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形容高科技的事物?

1.能源技术

能源技术是20世纪70年代发展起来的科学技术。其主要用途是能量检测和能量提取。另外,能源技术经过多年的发展已经非常成熟。该技术已得到广泛应用。

据中国电子媒体数据库显示,2012年以来,我国能源消费水平明显下降。2012年至2020年,全国能源消费总量将分别增长39、37、22、09、14、29、33、33、22年均增速控制在3以内。与同期GDP增速相比,2012年至2020年单位GDP能耗分别下降36、38、48、56、50、37分别为、31、26和01。九年间,单位国内生产总值能耗下降28%以上,“十三五”期间累计下降近14%。

中国坚定表示,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,力争2060年前实现碳中和,这是中国对世界的承诺,也是对未来经济发展的信心。中国是世界上最大的发展中国家,未来必然超越发达国家,成为全环保大国。

在国外,世界主要国家和地区都各自重视能源技术,特别是发展具有潜在颠覆性影响的战略能源技术,以降低能源创新全价值链的成本。例如,美国《综合能源战略》、欧盟《2050年能源技术路线图》、日本《2030年能源与环境创新战略》、俄罗斯《2035年前能源战略草案》。

2019年,美国和日本是IEA所有成员国中研发公共投资最多的两个国家。两国研发公共投资合计占成员国总投资的近一半。其次是德国、法国、英国、加拿大、韩国、意大利和挪威。得益于“地平线2020”研发与创新框架计划,欧盟2019年能源技术研发公共投资总额位居全第三,仅次于美国和日本。

美国政府高度重视能源技术研发,投入大量研发资金,以维持其在全能源技术领域的地位。早在2017年,美国联邦政府就投入73亿美元支持研发,比上年增长9%。大部分研发资金用于清洁能源技术研究,包括核能、碳捕获、利用与封存、能源效率等。

美国是CCUS领域的全领导者。截至2019年底,美国有10个大型CCUS项目,每年捕获超过2500万吨二氧化碳。2020年4月,DOE明确将提供131亿美元资助多个CCUS研发项目。其中,4600万美元将用于支持燃煤或燃气发电厂二氧化碳捕集技术的前端工艺设计。

欧盟制定了具体的发展目标和技术路线图,如“三个20”目标,即到2020年,可再生能源电力比重提高20%,能源效率提高20%,碳排放排放量将比1990年减少20%。

2020年6月,德国政府通过了《国家氢能战略》,设定了到本世纪中叶实现碳中和的目标,并计划成为氢能技术的全领导者。德国的战略认为,只有由可再生能源生产的氢气才能长期可持续,这将是未来投资的重点领域。德国政府估计,到2030年,氢的需求量将相当于约90至110太瓦时。为了满足部分需求,德国将在2030年之前建设海上可再生能源发电厂,总装机容量达到5吉瓦。

英国于2008年通过了《气候变化法案》,该法案确立的长期目标是到2050年将碳排放量比1990年水平减少至少80%。英国是世界上第一个减少碳排放的主要经济体。到2050年依法实现“净零排放”,将清洁发展置于现代产业战略核心。

英国清洁能源发电量2019年已超过化石燃料发电量,计划到2025年逐步淘汰所有燃煤发电。2019年3月,英国发布《海上风电产业协议》,计划到2030年,英国海上风电装机容量将达到30吉瓦,满足英国三分之一的电力需求。

日本福岛县10兆瓦可再生能源水电解制氢示范工厂是目前全最大的可再生能源制氢装置。该设施于2020年3月7日开始运营,进行清洁廉价制氢技术的生产试验。该设施安装面积18万平方米的20兆瓦太阳能发电装置,连接10兆瓦水电解制氢装置,设计生产能力为每小时1200标准立方米氢气。初期运营期间,年产氢气200吨,生产过程二氧化碳净排放量为零。

能源是经济社会可持续发展的根本动力。人类对新能源的每一次追求都会引发一场能源革命,而每一次新能源革命都必然伴随着能源科技的进步。能源不仅是一种经济资源,也是一种战略资源和政治资源。

能源科技发展具有周期长、投入大、惯性性和排他性强的特点。不顾需求盲目开发,会造成资源和社会财富的巨大浪费和损失。推动能源技术革命,必须遵循能源领域的特点和规律。能源技术革命要明确时间和空间定位,适应本国国情。

2、磁悬浮技术

也就是所谓的磁悬浮技术。在研究的早期阶段,德国同时关注正常电导率和超导率。到1977年,它已研制出常导电磁体吸引和超导电磁体排斥的试验车。测试时最高速度达到每小时400公里。1978年决定在埃姆斯兰修建一条全长315公里的试验线,并于1980年开工建设,1982年开始无人试验。年底列车最高试验速度达到每小时300公里。1983年,1984年进一步增加到400公里。德国在常规磁浮铁路研究方面的技术已经成熟。

与日本和德国相比,英国磁浮铁路的研究起步较晚,始于1973年,但英国是最早将磁浮铁路投入商业运营的国家之一。1984年4月,伯明翰机场至站之间全长600米的磁悬浮铁路正式通车。乘客乘坐磁悬浮列车从伯明翰机场到火车站只需90秒。遗憾的是,1995年,这辆曾经是世界上唯一商业化运营的磁悬浮列车在运行11年后宣告停业,其运送乘客的使命也被机场班车所取代。

世界上磁悬浮技术主要有三种,一是日本的超导电磁悬浮,二是德国的恒导电磁悬浮,三是中国的永磁悬浮。永磁悬浮技术是中国大连拥有核心及相关技术发明专利的原始创新技术。据技术人员介绍,日本、德国的磁悬浮列车在未通电的情况下,车体与槽轨是相互接触的。然而,采用永磁悬浮技术制造的磁悬浮列车在任何情况下车体与轨道都没有接触。都是非接触式的。

与国外磁浮相比,我国永磁浮具有五大优势一是悬浮力强。其次,它经济。三是高度节能。第四,安全性好。第五,平衡稳定。永磁悬浮槽轨专为城市间区域交通而设计。列车采用高架槽轨运行,设计时速230公里。它们既可以运输乘客,也可以运输货物。

3.海王星海底观测站

海王星海底观测站是加拿大海底观测站,建于西太平洋沿海省份不列颠哥伦比亚省的埃斯奎马尔特海军基地。由加拿大世界知名巨头阿尔卡特朗讯公司开发。观测数据的传输于2009年底开始。

海王星海底观测站由五个重达13吨的太空舱式装置组成。这些设备放置在温哥华岛西海岸附近的海底,并连接到海底光缆。设备内有数百台观测仪器,世界各地的研究人员足不出户就可以通过互联网实时观测海底世界。

巴恩斯曾表示,已有次人类捕鱼活动潜入海底约1200米的区域。随着时间的推移,捕捞深度将继续增加。但我们对生物体如何在海洋深处生存知之甚少。巴恩斯恰当地将海王星称为信息软管。它的推出标志着耗资800万美元、耗时八年完成的项目达到顶峰。

NeptuneCanada是世界上最大的海底有线局域网。NeptuneNet将从数百个海底仪器和传感器传输数据。数据将从太平洋底部直接传输到互联网,并且全年365天、每天24小时不间断传输。这个海底网络每年可以产生50TB到1000GB的数据。利用这些数据,科学家可以了解从地震动力学到气候变化对水柱的影响,从深海生态系统到鲑鱼洄游的一切知识。

加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚大学项目办公室的ChrisBarnes表示,是一场革命,为海洋环境带来了电力设施和高带宽互联网两个新要素。我们已经处于连接海洋的边缘。

加拿大“海王星”海底观测技术主要应用于观测海底火山的活跃状态;实时监测该地区的地震和海啸活动;温室气体的循环;海洋生态系统之谜;海洋的周期性变化,能源和资源的繁殖和再生;海洋哺乳动物群落;海洋渔业保护区;污染和有花朵等。

4.超大天线阵列

甚大天线阵是由27个25米口径天线组成的射电望远镜阵列。它位于美国新墨西哥州圣奥古斯丁平原,坐标34044349N107370581W,海拔2124米。它是世界上最大的合成孔径射电望远镜。

甚大天线阵列属于国家射电天文台。它由27个直径25米的抛物面天线组成,呈Y形排列,每个臂长21公里。有3种组合模式,最长基线36公里。它可以工作在6个波段,可用于圆偏振和线偏振测量。在厘米波段,最高空间分辨率为角秒量级,与地面光学望远镜相当;灵敏度比世界上其他射电望远镜高一个数量级,成像时间为8至10小时。根据观测需求,可分别开展连续谱、射电谱线和甚长基线干涉测量的观测和研究工作。

超大型天线阵列的每根天线重达230吨。它安装在轨道上并且可以移动。所有天线均呈Y形排列。每条臂长21公里,最长基线加起来可达36公里。甚大天线阵列属于美国国家射电天文台。它建于1981年,有6个频段运营。最高分辨率可达0.05角秒,相当于地面大型光学望远镜的分辨率。

科学家们利用VLA发现了水星上的水、普通恒星周围辐射明亮无线电波的日冕、银河系中的微类星体、遥远星系周围重力产生的爱因斯坦环,以及来自遥远伽马射线暴的无线电波同位素图像。VLF的巨大尺寸使天文学家能够详细研究超快宇宙喷流,甚至绘制银河系中心的地图。

5、火控技术

消防技术也称为消防系统。该技术可广泛应用于工厂制造和武器制造。这项技术可以提高武器的综合作战能力。

全称是火力指挥与控制工程,是控制武器自动瞄准和发射的设备的总称。它包括

1.目标跟踪器

2.火控计算机

3.系统控制台

4.拍摄控制器

5、接口设备

6、必要的外围设备

功能获取战场态势和目标相关信息,计算参数,提供辅助决策,控制火力武器,评估效果

武器火控系统。它是控制武器自动或半自动瞄准和发射的设备的总称。武器火控系统的缩写。例如,现代火炮、坦克炮、战术火箭弹和导弹、机载武器、炸弹和导弹、舰载武器、舰炮、鱼雷、导弹和深水炸弹等大多配备火控系统。

对于配备火控系统的非制导武器来说,可以提高瞄准发射的速度和精度,增强对恶劣战场环境的适应能力,充分发挥武器的破坏能力。对于配备火控系统的制导武器来说,发射前更加精确的瞄准可以改善制导系统的工作条件,提高导弹对机动目标的反应能力,降低制导系统的失误率。

火控系统中常用的观察设备包括雷达、光学或激光测距仪、红外或微光夜视装置、战场侦察电视、声学


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