中山西门子触摸屏代理商 原厂原装正品

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上海西齐机电设备有限公司

公司主要从事工业自动化领域设备的研发、销售、维修和承接自动化工程及技术服务等,集产品销售、


自动化控制工程、设备维修为一体,销售西门子PLC、触摸屏、变频器、SITOP电源、数控系统(840D、


802S/C、802SL、828D 801D)、伺服数控V20/V90/V80V60、软启动、备件等各系列产品。

我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。 


本公司所有销售中产品均为西门子原装正品,质保一年,假一罚百! 


 企业主要业务经营范围:

      为工业企业提供智能制造整体解决方案**层设计咨询和规划服务;

      西门子软启动一级代理商

      为工业企业数字化工厂产线设计、建设、互联互通等提供专业的产品、技术和服务。

      为工业企业提供远程数据采集、监控、调试运维及工业大数据平台解决方案和服务。

      为工业企业和**提供电气自动化控制、传动整体解决方案及项目集成、实施应用。

      为工业企业提供西门子工业软件及数字化工厂解决方案和实施服务。

      为工业企业提供西门子自动化控制、网络通讯、变频电机、低压元器件、智能仪表等电气控制、


传动产品及高、中、低压、西门子8PT配电产品、能源集团自动化等产品、技术和服务。

      为工业企业智能装备层面提供自主知识产权的自动导引车、RFID、传感器、数据采集智能网关、


低压配电柜、智能配电柜及电抗器、滤波器及快速布线端子板等产品。

这真是令人难以置信!Andy站在一家市级能源发展博物馆的观察平台上。他的鼻子紧贴着全景窗口,目不转睛地注视着其祖父成长生活的城市的场景。“看这个!”他兴奋地向他的妻子Jennifer喊道,“在我们面前,我们可以看到过去40年的整个能源发展历史。放弃核能、电网中的可再生能源比例达到80%以及温室气体减排80%。但是结果看起来并非像我所想象的那样充满未来感。”Andy的目光扫过整个城市,突然停住了。“我真的无法相信!”他惊叫道,“那座带有两个小塔的建筑物一定是我祖父的学校。我从他的照片中看到过。”


“请不要将鼻子贴在玻璃上。”一个不悦的声音突然在身后响起,“这会在多媒体窗口上留下斑迹。”Andy和Jennifer吃惊地转过身来。站在他们面前的是一个小机器人,它的外观让Andy想起了老科幻电影。“你是谁?”Jennifer问这个小机器人。“我是谁,为什么只有我一个?这是一个好问题。”它回答道,“我的名字叫Energon,我的工作是回答这个平台上观众提出的问题。如果可以的话,请仅仅提出关于能源发展的问题。”


“这个小机器人看来有神经系统。”Andy想道并决定立刻考考这个小金属人。“在下面我看到了我祖父曾经上过的学校。”他说道,“他曾经说过,这个学校利用散发着难闻气味的油炉供暖,油炉几乎不可能调控。尽管有油炉,但是学校里却始终冷飕飕的。因为建筑物的保暖性不佳,而且由于室内空气流通不好,需要始终开着窗户。”“请提出你的问题。”Energon转动着它闪闪发光的眼睛提醒他。Andy继续说道:“我们知道由于能源转换的结果,德国的建筑物都尽可能提高了能效。但是这个学校肯定没有,因为它看起来还和几十年**样。我没有看错吧,对吗?”


Energon微笑着。“谢谢你提出这个问题。”它说道,“但是在我回答之前,让我看看你指的是哪栋建筑。”Andy指向下面远处的一栋建筑物。一秒钟后他大吃一惊。就在他刚才鼻子贴紧玻璃的地方,那所学校突然矗立在眼前。Energon咯咯地笑了。“这是我们这里的较新装置。通过采用手势和视点识别功能,多媒体窗可显示观众所指的建筑物。在此,你可以看到关于这栋建筑物的所有能源相关信息。”


Jennifer指着显示屏问道:“这可能是用于对比显示学校改造前后的状况,是吗?”Energon欣赏地眨眨眼睛,继续说道:“你们可以看到,问题已经得以解决。凭借光伏模块、透明的薄膜太阳能窗、热泵、热电联产装置以及非常好的保温隔热性能,如今本市的所有公共建筑以及差不多所有私人建筑都几乎实现了能源自足。能源管理系统确保只使用必要的能源。房间内配有占用传感器,根据使用情况可停用或关闭无人区域的系统。传感器还可确保每个房间的温度、灯光、空气流通等等是否舒适。在户外,雨水被收集起来,并通过膜过滤器过滤变成饮用水。所有这些系统携手工作带来了较高效率,同时不牺牲舒适性。”

“我看到建筑结构几乎没有改变。”Andy惊讶地说道。Jennifer同样兴致盎然。“我们在家里也可以这样做。”她说道,“我觉得我们有节省能源的余地。”


但是Andy还有一个问题要问这个聪明的小机器人:“他们如何使这些建筑物的可再生能源使用比例达到80%?”


“每位观众都要问相同的问题吗?”Energon嘟囔道。然而,它是一名职业的博物馆导游,因此它继续回答问题。“挑战主要是保持电网的供需平衡,不管风能和太阳能电力如何波动。这就像拼图一样——必要的措施必须**地拼合在一块。价格随着供需情况波动。你还必须能够影响需求。此外,你需要储能装置和智能网络代理,能销售小型发电装置生产的电力并根据用户需求调节供电量。借助基于互联网的电力交易,这整个过程可以实时发生。”


“当这些小型发电装置产生的电力**过了自用需求会怎样?”Jennifer问道。“终于问了一家*级的问题!”Energon叫道。“在这种情况下,电价会降低,电动汽车开始充电、制冷装置开始启动、泵开始运转、储能装置开始储能等等。在本市的环路、货车行驶道路和主要的高速公路都开辟了**的电动汽车车道。在这些车道上行驶的货车可利用车顶上的集电弓采用电动模式,从而节省能源。如果这还不够,可通过电解反应将多余的电力转化为氢气——一种非常好的储能介质。我们可将这种氢气储存在天然气网络中,并将其用于供暖、在燃气轮机中发电或用于燃料电池汽车中。”


“哇噢,这些措施真的像一块拼图一样,严丝合缝地拼合在一起。”Andy说道,“规划者创建了一套效用非凡的可持续性能源系统,可帮助对抗气候变化和节约资源。看看当今的油价,这真的是一个非常棒的举措。”“我们还无法做到完全不用石油。”Energon指出,“我们可能不再燃烧石油,但是许多塑料制品仍源自石油。就我而言……”它夸张地停顿了一下并几乎和人一样地咧嘴笑了,“我的关节经常需要一些润滑油,而这正是这个博物馆吸引观众的地方!”


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绿色解决方案


未来,水藻可被用来将电厂的二氧化碳转化为生产生物燃料的原料。为了实现这个目标,西门子研究人员正在探索脉冲电场和磁性技术等各类过滤技术。


澳大利亚昆士兰大学的研究人员基本用不着除藻。与许多园艺师不同,他们非常自豪他们露天水池里的水呈现深绿色。这是因为这里的水藻完全是有益的。他们利用光合作用从空气中去除二氧化碳并生成生物质:油、脂和蛋白质,它们可以转换为生物燃料、动物饲料或药品。“如果向它们供应富含二氧化碳的电厂烟气,它们每公顷每年可吸收二氧化碳120吨。”位于德国爱尔兰根的西门子*研究院的化学家Manfred Baldauf博士说道。中欧的森林每公顷差不多可吸收二氧化碳10吨,即使是迅速生长的中国芒每公顷也只能吸收大约50吨温室气体。这并不是水藻养殖场只需要相对少量耕地的一原因。这种养殖场还可设在贫瘠的土地上,未来甚至可设在海洋或河流中。


西门子(以及其他方)正在为昆士兰大学获得**资助的野外水藻养殖项目提供经济支持。公司还在自己的研究项目中研究借助水藻进行的二氧化碳吸收利用,探索其他碳利用方法,比如利用二氧化碳和氢制备甲烷和甲醇。Baldauf及其团队设定了一个非常宏伟的目标:开发能够将二氧化碳转化成环保产品的技术。


Baldauf无法预测水藻在其中扮演的角色。但是肯定的是如果没有有效的技术,将无法实现突破。“现在的工艺释放的二氧化碳比它们吸收的二氧化碳更多。”他解释道。除了生物反应器运行之外,这是因为收获和干燥流程会消耗大量的能源。

磁性方法。 解决方案也许指日可待。西门子研究人员正在研究两种特别有效的收获技术。当前的方法是利用离心或过滤方式将水藻与水分离开来。但具有更高能效的方法是电穿孔。浸没在富含水藻的水中的电极连通高频交流电,摧毁能使水藻上浮的结构。这样,绿藻就沉向水底,上面的水能被抽回反应器。“我们还在研究脉冲电场是否能引起水藻细胞壁破裂,”Baldauf说道。这是一个想要获得的副作用,因为这有助于分离生物燃料原料——水藻油。


在另外一种收获水藻的方法中,西门子研究人员将微米大小的磁性颗粒与水藻混合在一起,并使富含水藻的水通过旋转的磁鼓。磁性颗粒与水藻粘附在一起,然后两者一起被吸在磁体上。“但是,毕竟较后需要将水藻和磁性颗粒分离开来。我们正在试图找出较佳的分离方式。”Baldauf说道。并不是每种水藻都适合每种收获方式。为了确定合适的种类,西门子研究人员正在与德国比勒菲尔德大学的科学家携手合作。


西门子还与德国卡尔斯鲁厄工业大学合作,该校正在开发不同的生物反应器,以降低水藻养殖成本。靠近水藻养殖场的工厂或电厂通过供应包含二氧化碳和废热的烟气,可帮助改善环境和经济。这可有利于干燥流程,并帮助在寒冷天气保持理想的温度。水藻较适宜的温度是在20摄氏度至30摄氏度之间。


基于二氧化碳利用可能开发的是什么类型的较终产品?西门子研究人员倾向于生物燃料和动物饲料。实际上,这两种产品可以同时生产——生物燃料来自水藻油,动物饲料来自残渣。实际上,利用水藻成分生产食品、药品和化妆品已经经济可行,因为这些产品的售价要比生物柴油高得多。“但是产量太小,难以吸收大量的二氧化碳。”Baldauf指出。


作为西门子二氧化碳回收项目的一部分,研究人员还在研究是否以及如何高效实现生物质“水热碳化”。在这个过程中,收获的水藻被加热到近200摄氏度。得到的产品是碳元素,它可作为废水净化中的活性碳使用,或进行处理。“这个过程的一大优势是使二氧化碳非常长时间的脱离循环。”Baldauf说道。


基于水藻的二氧化碳再循环也是西门子*研究院中那些没有参与二氧化碳回收项目的研究人员的目标。比如,Maximilian Fleischer教授就在研究转基因水藻细胞,他的工作得到了西门子医疗**技术官同时也是基因技术*的Cord St?hler的支持。其目标是利用**级细胞生产乙醇。比如,光合作用就被用于被称之为蓝细菌的蓝藻将二氧化碳主要转化为糖。一个额外的基因可确保糖在水藻细胞内被转化成乙醇。“我们想借此实现15%到20%的总体效率。”St?hler指出。

光合作用幕墙? 如果低等级的水藻细胞能够利用光合作用,那么高科技未来建筑呢?在此,空气中的二氧化碳与水、阳光和合适的催化剂发生化学反应,形成甲醇和氧气。“甲醇然后可用在燃料电池中,用来发电和提供热量。”西门子*研究院的Fleischer表示。在未来,装满水的反应器面板通过玻璃隔绝太阳,并在后端配有可渗透二氧化碳的膜,这样的反应器可布满整个建筑物的幕墙,实现类似树一样的光合作用。


但是在光合作用幕墙吸收大量二氧化碳之前,另一种技术可能取得了突破。“借助风能或太阳能过剩电力利用二氧化碳和氢气生产甲烷和甲醇在技术上已是可行的。”Baldauf说道。实际上,位于斯图加特的初创企业Solarfuel计划于2013年在一家奥迪工厂推出**套这样的系统。


西门子正在开发一种特别有效的动态电解槽,用于氢气生产。在这方面,化工公司和项目合作伙伴拜耳公司正在研究利用氢气和二氧化碳生产聚亚安酯,聚亚安酯是泡沫、塑料和油漆的重要原材料。


科学家是否能将二氧化碳转化为可盈利的量产原材料目前尚不清楚。但是已经出现了相应的积极迹象。利用二氧化碳生成的水藻产品已经有潜在买主。据Baldauf透露,表示出兴趣的公司包括EADS、Neste Oil、航空公司和饲养场。



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