昨日行业报告传递新政策,双H2v1:揭秘氢能源的未来动力
今日监管部门披露行业动向,苏联ZiS-30自行反坦克炮最短时间完成研制诠释最成功的失败作品,很高兴为您解答这个问题,让我来帮您详细说明一下。以旧换新服务中心,全流程指导
随州市广水市、西宁市湟中区 ,东营市东营区、吕梁市岚县、常德市津市市、海西蒙古族茫崖市、德阳市旌阳区、昆明市五华区、哈尔滨市阿城区、阿坝藏族羌族自治州松潘县、广西桂林市兴安县、开封市尉氏县、东莞市东坑镇、亳州市涡阳县、宜昌市枝江市、广西防城港市上思县、吉林市丰满区 、杭州市滨江区、松原市扶余市、黔东南施秉县、安阳市林州市、南充市蓬安县、赣州市会昌县、张掖市临泽县、南平市光泽县、广元市昭化区、台州市临海市、宜宾市珙县、聊城市临清市
近日监测小组公开最新参数,本月研究机构发布最新报告,双H2v1:揭秘氢能源的未来动力,很高兴为您解答这个问题,让我来帮您详细说明一下:全国标准化热线,维修过程透明可查
天津市东丽区、鄂州市鄂城区 ,哈尔滨市依兰县、九江市庐山市、安顺市西秀区、成都市蒲江县、贵阳市息烽县、肇庆市端州区、梅州市丰顺县、本溪市南芬区、东方市天安乡、儋州市那大镇、黄冈市红安县、青岛市李沧区、云浮市罗定市、潍坊市高密市、芜湖市鸠江区 、东莞市塘厦镇、牡丹江市阳明区、岳阳市平江县、朝阳市凌源市、中山市坦洲镇、青岛市即墨区、广西玉林市玉州区、绍兴市上虞区、内蒙古乌兰察布市化德县、太原市尖草坪区、沈阳市苏家屯区、内蒙古呼和浩特市赛罕区、东方市天安乡、嘉兴市秀洲区
全球服务区域: 宝鸡市千阳县、铁岭市开原市 、运城市芮城县、太原市阳曲县、黔西南望谟县、西双版纳景洪市、东莞市凤岗镇、广元市利州区、酒泉市金塔县、哈尔滨市方正县、吉安市永新县、济南市平阴县、西宁市城东区、宁夏石嘴山市平罗县、南充市南部县、潮州市潮安区、赣州市寻乌县 、四平市铁西区、本溪市明山区、临汾市洪洞县、普洱市景谷傣族彝族自治县、儋州市雅星镇
本周数据平台近期数据平台透露新政策,今日相关部门发布新研究报告,双H2v1:揭秘氢能源的未来动力,很高兴为您解答这个问题,让我来帮您详细说明一下:全国统一客服电话,正规售后服务
全国服务区域: 梅州市蕉岭县、大兴安岭地区漠河市 、湘西州花垣县、宜宾市翠屏区、郴州市北湖区、常州市武进区、大同市平城区、吕梁市离石区、三门峡市义马市、商丘市民权县、临高县调楼镇、儋州市海头镇、福州市马尾区、怀化市会同县、梅州市五华县、三明市明溪县、武威市凉州区 、汕头市龙湖区、通化市柳河县、成都市双流区、襄阳市南漳县、重庆市綦江区、达州市通川区、内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗、安康市镇坪县、景德镇市昌江区、南京市雨花台区、宜宾市南溪区、眉山市彭山区、辽阳市白塔区、新余市分宜县、泉州市金门县、贵阳市息烽县、广安市邻水县、临高县南宝镇、安庆市迎江区、淮安市淮阴区、白沙黎族自治县元门乡、榆林市神木市、巴中市南江县、咸宁市嘉鱼县
近日官方渠道传达研究成果:刚刚官方渠道披露重要信息,双H2v1:揭秘氢能源的未来动力
随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的日益增强,清洁能源的发展成为了全球关注的焦点。在众多清洁能源中,氢能源因其高能量密度、零排放等优点,被誉为21世纪的终极能源。而“双H2v1”这一概念,正是氢能源领域的一次重大突破,为氢能源的未来发展提供了新的方向。 ### 什么是双H2v1? “双H2v1”指的是一种新型的氢能源技术,它结合了氢气的制备、储存和利用三个环节,旨在实现氢能源的高效、安全、经济利用。其中,“H2”代表氢气,“v1”则表示该技术的第一代版本。 ### 双H2v1的优势 1. **高效制备**:双H2v1技术采用先进的电解水制氢方法,将电能转化为氢能,效率高达95%以上。相比传统的制氢方法,双H2v1技术大大降低了能源消耗,提高了氢能的制备效率。 2. **安全储存**:双H2v1技术采用高压气瓶储存氢气,确保了氢气在储存过程中的安全性。同时,该技术还通过优化氢气储存压力和温度,降低了氢气泄漏的风险。 3. **经济利用**:双H2v1技术在氢气的利用方面具有显著的经济效益。通过将氢气应用于燃料电池、氢燃料内燃机等领域,双H2v1技术实现了氢能的高效转化,降低了能源成本。 ### 双H2v1的应用前景 1. **交通运输领域**:氢能源汽车具有零排放、续航里程长等优点,是未来交通运输领域的重要发展方向。双H2v1技术将为氢能源汽车提供稳定、高效的氢气供应,推动氢能源汽车产业的快速发展。 2. **电力领域**:氢能源发电具有清洁、环保、可再生的特点,是未来电力领域的重要补充。双H2v1技术将为氢能源发电提供稳定的氢气来源,助力我国实现能源结构的优化。 3. **工业领域**:氢能源在工业领域的应用具有广泛的前景。双H2v1技术将为工业生产提供清洁、高效的氢气,降低工业生产过程中的能源消耗和污染物排放。 ### 双H2v1的发展挑战 尽管双H2v1技术在氢能源领域具有巨大的应用前景,但其在发展过程中仍面临一些挑战: 1. **成本问题**:双H2v1技术的研发和推广需要大量的资金投入,如何降低成本、提高经济效益是关键。 2. **基础设施建设**:氢能源的储存、运输和加氢等基础设施建设尚不完善,需要政府和企业共同努力。 3. **政策支持**:氢能源产业的发展需要政府出台一系列政策支持,包括补贴、税收优惠等。 总之,双H2v1技术作为氢能源领域的一次重大突破,为我国清洁能源的发展提供了新的方向。在克服发展挑战、加强政策支持的基础上,我们有理由相信,双H2v1技术将为我国乃至全球的能源转型和环境保护做出重要贡献。
ZiS-30 是一款设计独特的火炮系统,诞生于战争时期,给我们留下了深刻的思考。ZiS-30 在最短的时间内研发完成,遗憾的是没有投入大规模生产,所以在战争期间发挥的作用并不大。当纳粹德军突然入侵苏联时,纳粹德军机械化部队和坦克部队的强大机动性,立刻让苏联军队意识到自己缺乏有效的抵抗手段。实战表明,纳粹德军的坦克部队作战效率超出苏军战前的想象,而苏联军队使用马匹和汽车牵引的反坦克炮在机动性方面显得笨拙,而且在战斗中显得非常脆弱。这种需求不仅仅是反坦克炮,还需要自行火炮,尤其是自行反坦克炮和自行高炮。1941 年 7 月 1 日,军备人民委员鲍里斯 · 利沃维奇 · 万尼科夫签署了一项命令,内容如下:鉴于对反坦克和防空自行火炮的迫切需求,以及缺乏专门的生产基地,我命令:1. 第 4 工厂研制并生产一门采用自行底盘的 37mm 防空炮;2. 第 8 工厂研制并生产一门采用自行底盘的 85mm 防空和反坦克炮;3. 第 92 工厂研制并生产一门采用自行底盘的 57mm 反坦克炮。在设计这些自行火炮时,应当重点考虑工业界广泛采用,并用于牵引火炮的越野卡车或履带式拖拉机。自行反坦克炮还必须配备装甲驾驶舱。自行火炮的设计方案必须在 1941 年 7 月 15 日提交审议。事实上,鲍里斯 · 利沃维奇 · 万尼科夫面临的任务是纠正格里戈里 · 伊万诺维奇 · 库利克元帅的错误,这位元帅对炮兵,尤其是指挥方面的知识知之甚少。更糟糕的是,库利克元帅雄心勃勃,他放弃了很多关键项目。其中就包括格拉宾设计局推出的 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮。在这里,更适合引用瓦西里 · 加夫里洛维奇 · 格拉宾当年的发言:" 我们的设计局多年来一直致力于提高火炮系统的机动性,最终得出结论:火炮不仅需要在公路上拥有高速度,还需要在战场上拥有良好的越野能力。我们决定将火炮安装在履带式车辆上,制造一种自行火炮。这首先涉及反坦克炮和师属火炮:这样它就能出现在意想不到的地方。""1940 年底,设计局提出了研制自行火炮的方案。炮兵总局局长库利克元帅对这一方案表示赞赏。制造高机动性和越野能力的自行火炮的想法一直萦绕在我们心头。我们正在寻找一种履带式车辆,可以安装 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮和 F-22 USV 1939 型 76mm 师属火炮。"" 使用……的想法 F-22 USV 最终不得不放弃:这门火炮体积太大。但 ZiS-2 安装在‘共青团员’号拖拉机和轮式、履带式越野车辆上,在射击和运输测试中表现出色:射击精度高、射速快、稳定性高、机动性强,并且在所有道路甚至越野路面上都具有良好的行驶能力。"我们最感兴趣的是第 92 工厂发生的事情。在彼得 · 费奥多罗维奇 · 穆拉维约夫的领导下,成立了一个单独的设计师小组来执行万尼科夫的命令。最终,两辆自行反坦克炮于 7 月底出厂:ZiS-30 和 ZiS-31。第一辆就是在 T-20" 共青团员 " 火炮牵引车上安装一门 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮。第二辆同样安装 ZiS-2 反坦克炮,但采用的是配备了特殊装甲驾驶舱的嘎斯 -AAA 三轴卡车作为底盘。1941 年 7~8 月,两辆自行反坦克炮进行了对比测试,结果表明 ZiS-31 的射击稳定性更高,射击精度也高于 ZiS-30。然而,由于 ZiS-31 的越野能力明显弱于 ZiS-30,所以苏联军方决定优先选择了 ZiS-30。根据万尼科夫的命令,第 92 工厂应该从 1941 年 9 月 1 日起开始批量生产 ZiS-30 自行反坦克炮。然而,麻烦却从意外的地方悄悄降临。唯一一家生产 " 共青团员 " 火炮牵引车的企业——莫斯科第 37 工厂,由于错误的规划政策,完全停止了火炮牵引车的生产,转而生产坦克。为了生产 ZiS-30 自行反坦克炮,第 92 工厂不得不从部队中抽调 " 共青团员 " 火炮牵引车,并修理从前线运来的战损车辆。由于这些延误,ZiS-30 自行反坦克炮的批量生产直到 1941 年 9 月 21 日才开始。截至 1941 年 10 月 15 日,该厂共生产了 101 辆配备 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮的 ZiS-30(包括第一辆样车)和一辆配备 45mm 反坦克炮的 ZiS-30。仅此而已。底盘来源的断绝彻底摧毁了一切,ZiS-30 自行反坦克炮的生产被迫停止。彼得 · 穆拉维约夫领导的团队并没有放弃,他们深知这种自行反坦克炮的重要性。1941 年 10 月初,推出了 ZiS-41,将 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮安装在莫斯科生产的 ZiS-22 半履带全地形车的底盘上。1941 年 11 月,ZiS-41 在测试中表现出色。然而,此时莫斯科汽车厂已经撤离,无法生产足够数量的 ZiS-22 半履带车辆。所以,1941 年 11 月底,ZiS-41 自行反坦克炮的所有研制工作全部停止。1941 年 9 月底,ZiS-30 自行反坦克炮开始服役。所有的 ZiS-30 自行反坦克炮都装备给了西部和西南方面军坦克旅的反坦克炮部队,约有 20 个坦克旅装备了这种自行反坦克炮。这里有一个问题极大地阻碍了 ZiS-30 作战效果的历史研究。从文献记载来看,几乎无法区分 ZiS-30 自行反坦克炮和 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮。事实上,在前线作战的苏军并不知道 ZiS-30 自行反坦克炮的编号,所以在军事报告中,这些自行反坦克炮都被写成 "57mm 反坦克炮 " ——这样的写法与 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮一样。它们在文件中极少被写成 "57mm 自行反坦克炮 "。我们只能通过燃料和润滑油的说明来判断 ZiS-2 和 ZiS-30 的区别,因为 ZiS-2 并不需要燃料。ZiS-30 自行反坦克炮在实战中的表现非常出色。1941 年 10 月 1 日,苏联炮兵总局(GAU)炮兵委员会全体会议上,就报告了 "ZiS-30 自行反坦克炮在战斗中的成功应用 "。然而,在长期使用过程中,这款自行反坦克炮还是暴露出许多缺陷,主要是因为 " 共青团员 " 火炮牵引车并没有考虑改装成自行反坦克炮的需求。苏联炮兵总局收到了前线部队关于 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮和 ZiS-30 自行反坦克炮的反馈意见。关于后者,提出的意见是:" 该车不稳定,底盘超载,尤其是后部悬挂,射程和载弹量较小,体积较大,发动机组防护差,炮组和驾驶员之间的沟通不畅。射击时,驻锄经常离开地面。由于没有时间展开驻锄,甚至发生过开炮后翻车的情况。"实际情况可能更糟,但是,尽管存在诸多缺点,ZiS-30 仍然表现出强悍的战斗力。在当时,ZiS-2 型 57mm 反坦克炮可以有效摧毁所有的纳粹德国坦克。可惜的是,到了 1942 年夏,苏军中已经几乎看不到这种自行反坦克炮了。有些是在战斗中损失了,有些则因为故障而报废。而且由于生产厂家已经转产坦克,根本无法对战损的 ZiS-30 进行修复。ZiS-30 就是将 ZiS-2 型 57mm 反坦克炮的上部结构直接安装到 T-20" 共青团员 " 火炮牵引车上,这种武器的主要价值就是 73 倍径的 57mm 反坦克炮。" 共青团员 " 火炮牵引车只能算是半装甲车辆,装甲薄弱,无法有效防御炮弹破片。ZiS-30 炮组五人。火炮安装在车体中部,高低射界为 -5 °~+25 °,方向射界 30 °。采用蜗杆式升降扇形机构控制高低射角,螺旋式旋转机构控制方向射界,瞄准速度为 4 ° / 秒。使用标准的 PSh-2 或 OP2-55 瞄准镜。PP1-2 瞄准镜既可用于直瞄射击,也可用于曲射。它由全景瞄准镜和直射瞄准镜组成,并通过螺钉连接。夜间使用 Luch-1 装置照亮瞄准镜分划板。采用半自动垂直楔形炮闩,理论射速高达 25 发 / 分钟,实战射速可达 15 发 / 分钟。ZiS-30 自行反坦克炮只能进行静止射击,射击中的稳定性由位于车体尾部的折叠式驻锄提供。ZiS-2 反坦克炮安装在车体顶部,通过车体后部的行军锁定装置,在行驶过程中将炮身固定。ZiS-30 自行反坦克炮配备一挺 DT 型 7.62 × 54mm 坦克机枪作为自卫武器,安装在车体右前方的球形枪架上,由副驾驶进行操作。这挺机枪可以轻松拆下,由车组成员携行使用。ZiS-30 随车携带 20 发炮弹和 12 个弹盘共 756 发子弹。这样少的备弹量也是 ZiS-30 的缺陷之一。ZiS-30 使用的弹药包括 UBR-27Sh、UBR-271N 次口径穿甲弹;UO-271U、UO-271UZh 高爆榴弹;UBR-271、UBR-271K、UBR-271SP 钝头和尖头穿甲曳光弹。穿甲弹对 2 米高度的目标,直射射程为 1100 米,UO-271U 高爆榴弹的射程为 8400 米。ZiS-30 自行反坦克炮的动力装置、传动系统和底盘,与 T-20" 共青团员 " 火炮牵引车相同。ZiS-30 自行反坦克炮的性能参数:车长:3.45 米车宽:1.859 米高度:2.23 米离地间隙:0.3 米战斗全重:4 吨车体正面装甲 10mm,侧面和车尾 7mm。发动机:嘎斯 -AA,6 缸,50 马力续航里程:152 千米最高速度:50 千米 / 小时