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直驱风机。从Navigant research公布的2014年全球直驱风机新增装机量来看,虽然装机数量有所增加,但是直驱风机的所占的比例相对于2013年有所下降,大概占比27%。对于中国直驱风机所占的比例,笔者个人推算要略高于全球平均比例,大概在30%左右。近年来,风电行业谈论的比较热烈的话题之一就是是否直驱风机会越来越占据主流,大家都聚焦于减重降本和机械部件的失效概率上。而从笔者个人而言,未来直驱风机的比例仍然会有所增加,特别是在海上风电领域,直驱风机的比例会高于陆地。但是直驱风机装机比例超过双馈风机的那 ,笔者觉得还比较遥远。



在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的 步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不等缺点。
固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院、中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林和Facundo Fernández共同指导下,李安寅和訾云龙组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于 一期的《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)。
首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并 化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料



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有热法和膜法两种,两种方法各有优缺点,但都需要消耗大量的能源,属于高耗能产业。为此, 广州中国科学院先进技术研究所开展技术创新,通过回收柴油发电机组缸套冷却水废热,并采用低温多效蒸馏技术进行淡化海水,大幅降低海水淡化的能耗。该海水淡化示范系统与一台1000kW的柴油发电机配套,额定产水量为60吨/天,对于发电机组实际发电负荷变化系统具有自适应功能,可在30%~负荷范围内平稳运行,满足150-300人的每日消耗淡水的需求。该项目得到了广东省科技重大科技专项经费支持,具有独立自主知识产权,已获得多项授权发明 。



随着直驱及海上风机比例的增加,主轴承-单一大尺寸双列圆锥滚子轴承的配置形式应用的数量和比例也是在不断上升。但是随着风机兆瓦级的升高,双列圆锥滚子轴承的尺寸也在不断增加,下图一可以非常明显的看到。这必然会导致轴承制造的难度增加以及成本的急剧。而一些厂家在综合评估了成本及技术优势后,在大兆瓦级上选择了定位+浮动的配置形式(如下图二,随着应用经验的积累以及对海上风电的高可靠性要求,众多整机厂家也越来越关注于轴承是否易于安装拆卸和维护;是否能实时监控轴承及润滑剂的工作状态(例如舍弗勒公司开发出的可以实时监控油脂状态的FAG GreaseCheck也是应运而生);防腐以及密封要求的增加;以及轴承运行的高可靠性等。所有的这些要求导致 的轴承制造商需要关注的方面不仅是轴承材料,内部结构,质量体系等,而更需要思考的是系统性的问题,是关注在整机的结构和轴承的相互影响,而不仅是轴承本身。圆柱滚子轴承+双列圆锥滚子轴承)

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