术问题。特高压变电站应能可靠地应对和解决在设备绝缘、断路开关等方面的问题,支持特高压输电网架的形成和有效发挥作用。
(4)中低压智能化变电站允许分布式电源的接入。在未来的智能电网中,一个重要的特征是大量的风能、太阳能等间歇性分布式电源的接入。智能化变电站是分布式电源并网的入口,从技术到管理,从硬件到软件都必须充分考虑并满足分布式电源并网的需求。大量分布式电源接入,形成微网与配电网并网运行模式。这使得配电网从单一的由大型注入点单向供电的模式,向大量使用端分布式发电设备的多源多向模块化模式转变。与常规变电站相比,智能化变电站从继电保护到运行管理都应做出调整和改变,以满足更高水平的安全稳定运行需要。
(5)远程可视化。智能化变电站的状态监测与操作运行均可利用多媒体技术实现远程可视化与自动化,以实现变电站真正的无人值班,并提高变电站的安全运行水平。
3 智能变电体系结构
根据IEC61850标准可将智能变电站分为过程层、间隔层和站控层,各层内部及各层之间采用高速网络通信连接。在整个通信系统中其通讯网络可以分为:站控层和间隔层之间的站控层通讯网以及间隔层和过程层之间的过程层通讯网。这样使得整个变电站系统就会更加紧凑,节省资源(如图2)。
4 智能化变电站的问题
目前,智能变电站、数字化变电站对JIEC61850与61970标准的综合协调问题解决不充分,智能化的实施主要局限在自动化系统本身,对于计量部分没有充分考虑。变电站没有形成更多的智能应用,缺乏检验,试验评估体系,生产上主要依赖设备生产厂家,总体上处于试验阶段。
5 结语
在智能化技术发展的推动下,智能化的变电站通过电力流、业务流、信息流的一体化融合,实现多元化电源和不同特征电力用户的灵活接入和方便使用,极大提高电网的资源优化配置能力,大幅提升电网的服务能力,带动电力行业及其他产业的技术升级,满足我国经济社会全面、协调、可持续发展要求涉及到电网发、输、配、售、用的各个环节。在构建坚强智能电网中具有巨大的优势,相信在不远的将来,智能变电站的应用将有力的加快我国智能电网建设的步伐。
参考文献:
[1]钟群超.智能能化在变电所中的应用[D].硕士学位论文.浙江大学,2012.
[2]吴忆,连经斌,李晨.智能变电站的体系结构及原理研究.华中电力,2011,3(24).
[3]刘振亚.智能电网技术[M].北京:中国电力出版社,2010:13.
[4]Q/GDW 394-2009,330kV-750kV 智能变电站设计规范[S].
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(来源:文章屋网 )
中图分类号:S611 文献标识码: A
前言
酒店行业的互联网技术、数据交换技术、有线无线融合技术等都在不断发展,随之而来的是酒店弱电智能化的迅猛发展。酒店弱电智能化的发展也在一定程度上推动了相关理论的研究。
1 酒店智能化弱电系统概述
电力有两种,一种是弱电,一种是强电,前者主要用在酒店和一些智能社区的系统中,后者主要用于照明或机器运转。弱电系统主要包含电话通信系统、保安监控系统、音乐系统、收费管理系统等。
计算机局域网系统在酒店的智能化弱电系统中起到非常重要的作用,它为办公室自动化提供了依据,不仅如此,它还影响着学校、餐厅、小区的正常运转,关系到人们的正常生活。音乐广播系统的传输线是由铜芯绝缘导线制成的,运用所在地区的扬声器完成音乐的播放。音乐、广播系统不仅为人们的生活营造美妙的音乐氛围,传播音乐文化,同时也是及时信息、通知的重要枢纽,在紧急情况中发挥重要的作用。保安监控系统在酒店、小区等建筑内广泛使用,是人们生活安定的重要保障。
因此,弱电系统在现在的社会建设中占有重要的地位,是衡量一个城市现代化的标准,对于提高人们工作生活环境,节约能源,保护环境具有重要的意义。酒店智能化弱电系统的建立是以建筑为平台,在此基础上配置一些功能系统,建设一个投资合理、便利、舒适的空间环境。酒店智能化弱电系统的设计要依据职能建筑的实际性质,实际完备节约的功能系统,使系统的设计在经济上合理、功能上完备、技术上先进。
2 酒店智能化弱电系统存在的问题
2.1 缺乏统一的技术标准
目前,我国的酒店智能化弱电系统在酒店方面有相关的设计标准,但在全国范围内,没有统一的技术标准,这就导致全国的酒店智能化弱电系统建设的技术层次不一,系统的设计水平也不一样,这样使全国范围内的酒店智能化弱电系统的建设具有局限性,难以实现全国范围系统间的互相运作。例如,在计算机局域网系统的设计中,全国范围技术标准的不统一,便很难实现区域间的信息交流、资料共享,这样便会影响办公的效率与地区的管理。
2.2 建设导向不切实际
酒店智能化弱电系统的设计、建设、使用等都需要许多部门的相互合作,包括有关的政府部门、业主、设计人员、施工单位等。建设导向的不切实际,不能从实际从发考虑设计、建设,就容易导致设计者、业主、施工人员对酒店智能化弱电系统的追求不同,因而对设计理念的理解不同,便会难以达致统一的设计方案,从而影响设计方案的制定和工程的质量。例如,业主追求系统功能便捷、完备,设计者追求高水准,施工单位希望工程简单等,这就导致设计跟随潮流、施工的技术欠缺,使系统的设计成本高,工程运作困难等。
2.3 缺乏相关的专业人才
就我国的酒店智能化弱电系统设计而言,设计者的专业知识欠缺,对于通信、计算机、电气等方面的知识不能全面掌握,这就造成系统出现问题时,不能全面的分析整体系统,不能有效、全面的解决问题,而是使各系统独立运行,各部门单独管理。同时,酒店智能化弱电系统的设计缺少具有前瞻性、创新性、有经验人员,对于系统的设计便缺乏先进的技术、完备的功能,使系统的功能性不健全,设计不合理,容易在以后的工程施工和维护中出现不便和安全问题。
2.4 对国外智能化产品的过多引用
我国的酒店智能化弱电系统的起步较晚,在技术方面落后国外。在我国的智能化建筑市场中,国外的设计单位占据了市场的大部分位置,国内的大多数有关酒店智能化弱电系统的产品也引用的外国产品,这就大大阻碍了国内酒店智能化弱电系统产品的开发研制,影响了相关设计的发展。同时,由于国外产品、设备的价格昂贵,在产品技术方面与我国的酒店智能化弱电系统存在某些出入,安全方面也存在信息泄露、数据丢失等问题,这就使我国的酒店智能化弱电系统设计、建设不能顺利开展。
3 酒店智能化弱电系统的优化对策
3.1 提高酒店智能化弱电系统设计的技术规范
设计决定了酒店智能化弱电系统的整体运行,酒店智能化弱电系统设计包括施工方案设计和功能设计两方面。设计方案要以经济性、实用性、科学性为原则,根据系统工程进行规划,通过分析建筑的使用功能,制定出可行的设计方案,整体的规划系统。对于施工方案的设计,需要根据具体的系统功能、设备进行制定,结合实际情况规范系统设计,确保方案的准确性。
3.2 完善酒店智能化弱电系统工程的管理、维护
在弱电系统工程施工前,要确保施工人员、管理人员、设计人员对整个施工过程熟悉掌握,把握施工中的重点,分工明确,施工合理、分阶段的进行。在施工的过程中,管理人员要对施工的整个过程进行监管,严格把控工程的每个环节,完善监测、管理制度,提高工程的维护效率,使工程中可能发生的隐患降到最低。在施工中,对电缆、电管的敷设,统计施工等做好数据记录,为工程管理和质量分析提供方便。
3.3 学习先进技术,培养专业人才
我国的酒店智能化弱电系统起步较晚,在人才、技术方面与国外有一定的差距。在酒店智能化弱电系统的设计中要借鉴学习国外的先进技术,根据具体的功能、实际情况,合理地运用国外的先进技术。通过对先进技术的学习、研究,开发、设计适用于我国的新理念、新技术。对于专业人才的培养,除了对于专业知识及电气、通信、计算机等知识的学习外,还应不断培训、学习国外技术,培养设计者的前瞻性、创新性思维。
3.4 对集成商进行谨慎地选择
对于酒店智能化弱电系统而言,工程的运作模式一般是弱电系统集成商、承包商对工程进行控制管理,或者是业主对各个系统进行整体管理控制。在工程运作中,系统集成商需要对整体的系统设计非常熟悉,能够根据有关智能化产品的不同特点进行管理审核,使产品符合设计、主体的需求。同时,系统集成商还需要负责施工、交付使用、服务、调试等工作,在系统设计、工程施工中起主导作用。因此,系统集成商必须具备工程管理、技术管理、组织管理的能力,对技术进行科学的分析、审核,对施工的安全、质量、进度进行合理的把控。对于系统集成商的选择直接影响着酒店智能化弱电系统工程的开展、质量,谨慎地选择负责任的、专业的集成商是工程高质高效的关键。
4 结束语
酒店智能化弱电系统的设计、管理、施工存在一些技术、建设等问题,这需要设计者、管理部门、施工单位等部门及时的采取有效措施解决问题。通过提高人才素养,借鉴先进技术,提高技术规范、管理等对酒店智能化弱电系统进行整体、全面的改善、提升,使系统设计、工程实施、维护等都得到质的提升,确保我国的弱电工程顺利开展,从而提升加快我国酒店智能化弱电系统的建设,真正实现建筑的智能化建设,为人们生活的安定、和谐提供保障。
参考文献
坚持试点先行。农网智能化建设是农网建设的重大改革和进步,没有成熟的经验、没有现成的模式,必须坚持“统一规划、分步实施、试点先行、稳步推进”的原则。近年来,高密公司以智能电网建设为导向,认真实施“国网公司农网智能化配电自动化”试点项目,全面完成了“12+3”条线路配电自动化示范工程建设任务,达到了调控一体化主站配电自动化DA功能、基于SCADA的地理信息系统、在线无级差无功补偿与谐波监测、三项试点技术要求。在此基础上,进一步巩固试点成果,积极推广农网智能化配电自动化扩大试点项目,改造35千伏数字化变电站1座、10千伏智能开关站2座,实现了配电自动化FA功能;积极应用配电自动化“五防”闭锁在线监控和远程测温技术、车载视频抢修巡检技术,提升了配电网的智能化管理水平。全面完成了2011年国网公司农网营配调管理模式优化试点工程,建成了适应农村供电模式的农网营配调智能化管理系统,提高了中低压电网技术装备和智能化水平,实现主电网与用电客户的数据共享、营销服务管理模式的创新。通过试点,为深入扎实推进农网智能化建设奠定了坚实基础。
坚持科技引领。科技是供电企业发展的强劲动力,在农网智能化建设中,只有牢固坚持“科技是第一生产力”的观念,积极推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,才能推进农网智能化建设。近年来,高密公司加快新技术、新成果的转化,有力推进了农网智能化建设。
一是大力实施配电自动化建设。投资7300多万元,完成了6期配电自动化工程,实现了手拉手网格化供电,配电自动化实现了 “三遥”功能和主站式DA功能。“山东高密配网自动化建设工程”被列入《国家电网公司科技成果推广目录(第一批)》。积极实施带电作业,大力开展带电检修、带电接火和带电抢修,提高供电可靠率0.09个百分点。今年上半年,综合线损率、综合电压合格率、供电可靠率分别完成3.19%、99.20%、99.897%。
1.前言
随着全球经济和科技的不断发展,对油气资源的消耗也越来越大。为此,人们对高山钻井技术、沙漠钻井技术和海洋钻井技术等愈加的迫切。智能化钻井技术的应用,可有效的促进组钻井效率的提升,降低工人的劳动强度。就目前而言,国际钻井技术呈现出智能化、自动化和信息化的发展趋势,并逐步的向自动化钻井阶段过渡。智能钻井技术的应用,具有良好的发展情景,对于提升石油天然气的钻探水平,具有重要的意义。
2.智能化石油钻井技术的应用优势
2.1智能化技术能够促进钻井质量的提升并有效降低劳动强度。智能化技术在石油钻井中的应用,主要包含两方面的内容。其一为实时数据反馈技术和导向钻井,可促进井深轨道的精确度和准确性,应用其精准性,提升钻井的质量。其二智能化技术的应用,可通过置于全井中的传感器,了解各段的压力情况,对防止井眼失稳具有重要的意义,可有效的提升钻井的质量。同时,智能化钻井技术的应用,可降低工人的劳动强度。在传统石油钻井技术的应用中,需要消耗大量的物力和人力,具有较大的劳动强度。而自动化和智能化的应用,可促使钻井现场实现理想的状态,仅需要极少数的工作人员操控,并且能够将劳动强度降低。
2.2可促进钻井动态的实时把握进而缩短钻井的时间和周期。智能化钻井技术的实现,可有效的将钻井的风险降低。并且可对油田开发阶段的模型和数据等进行及时的掌握和了解。在此基础上,降低油藏开采中存在风险和不确定因素。同时自动化和智能化的应用,能够对井下的信息进行采集、整理和传输等,若是发现异常,可及时的进行调整,保证施工的效率。若是施工过程中出现困难,可结合其反馈的内容,及时的分析和处理,确保钻井工程的顺利执行,可缩短钻井的时间和周期。
2.3智能化钻井技术的应用可降低其成本并拓宽钻井的领域。钻井自动化、智能化和信息化的实现,不但促进了钻井技术的新进性,并且有效的减少了钻井的程序,进而将工期缩短。有效的实现成本的控制,进而促进经济效益的最大化发展。同时,应用智能化的钻井技术,在常规井的应用中,能够促进其速度的提升,对于复杂地质条件下的特殊井和复杂井,可实现有效的开钻。例如位于沙漠、山地、海洋和丘陵中油井,若是采用人工开采方式,存在较大的困难,但智能化技术的应用,可对其进行开采,从这一角度而言,拓宽了石油的开采范围。
3.石油钻井技术智能化发展趋势
3.1智能化计算机系统的应用。对于智能化的发展,计算机系统的应用极为关键。其应用主要是通过安装由专家编写的数据库,其任务主要是进行数据的接收、分析,以及发送指令等。通过其应用,可为井下的相关分析提供实时数据。
计算机智能专家系统的应用流程,首先表现为计算机能够对井下传感器所接受到的实时数据进行自动的反应,通过对其观察和分析后,结合不同的钻井数据,给出不同的应对措施。通常情况下,若是钻井数据处于数据库的范围中,计算机系统能够将其信息对井下进行实施的反馈;若是钻井数据不在数据库范围中,专家系统能够对其进行实时的对某一指令做出反馈,并能够将已超出范围的数据传至相关的专家,进而专家能够及时的对其进行处理,再将其传输给井下的工作人员。同时通过该类信息的应用,可对数据库进行及时的补充,最终建立起安全、稳定,能够保证实施传递的智能化控制平台。由于智能化石油钻井技术的应用,为各技术应用的集合,包括随钻地震技术、旋转导向钻井、地质导向钻井和钻井测井等技术,结合计算机智能化系统的应用,对于促进钻井的快速和安全,以及实现操作的科学性和规范性具有重要的作用。
3.2智能化钻井供电系统的应用。实施地下石油智能化的开采时,若是应用测量仪,将会造成电能的大量损耗。为此,结合高效供电系统的应用,可有效的改变这一现状。就目前而言,主要存在三种类型的供电模式,包括导线传输、井下涡轮发电机和高性能的电池。同时,高性能电池逐步的向高稳定、大容量和微型化的方向发展。另外,电力系统的构成包括应急发电机组、多台柴油机、高压配电盘、钻井配电盘和低压配电盘等组成。应用智能化的钻井供电系统,不但能够满足各个岗位的用电需求,并可对电力系统产生保护作用。
除供电系统的设置外,还需实现井下工具的智能化应用,通过其应用,可实施指令执行、数据检测等任务,对于促进石油钻井施工的便利化和规范化具有重要的意义。为此,就其发展趋势而言,在保证期高性能的前提下,会向微型化的方向发展。就目前而言,石油钻井工具的智能化应用工艺包括修井、检测、打捞修井和检测等。在井下实施的主要技术中,主要表现为近钻头的参数测量技术,其技术的应用可结合各类传感器实现,对井下钻头的工作情况进行清晰的了解,促进其高效运行。
3.3智能化网络通讯系统的应用。智能化网络通讯系统的应用集中了通信技术、网络技术和信息技术,该类技术在石油钻进技术的应用中,均发挥着重要的作用。总体而言,主要表现为钻井信息能够在现场智能化平台和控制中心进行双向的传播,进而达到钻井信息共享和远程钻井控制的目的。同时,一切的网络技术均具备辅助决策和分析决策的功能,其拥有的便捷交互能力、强大存贮功能、稳定性能和低延伸性能等。另外,该技术的应用还实现了地面和井下间的通讯连接,对促进地面和井下的交流具有重要的意义。
4.结束语
在未来国际石油组钻井技术的发展中,呈现出的是智能化、信息化和自动化的发展趋势,特别是智能化的发展,逐渐的成为石油钻井技术的先导。为促进智能化石油钻井技术的发展,应注重井下智能工具、计算机智能专家系统、井下供电装置,以及促进双向高效数据传输通讯网络系统的发展。为此,我国的智能化钻井技术的发展应往该方面发展。
许多研究心理的学者也都特别注重人格在儿童美术活动中所表现出来的人格整体性、创造性等特征,将儿童天性中固有的同时又是美术活动所必需的这些智能特征最大限度地挖掘出来,在发展其优势智能的同时,带动其弱势智能。正是基于多元智能理论指导下,结合小学美术课堂教学实践,将对儿童绘画创作教学中的各种问题进行探索与思考。
一、通过艺术教育开发幼儿多元智能
多元智能理论的倡导者加德纳教授指出,每个人与生俱来都在某种程度上拥有九种以上智力的潜能,每种智能都能导向艺术思维的结果,即表现智能的每一种形式的符号,都能(但不一定必须)按照美学的方式排列。就是说,语言智能用于日常交谈时,需要讲究语言艺术,用于阅读诗歌和故事时离不开美学原则。同样,空间智能可以被航海水手和雕塑艺术家应用,身体运动智能能够被舞蹈家、演员、画家等运用,音乐节奏智能更是艺术学习的重要素质之一,数学智能也能体现美的原则,如一种证明比另一种证明更优雅从容等,而这些智能都与艺术有或多或少的联系。艺术教育是一门综合性的课程。它不仅仅是某一门艺术学科的知识、创作技能、文化背景、风格流派等内容的综合,还是音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等多种艺术学科的综合新闻媒体论文以及艺术学科与其他学科的综合。艺术教育通过艺术手段达到教学的目的,即通过艺术课教学和艺术活动,提高学生的艺术修养,增强直觉能力,增强发散思维,改善新时期儿童的思维品质,促进学生和谐、健康、全面发展。艺术教育是开发幼儿智能的重要途径,是素质教育不可缺少的有机组成部分。
二、音乐节奏对儿童智能的开发与培养
根据多元智能理论,个体的智能并不是单一的,而是多元的,音乐/节奏智能在九大智能中占有一席之地,这使我们艺术教育者备受鼓舞,让我们对音乐教育有了全新的认识。多元智能理论已论证音乐是人人具有的一种智能,也就是说,音乐并非是仅为少数人所拥有的阳春白雪,人人都可以学习音乐。那么音乐/节奏智能的培养和开发最主要的途径当然就是艺术教育中的音乐教育。不言自明,音乐课程重点开发和培养的自然就是学生的音乐/节奏智能。多元智能理论认为,音乐智能在人类个体天赋中是最早出现的。并且,童年期是一个人音乐智能发展的决定性时期。尤其是在3―5岁时,是发展儿童对节奏和音调敏感性的关键期。在这一时期,音乐对促进孩子的思维发展也起到很重要的作用。我们经常可以在一些从小学习乐器的人身上发现,他们的头脑反应速度较快,悟性较高。这就是因为,从小学习乐器的孩子很早就开始锻炼注意力的分配,手眼的协调和反应,甚至是通过识谱来锻炼记忆力。因此,让孩子从小接受音乐熏陶,不仅有利于儿童的学习和智能发展,还可以为他们今后的人生道路得到精彩的生活风景创造条件。音乐/节奏智能或许不像语言或逻辑数理智能那样对于人类发展具有同等的重要性。但是,作为一个全面发展的人,需要以音乐为手段,培养心灵的美感,陶冶情感,激发创造性,以达到身心健康和谐地发展。
中图分类号:U286 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)14-0055-01
从传统经济发展方式和人与自然的相处模式来看,经济建设和能源消耗以及环境污染这两个部分是“遇强则强”的关系,可以说经济发展水平更多是以能源消耗和环境污染为代价而实现的。这种发展方式是对后代资源的超前使用,因而并不利于可持续和生态建设理念的贯彻和响应。从柴油加氢装置这项工艺来看,它主要是为了通过脱氮、解决色度、脱硫以及贮存安定性这个方面的问题,并在此基础上稍稍提升柴油当中的十六烷值。这样不仅能够满足对于柴油燃烧和提供动力的需求,同时还能够切实践行环保理念和要求。因而在本文当中我便会对相关问题进行具体的说明,仅希望能够起到一些借鉴的作用。
一、柴油加氢装置的能耗分析
(一)燃料气消耗分析
所谓的“柴油加氢”实际上就是指油品在氢力、催化剂以及适当的温度和压力情况之下,包含有氧、氮和硫的有机化合物分子所发生的一种氢解反应。可以说这个过程就是芳烃分子和烯烃的一种加氢饱和并发生一定反应的过程。从燃料气消耗的具体情况来看,装置加热炉当中的工作效率和实际负荷便是影响其具体消耗的重要因素。这是由于在开停工的阶段当中,加氢反应在进料加热炉的过程当中,其内部所包含的热负荷相对而言比较高,而在正常操作和装置稳定化运转的过程中,其热负荷却是比较低的。正是由于这种不稳定情况的存在,因而导致了在加热炉进行燃烧的时候,燃料气很容易出现燃烧不充分以及燃烧效率低的问题。所以,针对这种问题就需要采取相应的措施来进行改善和解决,以提高燃料气的消耗率。
(二)用电消耗分析
电力资源是现代化企业和工程进行所严重依赖的动力和能源之一,但是由于目前清洁性和环保理念的提出,对于用电消耗也应当有一定的规划和节制。就加氢装置当中会使用到的用电设备情况来看,不论是空冷器、泵还是压缩机等装置都会消耗大量的电能。在这些装置进行正常操作和运转的时候,管理者和工作人员仅仅只会根据用电负荷来决定是否对变频以及叶轮直径切割机进行启用和操作,从而导致了在空冷器和非变频机泵的用电量给予很少的关注,因而在无形当中也就对这些装置的电量造成了一定的消耗。
(三)蒸汽消耗分析
对于柴油加氢装置而言,不论是在伴热和脱硫化氢汽提塔的过程当中,还是在对循环氢压缩机动力源的分析当中,其所需要的蒸汽量分别是1.0MPa和3.5MPa,虽然从传统工艺和研究来看,这种蒸汽量的使用是比较固定的。但是在目前科学技术快速发展和先进理念更新的时代当中,通过对于油品腐蚀具体情况的检测和对反应氢油比的科学化管理和控制,都能够在不影响正常工作效率的情况之下,有效降低对于蒸汽的用量。因而,从这个角度而言,通过降低蒸汽用量来进行节能消耗还是存在一定改进空间的。
二、柴油加氢装置的节能优化措施
(一)鼓风机和引风机的变频改造
从柴油加氢装置的正常工作情况来看,在进行正常操作的时候,柴油加氢装置加热炉当中热负荷是比较低的,因而在进行具体设计和改进的时候就可以从这个方面来着手。在对烟气余热部分的回收系统进行设计的时候就需要充分考虑到开工的需求,为了更好的节能降耗,就可以将鼓风机应用其中。当然从科学的角度而言,加热炉当中的抽风量和给风量都会直接影响到其中的加热个燃烧效率,因而管理者就可以充分利用变频技术,通过鼓风机个变频技术的综合使用,不仅能够提高其燃烧率,同时还能够降低能耗。
(二)压缩机增设气量无极调节系统
压缩机主要是一种流体机械,可以说是通过将低压气体提升为高压气体而进行工作的。从柴油加氢装置的压缩机情况来看,主要是采用了一种对称性平衡型同时又是一种往复式的压缩机,这种两级压缩存在一定的缺陷。比如在降负荷的过程当中,其中所存在的多余氢气就有可能因为压缩机仍然满负荷,所以这些气体便从其旁路阀迂回到了入口处,这样便会导致对于电能的浪费。所以在对压缩机进行改进的时候,就可以使用气量无极调节系统,这种系统能够延迟关闭进气阀,从而能够改变多余氢气的回路和走向,以此来降低其工作的电耗。
(三)蒸汽用量的优化措施
蒸汽用量的调节和优化可以通过多种操作来实现,比如针对循环氢压缩机而言,就可以通过降低其转速的方式来节省蒸汽。从具体的实践和改善过程来看,当其转速下降100r/min的时候,就可以降低4t/h的蒸汽量。从这个降低数量来看,这个优化方案还是比较可行的。当然针对提塔蒸汽而言则可以通过对于其消耗能量频率的降低来达成蒸汽量下降的目的。此外,还可以通过将精制柴油余热引入到蒸汽生产过程当中来有效降低其对于能量的消耗。
三、小结
在国家越来越强调环保理念和生态环境建设的时代当中,柴油加氢装置便是对于先进生产设备和设计理念的完整贯彻。可以说在选择性能较为优越的催化剂过程当中,能够更加有效的保证对于能量的低消耗。通过对于管理理念的更新和前卫装置设计方案的使用,并将其原理与具体操作内容相结合,不仅能够降低装置的能耗,而且还能够保证基本生产需求。
参考文献
[1] 孔祥森,李文博.柴油加氢装置能耗现状分析与改进措施[J].石油石化绿色低碳,2016年.
电梯智能化系统的控制方式有8种;
方式有:手柄操纵控制;按钮控制;信号控制;集选控制;向下集选控制;并联控制;群控;智能控制。
其中,电梯智能控制、电梯呼叫控制和电梯信号控制这三种都是目前电梯智能化系统控制方式中比较常见的方式,而且是最为实用的三种方法。
(来源:文章屋网 )
能源优质化战略包括两个方面的含义:
一是要不断促进终端能源消费结构的优质化。不断提高终端能源消费总量中优质能源的比重,是提高终端能源使用效率进而提高整个经济的竞争力,最大可能地满足人民生活水平提高的需要的有效途径。促进终端能源消费结构优质化要通过不断提高一次能源的加工转化比重,特别是提高煤炭消费在发电中的比重、提高转换效率和大力发展各种实用的清洁能源技术来实现;同时,在终端用户中逐步以天然气等优质一次能源替代煤炭。
二是要不断优化一次能源供应结构。降低煤炭在一次能源供应总量中的比重,提高石油、天然气、水电、核电和可再生能源的比重。优化一次能源供应结构,有利于在花费较小代价的情况下实现全国环境控制的总体目标,有利于尽快提高整个国民经济的能源使用效率。优化一次能源结构要实行多种优质能源并举的方针,既要不断增加油气供应,也要大力发展水电、核电和可再生能源。
为此,我们必须充分利用国内外两种资源和两个市场,在保障能源供应和经济可承受性,同时环境质量明显改善,可持续发展能力明显提高的前提下,多种优质能源并举,最大限度地优化能源结构。
二、我国能源结构优化的战略目标和实施步骤
我国未来能源需求量大,国内资源尤其是优质能源资源又相对不足,增加优质能源供应的数量,使能源结构不断向优质化方向发展是我国能源发展所面临的长期任务之一。但是,能源结构的优化必须要从现在做起,明确优化目标。
首先,在终端能源消费结构中先实现优质化。终端能源是指用户直接利用的能源如电力、供热、制冷。我们可以通过不断提高一次能源的加工转化比重、提高转换效率和大力发展各种实用的清洁能源技术为终端提供清洁高效的能源服务,使终端用能先优质化。发电厂是最适于清洁利用煤炭并将其转换成优质电能的地方。目前国内运行中的发电厂的脱硫技术如湿法烟气脱硫效率高达96%、海水脱硫技术脱硫效率高达90%以上,高速平流简易湿法脱硫效率也大于80%,除尘技术的除尘效率更高,可达99%。据专家估计,以上脱硫技术对发电成本的影响仅为2%―4%。因此,应将煤炭大量用于能集中、高效治理污染物的发电厂,并不断提高其比例。在终端用户中大力推广以天然气、电力等优质能源替代煤炭,如用天然气替代化工原料、分散的中小型锅炉、窑炉和民用炊事燃料。争取到2010年,煤炭在终端能源消费中的比重降到33%左右,电力比重增加到25%左右,天然气比重增加到7%―9%;2020年煤炭比重下降到30%以下,电力比重增加到25%以上,天然气比重将超过10%。
其次,要不断优化一次能源供应结构。今后20年要逐步降低煤炭在一次能源供应总量中的比重,争取到2010年,煤炭的比重降到60%,石油、天然气比重分别达到23%―24%和7%―8%,一次电力(水电、核电和可再生能源发电)的比重增加到11%;2020年煤炭比重再进一步降到50%以下,石油、天然气的比例分别达到24%―25%和11%―12%,一次电力增加到14%。
我国经济发展的地区差异较大,经济相对发达的沿海省份和城市地区已经开始了能源优质化的进程。广东省是我国经济发展速度最快、市场发育最好、产业结构调整领先的省份之一,能源优质化走在全国的前头。2002年广东省煤炭在一次能源消费结构中的比例已经下降到43.5%;浙江省煤炭在一次能源消费结构中的比例由1995年的67.5%下降到62%,比同期全国水平低4个百分点。由此可以看出,经济的发展和人民生活水平的提高,将推动能源服务水平的提高。沿海地区经济发展较内地快,经济承受能力较强,可以利用所处的地理优势直接从国外进口优质能源,更快地实现能源结构优化。我国能源结构可在沿海地区率先实现优化,然后逐步向全国推进。
三、我国实施能源优质化战略的途径
按我国现有能源资源可获得量、目前开采利用情况以及技术经济条件估计并结合国内有关研究机构的预测,在综合考虑煤炭开发和利用环境容量的情况下,2020年我国煤炭资源可供开发上限在2200―2300Mt(Mt为百万吨,下同);我国原油产量在2010至2020年间达到高峰,最高产量预计为200Mt;我国天然气工业将进入一个较快发展时期,预计2020年天然气产量可达到130―150Bm3(Bm3为10亿立方米,下同);若加大水电开发力度和加快发展核电,2020年水电装机有可能达到230GW(GW为百万千瓦,下同),核电装机有可能达到40―50GW。从未来国内能源供应能力看,单凭一种优质能源资源,很难实现能源结构的优化,需要多种优质能源的共同作用。因此,我国实现能源结构优化的方向是多种优质能源并举。具体途径包括:
1、尽快制定有关鼓励和促进天然气开发和利用的激励政策,加快天然气工业发展。我国天然气工业发展尚处于成长期,有较大的发展潜力。近几年来,由于从战略上进行了调整,加大了勘探开发投入,天然气产量有较大的增加,2003年产量达到34.13Bm3。如果再进行机制方面的变革,开放天然气上游领域,有可能使国内天然气产量高于目前的预计数量。
此外,我国煤层气资源也比较丰富,约为30―35万亿立方米,而且主要分布在“西气东输”管道沿线。近十余年,煤层气勘探和开发试验工作也主要集中于该工程的沿线。但煤层气开发利用程度极低,地面开采还未有实质性的行动,资源探明区也仅限于山西南部小块区域。因此,应加快煤层气资源的开发和利用步伐,依托“西气东输”工程,将沿线煤层气勘探、生产、输送、利用纳入统一规划,发挥煤层气资源的补充作用。
我国天然气消费水平低的一个重要原因是基础设施不完善,管道长度不超过美国的6%,因此应重视和加强天然气基础设施的建设。另一个原因是天然气价格过高,市场开拓难度大,所以有必要在天然气开发、输送和销售各环节中引入竞争机制,逐步完善天然气的定价机制,提高天然气价格的竞争力。
2、加快发展水电,使其在2020年前的能源供应结构优化中发挥作用。世界各国在能源资源利用上,一般都优先考虑开发本国的水能资源,发达国家境内水能资源已基本开发完毕。尽管我国已多次提出“大力发展水电”、“优先发展水电”的方针,但由于种种原因,目前水能资源的开发程度依然很低。2000年我国水电装机仅占技术可开发水力资源的15%;若以电量计算,其开发率约为10%,列在世界80位左右,低于世界平均水平18.4%,远低于工业发达国家开发水平(50%―100%),也排在很多发展中国家如印度、越南、泰国、巴西等国家之后。考虑到越往后水电开发中水库淹没及移民带来的成本越高,我国应当大力加快水能利用步伐。
根据电力工业规划设想,2010年水电装机可达到125GW,每年新增装机4.5GW;2020年水电装机达到200GW,每年需新增装机7.5GW。我们认为,若加大水电开发力度,2010年水电装机可望达到155GW,每年需要新增装机7.5GW,虽然难度不小,但考虑到小水电及水电在建项目和已有的前期工作,经过努力是可能实现的。2020年水电装机达到230GW,每年需要新增装机7.5―10.5GW。从资源情况和水电布局和水电基地规划设想来看,经过努力也是可能的。
3、加快发展核电是优化能源结构的重要措施之一。世界上多数发达国家将发展核电作为能源供应重要内容。日本和韩国是化石燃料短缺的两个国家,因此将核能视为关键的能源而予以重点发展,并制定了长期发展规划。法国拥有核电站数目、装机仅次于美国,核电在其一次能源结构中的比例高达38%。美国的化石燃料远比我们丰富,其石油、天然气和煤炭的人均可开采储量是我国的5倍、16倍和10倍,仍大力发展核电,目前核电装机容量已占总装机容量的20%。核能是一种是长期战略性能源,可以大规模代替化石燃料的清洁能源。由于国内优质能源(石油和天然气)短缺,加快发展核电是优化能源结构,解决国内环境问题,缓解我国中期能源供应安全压力的必然选择。
我国已具备加快发展核电的条件,主要体现在以下几个方面:一是我国铀矿资源经济可采储量为650Kt,对我国核电发展近期有富余、中期有保证、远期有潜力,此外世界铀矿资源可供潜力较大。二是我国基本掌握30万千瓦环路的百万千瓦级压水堆核电站的技术,具备在“以我为主中外合作”条件下自主设计、批量规模建设的能力,基本具备每年2―3套核电设备的供应能力。三是我国也已具备核燃料生产、供应及乏燃料后处理等处置能力,拥有一批建设和核电运营管理人才。
核电建设要以经济性为中心,真正把核电当作商业化发电产业。在核电技术先进性和安全性问题上,要以是否可以尽快商业化为前提,防止片面强调技术先进和无限安全。我国目前发展核电的主要目标,是要尽快扩大核电的总体规模,使用最有经济竞争力,同时能达到现行安全可靠要求标准的核电技术。在商业化核电得到大规模发展的基础上,才可能支持核电技术的不断进步。我国核电现阶段应用的技术应是世界上已经大规模商业化和充分利用了的技术,不必试图跨越到下一代核电技术。
在以商业化大规模发展为前提的条件下,核电才能发挥自身的优势,在电价上和环保上具有竞争力。我国应通过国产化、规模化,提高建设和运行管理水平,降低投资成本和运行成本;对核电投资体系进行改革,实现投资多元化,逐步开发核电投资市场,吸收国内外各方面的投资,加快核电的建设。争取2020年将核电的装机容量达到50GW、电量达到325TWh(TWh为10亿千瓦时),使其在全国一次能源供应结构中的比重达到4%。有了这个基础,预计到2030年和2050年核电在一次能源供应结构的优化中将会发挥更大的作用。
4、积极发展新技术可再生能源和新能源。新技术可再生能源主要包括5万千瓦以下的小水电、太阳能、风能、优质化的生物质能、地热、海洋能等。我国的可再生能源主要有两个发展领域:一是分散利用的可再生能源。主要满足农村用能需要,如农村户用沼气。据测算,我国户用沼气的发展潜力可达5000多万口,年产沼气16Bm3,相当于12Mtce(Mtce为百万吨标煤,下同)。在无电地区采用光伏发电、小水电、小风电和生物质发电,解决了常规能源难以解决的问题。二是商业化的可再生能源,既包括起到替代商品能源作用的太阳能热水器和地热等分散使用的可再生能源,也包括风力发电、生物质发电和小水电等通过电网提供商品能源的可再生能源,以及车用乙醇和生物柴油等通过燃料供应网络向用户提供的生物质燃料。
我国太阳能热水器保有量还较低,2002年为4000万平方米。如果按每百人30平方米集热面积测算,我国太阳能热水器的发展潜力约5亿平方米,如果60%的潜力得到发挥,我国每年替代能源量相当于40Mtce。
我国风电总装机容量还较低,2002年总装机容量还只有47万千瓦。为此,应鼓励和吸引风电商业化发展的市场机制的建立,促进风电在未来20年左右的时间内快速发展。如果到2020年时,我国风电装机容量达到20―30GW,可替代化石能源15―22.5Mtce。
我国的生物质能发展潜力也比较大,预计到2020年时可利用的生物质能资源潜力有300Mtce,除了造纸、还田、堆肥等用途,可用于能源的秸秆量有1.8亿吨,如果2020年时有1亿吨秸秆(相当于45Mtce)用于发电,可满足23GW发电装机使用。按照环保要求,所有的工业废水、大部分禽畜养殖场都应利用沼气技术进行处理,再加上城市污水处理过程中产生的沼气,可实现商业化利用的沼气约有80Bm3。因此,到2020年时生物质发电的装机容量总计达到20GW是有资源保障的,关键是要在技术和商业化发展方面进行创新。
总体来看,充分利用太阳能和地热等可再生能源大约可提供45Mtce能源;小水电、风力发电和生物质发电,以及车用乙醇和生物柴油等可提供0.14Btce的商品能源,扣除小水电也可达到60Mtce,可以明显减轻化石燃料需求量供应压力。未来20年应围绕农村能源建设,推广技术成熟、经济可行、环境效益显著的可再生能源技术,大力发展可再生能源。