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      迅速撤离泄漏污染区人员安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移槽车或专用收集器内,回收或运废物处理场所处置。
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    风-光-市电、光-电、风-电互补电源系统此种混合电源系统用于对于现有市电供电基站的节能改造,利用空置的机房屋顶和其它空地安装风力发电机及光伏组件。通过风光发电供给基站负载使用,不改动原有基站电源系统结构及配置,且新能源发电只供给基站通信设备用电。此系统的工作模式分为全浮充、半浮充及后备模式,工作方式的确定主要与基站新能源系统发电量与基站负载用电量比值来决定。当新能源系统发电量为系统日用电量1/3左右时,采取全浮充模式,即蓄电池浮充电压由开关电源提供。当新能源系统发电量为系统日用电量1/3-1左右时,此时开关电源的浮充电压下调至49-50V之间,蓄电池处于浅循环状态,提供的10-20%左右的后备容量供存储多余的新能源系统发电,在没有新能源系统电力时,如晚间提供负载用电。当新能源系统发电量大于设备日用电量1倍以上时,系统采用市电后备的工作模式,即在新能源系统工作时,开关电源处于关机状态,只有当有连续阴雨天及阴天,新能源系统发电不足导致蓄电池欠压到设定值如46.4V时,系统起到开关电源为蓄电池补充充电,当到达设定电压如50V,开关电源再次关闭。以上工作模式可以通过监控模块及远程动环灵活设置,跟据季节不同及控制器所显示的当前日发电量进行管理及调整,从而实现新能发电效益的大化。风-光-柴、光柴、风-柴混合电源系统此种混合电源系统用于给边远的无市电区域的基站提供可靠的电力供应系统。系统中的柴油机为后备状态,主要用于在连续的阴雨天或者雪天新能源发电不足时,为电池提供补充充电。双登风光柴混合电源系统具有完善的柴油发电启动控制策略,从蓄电池当前电压,荷电态判断是否启动柴油发电机。并且具有柴油发电启动反馈控制,可以适应不同的柴油发电机控制要求。在柴油发电机停机条件上,设置了电压,荷电态,电流,及延时控制策略,保证蓄电池不出现过充及柴油发电机怠速运行油料消耗的问题。这种系统主要应用于对原来由柴油机独立供电的基站运行效能优化,或者用于保障风-光独立基站在阴雨天的供电安全。当新能源系统配置容量相近于负载功率时,负载首先由新能系统与电池组成的独立系统供电,如果蓄电池电压降设定电压,启动油机为蓄电池均充。风-光,光伏,风力独立光伏系统这一系统主要应用于风能、光能非常充足和稳定的地区。根据当地风力及太阳能资源情况决定风光互补系统的配置比例,或在一些特殊的地区如风力资源特别好或太阳能资源特别好的地区使用独立的光伏及风力发电系统。在系统设计时还需要综合考虑当地的气候情况,配置合适的蓄电池容量,保证基站供电的可靠性。系统采用模块化结构,整体控制系统符合移动通信电源相关标准,可以为后续的扩容提供很大的便利。
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       产业化的导入阶段是指产业的技术研究开发和生产技术的形成阶段,主要包括研发、产品化及商品化三个阶段。在这一阶段,整个产业基本处于人力、物力和财力的大量投入时期,主要依靠政府的投入,以及一些研究机构的科研和企业的加入。     新能源产业作为国民经济的先导产业和战略性新兴产业之一,已经上升到了国家战略的层面,我国新能源产业在“十二五”也将迎来加速发展的战略机遇期。在国内外市场强势拉动下,凭借国内资源和制造成本优势,在短短几年时间内,中国迅速成长为全球新能源产业大国。但整体来看,中国还处在新能源产业化发展的导入阶段,尚未进入产业化的发展和稳定阶段。新能源产业研发投入大、风险高,规模化生产需要大量投入,产品推广应用初期成本较高;同时,新能源产业又具有很强的外部性,可以改善生态环境和保障能源安全,产生明显的社会效益。因此,在中国新能源产业化的发展进程中,政府的积极引导和支持起到了很大的作用。但产业化又具有以市场运作为基础、以盈利为目的、实现规模经营等基本特征,因此,在当前形势下,把新能源产业作为战略性新兴产业来发展,既要充分发挥政府的引导和支持作用,更要重视市场的基础性作用和技术进步的关键性作用。     中国新能源技术发展与成本将生产成本降低到合理范围之内是实现产业化的关键条件之一,近年来,依托技术进步,中国各类新能源利用形式的成本显著下降,在很大程度上加快了各类新能源利用形式的产业化进程。以风电为例,在风电的投资成本中,风电主机的成本约占70%左右。2008年,我国风电机组的主流国产风机的平均价格为6500元/kW,随着国内整机制造技术的不断发展,风电主机不断向大型化发展,制造成本也不断降低,从2008年到2009年,风电主机造价降至5500元/kW,从2009年到2010年,主流机型的报价进一步降至4500元/kW左右。     对于风电的发电成本,目前我国新颁布的四类风资源区上网电价在0.51~0.61元/kWh,成本约在0.4元/kWh左右。随着风电设备单位投资水平下降、风电场选址水平提高以及风电机组利用率及效率的提高,预计到2020年风电成本在目前的基础上还可以降低20-30%,风电发电成本预计会降到0.3元/kWh左右,从而基本具备和火电竞争的优势。      但目前来讲,国内新能源的利用成本相对于传统能源并无竞争优势,仍是以依靠政府补贴为主。以新能源发电为例,只有风电和核电接近传统的火电发电成本,但风电和核电的建设成本都远高于传统火电的建设成本。即便是技术相对成熟的沼气利用,在很大程度上还是在依靠政府补贴。我国各类发电能源主要指标对比
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