中文名 | 激發(fā)電位 | 外文名 | Excited Potential |
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名????稱 | 激發(fā)電位 | 激發(fā)電位( | 需要的能量稱為激發(fā)電位( |
概念含義
將原子中的一個外層電子從基態(tài)激發(fā)至激發(fā)態(tài)所需要的能量稱為激發(fā)電位(Ei),通常以電子伏特(eV)為單位表示。離子的外層也能被激發(fā),所需的能量即為離子的激發(fā)電位。
所謂基態(tài)就是原子里的電子所能存在的最低能量軌道。
所謂激發(fā)態(tài)就是原子或分子吸收一定的能量后,電子被激發(fā)到較高能級但尚未電離的狀態(tài)。激發(fā)態(tài)一般是指電子激發(fā)態(tài),氣體受熱時分子平動能增加,液體和固體受熱時分子振動能增加,但沒有電子被激發(fā),這些狀態(tài)都不是激發(fā)態(tài)。當(dāng)原子或分子處在激發(fā)態(tài)時,電子云的分布會發(fā)生某些變化,分子的平衡核間距離略有增加,化學(xué)反應(yīng)活性增大。所有光化學(xué)反應(yīng)都是通過分子被提升到激發(fā)態(tài)后進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng),因此光化學(xué)又稱激發(fā)態(tài)化學(xué)。
答:屬于列項不清。
有地磅間MEB端子板、配電柜、電源進(jìn)線管、預(yù)埋件
一般會貴一些
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評分: 4.3
1、 變電站等電位接地的原理是什么? 答:等電位連接 (Equipotential bonding,bonding) :將分開的裝置、諸導(dǎo)電物體用等電位連 接導(dǎo)體或電涌保護(hù)器連接起來以減小雷電流在它們之間產(chǎn)生的電位差。 在工程實踐中,特別是自動化儀表工程,系統(tǒng)接地不但要防雷,而且要對意外的線路過 載、短路進(jìn)行有效的安全保護(hù), 更重要的是通過等電位連接來抑制電位差達(dá)到消除電磁干擾 的目的。這里的等電位連接導(dǎo)體,通常指工程現(xiàn)場俗稱的 “接地網(wǎng) ”。 等電位防雷器采用的元件為壓敏電阻或放電管, 利用其電阻非線性原理, 以防止傳輸頻率較 高并且容易受干擾的電子設(shè)備在接地時受到各種雜波干擾。 同時防止電子設(shè)備在接地時受到 地電位反擊。 該防雷器在平時處于高阻狀態(tài), 與地網(wǎng)或等電位連接的其它設(shè)備和線路處于斷 開狀態(tài), 一旦某局部出現(xiàn)高電位時它將在納秒級迅速導(dǎo)通, 使通過它連接的各部分形成等電 位。等電
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評分: 4.4
技 術(shù) 交 底 記 錄 2007年 7月 17日 魯建 5-1 工程名稱 安莉芳 (山東 )工業(yè)園一期餐廳 分部工程 電氣工程 分項工程名稱:等電位聯(lián)結(jié) 內(nèi)容 :一、機(jī)具 電焊機(jī) 鋼鋸 鋼絲刷 扳手 毛刷 卷尺 接地電阻測試儀等 二、材料 等電位箱 熱鍍鋅圓鋼扁鋼 電焊條 瀝青漆防腐漆 預(yù)埋盒等 三、施工工藝 1. 按設(shè)計要求確定總等電位箱、局部等電位箱坐標(biāo)位置。 2. 按設(shè)計要求將等電位聯(lián)結(jié)導(dǎo)體走向及安裝方法劃線,標(biāo)定清楚。 3. 將等電位箱洞口預(yù)留好,同時考慮二次配管或配扁鋼或圓鋼的間 隙 ,待二次配管配線完成后 ,箱體可用稀釋混凝土或砂漿 ,將墻體濕 潤后固定牢固 . 4. 等電位箱之間以及各種管道、 器具、門窗、金屬吊頂均應(yīng)用導(dǎo)體連 接 ,導(dǎo)體規(guī)格符合設(shè)計要求 . 5. 總等電位聯(lián)結(jié)如采用基礎(chǔ)鋼筋、等自然接地體 ,經(jīng)實測接地電阻滿 足電氣裝置的接地要求時 ,可不需另做人工接地
鈍化電位與佛萊德電位不同,前者是金屬從活態(tài)轉(zhuǎn)變到鈍態(tài)時的特征電位,而后者是金屬從鈍態(tài)轉(zhuǎn)變成活態(tài)時的特征電位,但兩者有時很接近。
一般彈性振動體系有四要素:擾力Q(t)或x(t)、質(zhì)量m、剛度K與阻尼系數(shù)C。就機(jī)器基礎(chǔ)-土體系而言,質(zhì)量是指機(jī)器與基礎(chǔ)的質(zhì)量,剛度與阻尼系數(shù)由地基土動力特性決定。引起振動的外因是激發(fā),它分自然激發(fā)(風(fēng)、浪、地震)和人工激發(fā)(爆炸、車輛、施工、機(jī)器)。它們以擾力Q(t)或擾動x(t)的形式作用于基礎(chǔ)。擾力是大小或方向隨時間改變的力,擾動是大小或方向隨時間而改變的運(yùn)動,故激發(fā)是時間的函數(shù)。根據(jù)該函數(shù)形式的不同,激發(fā)可分周期激發(fā)與非周期激發(fā)、連續(xù)型與非連續(xù)型。
動力反應(yīng)是激發(fā)引起的后果。它通常指基礎(chǔ)的運(yùn)動狀態(tài),且大都用基礎(chǔ)的振動時程曲線(振動波形)表示,但有時也用基礎(chǔ)的振幅頻率曲線即共振曲線表示。除運(yùn)動狀態(tài)外,動力反應(yīng)也可指基礎(chǔ)的動應(yīng)力狀態(tài)。
當(dāng)動力反應(yīng)以振動波形表示時,它是時間的函數(shù)。受穩(wěn)態(tài)擾力的基礎(chǔ),其振動波形總是余弦型而與穩(wěn)態(tài)擾力類型及阻尼無關(guān)(阻尼是能量隨時間與距離的耗散)。
同一基礎(chǔ)受兩類不同穩(wěn)態(tài)擾力的作用,其振動波形均為余弦型,但共振曲線不同,定幅擾力下的共振曲線有截距、峰點為c、以ω 軸為漸近線;頻變擾力下的共振曲線無截距、峰點為e、以平行于ω 軸的直線為漸近線;兩者的峰點頻率相比,后者大于前者。
EGS儲層的激發(fā)與石油、天然氣中的壓裂有很多相似之處,其目的均是通過在巖體中高壓注水提高儲層滲透性,從而達(dá)到最大限度采油或提熱的目的。然而,兩者在壓裂原理上有著本質(zhì)不同,EGS的激發(fā)是水力剪切破壞,有別于石油、頁巖氣開發(fā)中的拉伸破壞 。
水力剪切是通過使巖體發(fā)生彼此間位移后,由于裂隙面表面粗糙度的作用在激發(fā)壓力釋放后仍然維持裂隙面的張開。水力壓裂則不同,巖體不會形成彼此滑動,因此,在注水壓力下降后,裂隙面會重新閉合,這也是在石油和天然氣的壓裂中需要通過支撐劑來維持裂隙面張開的原因。
對于干熱巖熱量提取而言,剪切破壞的優(yōu)點在于使巖體形成的裂隙面足夠大而隙寬維持較小,流體在裂隙面中穿過時流速不會過快,這樣就可以使流體從注入井到生產(chǎn)井流動過程中充分地與儲層換熱達(dá)到理想的開發(fā)溫度,同時,也可以通過減少短路循環(huán)和過早形成熱突破而延長儲層壽命。
為了創(chuàng)建最佳裂隙面大小、隙寬、密度和方向的裂隙網(wǎng)絡(luò),在單井中的水力剪切通常需要進(jìn)行多級壓裂,多級激發(fā)的優(yōu)點有:
1)創(chuàng)建更大的儲層體積,大大增加儲層有效的換熱面積;
2)增加系統(tǒng)的滲透性和連通性,從而提高流體產(chǎn)能和降低注入壓力,提高系統(tǒng)的綜合經(jīng)濟(jì)性和發(fā)電性能;
3)單井流量達(dá)到可提供商業(yè)化發(fā)電的流量75 kg/s(大約1200 g/m);
4)使裂隙網(wǎng)絡(luò)半徑達(dá)到500 m以上,大大延長儲層壽命。