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100 米的地方有两个测量管路,管路中的电极链负责测量岩石中的电阻。测量管路中的电极将通过表面电极进行补充。沙石孔隙中的浓缩咸水具有良好的导电性,而当二氧化碳取代咸水充满孔隙时,沙石的导电性会下降,电阻随之升高。不过我们拥有的地电成像技术可以在二氧化碳扩散的同时对其进行严密的三维监控。项目组还模仿医学超声波进行各类实验。科学家们将密集的声波通过地上的钻孔由地表传至地下,然后再反射回来。与充满咸水的钻孔相比,声波在充满二氧化碳的钻孔中的传输速度要慢的多。因此,利用声波的方式来监测二氧化碳的扩散情况也能行的通。利用光子的散射,通过光学传感器来测量地下温度,从而得知二氧化碳在地表下的流动状态。钻孔周围的存储区域有很多狭长的管道,管道由半渗透的薄膜制成,因此二氧化碳可以从中穿过。高纯度的氩气迫使二氧化碳在毛细管道中不断抬升直至地表,这样就可以测量出二氧化碳的浓度。不管测量结果如何,有一件事是肯定的。Frank Schilling 说:“事实上,没有任何物质能在岩石中上升。”其原因在于沙石上方约 9 平方公里的面积上都覆盖着石膏以及粘土,它们几乎把沙石上方完全封住。早在 40 年之前人们已经开始利用这一现象,即电力公司在地下 250-400 米的深处使用沙石层来存储天然气。这个天然气的存储空间可比我们所计划的二氧化碳封存空间要大的多。”如果封存的二氧化碳逃逸至地表,会发生什么危险吗?因为二氧化碳的重量大于空气,因此有批评家认为将二氧化碳聚集在一起将会令周围所有的生命窒息。而Schilling 则表示这种危险绝对不会在Ketzin 发生。就算真的发生二氧化碳逃逸,它们也会随风逐渐飘散。其实,我们时时刻刻都在吸入少量的二氧化碳,我们平时饮用的苏打水、矿泉水以及软饮料也都含有二氧化碳。更何况,两年之内所封存的二氧化碳总量,就相当于同样时期内Ketzin 的二氧化碳封存区域上的土壤中,细菌分解所释放的二氧化碳数量。二氧化碳封存地应该位于有天然气或者存在大量液体的地下。这其实主要指的就是大型油田以及天然气田所在地,因为这是两个已经证明的液体或气体存储时间超过数百万年的地方。有些石油天然气生产商已经将二氧化碳注入油田或者天然气田中,其目的是增加压强以提高产量。目前世界上有三个国家拥有具备工业规模的此类示范工程。这三个国家分别是加拿大、阿尔及利亚和挪威。以挪威的 StatoilHydro公司为例,该公司拥有此领域为丰富的经验。从 1996 年开始,该公司陆续将1000 万吨二氧化碳注入到北海海底 1000米以下的地方。这些二氧化碳不纯净,需要和天然气一起再进行萃取。不过StatoilHydro 公司就需要为此付出很高的成本,因为挪威法律规定要为每吨二氧化碳缴纳 50 美元税款。为碳封存买单。政府间气候专门委员会的报告指出,二氧化碳排放量较低的发电厂每进行一吨二氧化碳的捕获、运输以及封存需要担负的成本从 20 - 70 美元不等。在挪威,这个价钱当然是物有所值。可是在其他未对二氧化碳征税的国家就需要别的市场机制来发挥作用。在欧洲,现在要获得《京都议定书》框架之下的排放权交易体系的证书只需要缴纳不到 15 美元的费用,这完全不足以创造一种激励机制。但是如果对碳封存进行补贴或者每生产一度电就征收 2 - 3 美分税款,碳封存技术就能为自己买单。不过电力成本同时也会上涨 20%。西门子正在帮助 CO2SINK 项目解决资金的问题,并且以观察员身份参与该项目。西门子火力发电集团的 Günther Haupt 曾经表示:“西门子将不会把二氧化碳封存技术作为核心研发项目。”然而现在,能否解决好二氧化碳问题是燃煤发电厂建设是否成功的决定性因素。自从将业务范围扩大到燃煤发电厂建设领域之后,西门子也开始投身二氧化碳封存技术的研究。同时,西门子还将在目前尚未开发的相关硬件领域大显身手。比如说参与得到德国政府支持的 Adecos 项目,该项目旨在开发以氧燃料为动力的发电厂,同时配备二氧化碳分离技术。在此项目中,西门子负责设计二氧化碳压缩机。目标是能够将二氧化碳以气体状态压缩至地下,但其密度要与液化之后的密度相当。这种压缩机还能应用在其它很多领域,因为它们可以在燃烧前或者燃烧后进行二氧化碳的压缩。不过 Haupt 表示:“目前,这种二氧化碳压缩机尚不能为大型发电厂量身定做。”中国能效高的联合循环发电厂也坐落于附近,该电厂同样装配着西门子的轮机和发电机。该电厂由华能发电公司运作维护,总装机容量达到1200兆瓦,发电效率达到58%。从2006年开始,其工作就是在上海用电高峰时期满足电力需求,特别是在在寒冬和炎夏。“与燃煤发电厂相比,联合循环发电厂的优势是其高度的灵活性,”电厂总经理谢德宇表示,“发电厂有三套联合循环机组,每个机组的额定功率都达到的四百兆瓦。利用它们我们可以迅速地应对用电高峰从而只有极短时的延迟。仅去年,我们就应对了250多次这样的应急事件。如果我们没有联合循环发电厂,我们可能就需要一个燃煤发电厂持续运转在备用状态,那样会产生更多的碳排放。”将电动汽车的电池作为一种中间存储载体,这是另一种缓冲供求浮动的灵活途径,尤其是在上海这样开始更大规模利用风电等多样化能源的地方。当出现需求高峰或风力不足时,就可以启用这些备用供电设施,以稳定电网。显而易见,这个系统需要的电动车数量远远超过当前的可用数量。不过根据政府的规划,到2015年,中国的混合动力车和电动车将达到100万辆。为了实现这一雄心勃勃的目标,提供必要基础设施的工作已经展开。比如2011年底,西门子就在上海市安装了140个电动车充电桩。可持续发展城市。“中国在能效提升方面已经取得了很大进展,”战略专家柯马赫称,“但是她仍然面临着严峻的挑战,尤其是在大都市区,这些地区的人口数量在未来15到20年中很可能会增长3.5亿左右。”预测表明,到2025年,中国人口过百万的城市数量将达到220个左右,其中不少将是完全新建的。“为努力实现可持续发展,这些城市将需要通盘考虑全局的解决方案,而不是过去所采用的零散、孤立的解决方案,”柯马赫补充道。位于附近的港口城市天津就正在其滨海新区实践着这样一种概念。从2020年起,天津生态城将为大约35万人口提供栖身之所和就业机会。它将为中国的城市规划者解答以下这个迫在眉睫的问题提供答案:如何根据实际情况,基于一个可复制的模型,建设一个可持续发展的城市?这样一个项目看起来颇具可行性。在天津,约20%的电力将来自于可再生能源;用水量将为目前的一半;自行车、公交和电动汽车等绿色交通将占交通总量的90%。当然,这里的建筑物也将采用智能管理系统,并具有良好的隔热性。同时,这座全新的生态城也是一个宜居城市试验基地。相关方面可以不断进行调整,以提高该项目的整体效率。为推进绿色城镇化事业的发展,由中国和新加坡政府共同投资成立的中新项目公司,有意与西门子建立一家合资公司。此举旨在充分利用各种尖端技术,开发和展示面向未来的技术,让天津生态城成为一个可复制的可持续发展城市模型,以供中国其他城市借鉴参考。后,同样重要的是,天津生态城这样的项目凸显了中国不断提升效率的坚定决心。这种甚为宝贵的成就,不能留给奇妙的十二生肖说了算。西门子触摸屏代理商将4-20ma的信号经西门子400后输入到触摸屏显示直接调用FC105就好4-20ma对应0-27648 将0-27648转换成上下限就可以了FC105详细的公式就是(当前模拟量-0)/(当前工程量-量程下限)=(27648-0)/(工程量上限-工程量下限)对于量程0-150度的温度传感器来说,如果信号返回是10000意味着当前工程量为(10000-0)/(X-0)=(27648-0)/(150-0)用这个方法计算得到当前工程量,这个工程量在在HMI中显示就很简单了,就是一个数据调用西门子plc200怎么和触摸屏通讯PLC用PPI通讯线通讯,触摸屏一般有两种接口,一种USB接口,一种485接口。看你有那种通讯线。推荐直接用usb通讯,简单。所以数据线一端为RS485接口,一端为USB接口,触摸屏编好程序后,与PLC接通就可以用。 设置方面需要设置通讯波特率,通讯模式。