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pe348(pe3488)

来源:http://www.tudoupe.com时间:2023-08-06

啦啦啦 淑熙 中文歌词

中韩对照歌词+罗马拼音: 숙희--- 라라라淑熙——啦啦啦 사랑아 사랑아 내 사랑아爱情啊 爱情啊 我的爱情 갖지 못할 아픈 내 사랑아无法拥有的我心痛的爱情 가슴아 가슴아 내 가슴아心啊 心啊 我的心啊 바보같은 못난 내 가슴아像傻瓜一样没出息的我的心 그리워도 보고싶단 말 못하고即使想念也无法说出“我想你”这句话 멀리서 바라만 보지만虽然远远地注视着 같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도仅仅是在同一个世界一起呼吸 내겐 고마운 사람也值得我感谢的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라 다가서도 끝내 다 울 수 없어서即使走近最终也哭不出来 뒤에서 숨죽여 울지만在身后屏住声音哭泣 그저 멀리 바라보는 것만으로只是远远的看着 행복을 주는 사람也让我幸福的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 날 날 날 바보라 해도即使说我是傻瓜 너 하나면 아파도 괜찮아只要有你 心痛也没关系 사랑해 널 널 널 갖지 못해도我爱你 即使无法拥有你 영원히 넌 내 전부이니까你永远是我的全部 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라 사랑아 사랑아 내 사랑아sa'rang'a' sa'rang'a' nae' sa'rang'a'갖지 못할 아픈 내 사랑아gaj'ji' mos'hal' a'peun' nae' sa'rang'a'가슴아 가슴아 내 가슴아ga'seum'a' ga'seum'a' nae' ga'seum'a'바보같은 못난 내 가슴아..ba'bo'gat'eun' mos'nan' nae' ga'seum'a'.. 그리워도 보고싶단 말 못하고geu'ri'weo'do' bo'go'sip'dan' mal' mos'ha'go'멀리서 바라만 보지만meol'ri'seo' ba'ra'man' bo'ji'man'같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도gat'eun' se'sang' ham'gge' sum'swi'neun' geol'ro'do'내겐 고마운 사람..nae'gen' go'ma'un' sa'ram'.. 사랑해 날 날 날 아프게 해도sa'rang'hae' nal' nal' nal' a'peu'ge' hae'do'네가 있어 하루를 살아가ne'ga' iss'eo' ha'ru'reul' sal'a'ga'한마디 말 말 말도 못하지만han'ma'di' mal' mal' mal'do' mos'ha'ji'man'누구보다 널 사랑하니까..nu'gu'bo'da' neol' sa'rang'ha'ni'gga'.. 라라라 라라라 라라라라 ~~ra'ra'ra' ra'ra'ra' ra'ra'ra'ra' ~~ 다가서도 끝내 닿을 수 없어서da'ga'seo'do' ggeut'nae' dah'eul' su' eobs'eo'seo'뒤에서 숨죽여 울지만dwi'e'seo' sum'jug'yeo' ul'ji'man'그저 멀리 바라보는 것만으로geu'jeo' meol'ri' ba'ra'bo'neun' geos'man'eu'ro'행복을 주는 사람..haeng'bog'eul' ju'neun' sa'ram'.. 사랑해 날 날 날 아프게 해도sa'rang'hae' nal' nal' nal' a'peu'ge' hae'do'네가 있어 하루를 살아가ne'ga' iss'eo' ha'ru'reul' sal'a'ga'한마디 말 말 말도 못하지만han'ma'di' mal' mal' mal'do' mos'ha'ji'man'누구보다 널 사랑하니까..nu'gu'bo'da' neol' sa'rang'ha'ni'gga'.. 날 날 날 바보라해도nal' nal' nal' ba'bo'ra'hae'do'너하나면 아파도 괜찮아neo'ha'na'myeon' a'pa'do' gwaen'canh'a'사랑해 널 갖지 못해도sa'rang'hae' neol' gaj'ji' mos'hae'do'영원히 넌 내 전부이니까..yeong'weon'weon' neon' nae' jeon'bu'i'ni'gga'.. 라라라 라라라 라라라라 ~~ ra'ra'ra' ra'ra'ra' ra'ra'ra'ra' ~~
淑熙-啦啦啦 爱情啊爱情啊我的爱情啊得不到的我的痛苦的爱情啊心啊心啊我的心啊像傻瓜一样没出息的我的心啊连想念和思念的话都不能说虽然只是在远处相望与你能够在一个世界上一起呼吸对我就是感谢的人 爱情使我痛苦因为有你活下去虽然没有说一句话因为我比谁都爱你 啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 虽然靠近你不能哭泣背后却伤心哭泣却因为能够在远处望着你能够给我幸福的人 爱情使我痛苦因为有你活下去虽然没有说一句话因为我比谁都爱你 即使说我是傻瓜有你的话再痛苦也无所谓因为拥有不到我爱的你永远是我的一切 啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦
사랑아 사랑아 내 사랑아 爱情啊 爱情啊 我的爱情 갖지 못할 아픈 내 사랑아无法拥有的我心痛的爱情 가슴아 가슴아 내 가슴아心啊 心啊 我的心啊 바보같은 못난 내 가슴아像傻瓜一样没出息的我的心 그리워도 보고싶단 말 못하고即使想念也无法说出“我想你”这句话 멀리서 바라만 보지만虽然远远地注视着 같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도仅仅是在同一个世界一起呼吸 내겐 고마운 사람也值得我感谢的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라 다가서도 끝내 다 울 수 없어서即使走近最终也哭不出来 뒤에서 숨죽여 울지만在身后屏住声音哭泣 그저 멀리 바라보는 것만으로只是远远的看着 행복을 주는 사람也让我幸福的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 날 날 날 바보라 해도即使说我是傻瓜 너 하나면 아파도 괜찮아只要有你 心痛也没关系 사랑해 널 널 널 갖지 못해도我爱你 即使无法拥有你 영원히 넌 내 전부이니까你永远是我的全部 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라 사랑아 사랑아 내 사랑아sa'rang'a' sa'rang'a' nae' sa'rang'a'갖지 못할 아픈 내 사랑아gaj'ji' mos'hal' a'peun' nae' sa'rang'a'가슴아 가슴아 내 가슴아ga'seum'a' ga'seum'a' nae' ga'seum'a'바보같은 못난 내 가슴아..ba'bo'gat'eun' mos'nan' nae' ga'seum'a'.. 그리워도 보고싶단 말 못하고geu'ri'weo'do' bo'go'sip'dan' mal' mos'ha'go'멀리서 바라만 보지만meol'ri'seo' ba'ra'man' bo'ji'man'같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도gat'eun' se'sang' ham'gge' sum'swi'neun' geol'ro'do'내겐 고마운 사람..nae'gen' go'ma'un' sa'ram'.. 사랑해 날 날 날 아프게 해도sa'rang'hae' nal' nal' nal' a'peu'ge' hae'do'네가 있어 하루를 살아가ne'ga' iss'eo' ha'ru'reul' sal'a'ga'한마디 말 말 말도 못하지만han'ma'di' mal' mal' mal'do' mos'ha'ji'man'누구보다 널 사랑하니까..nu'gu'bo'da' neol' sa'rang'ha'ni'gga'.. 라라라 라라라 라라라라 ~~ra'ra'ra' ra'ra'ra' ra'ra'ra'ra' ~~ 다가서도 끝내 닿을 수 없어서da'ga'seo'do' ggeut'nae' dah'eul' su' eobs'eo'seo'뒤에서 숨죽여 울지만dwi'e'seo' sum'jug'yeo' ul'ji'man'그저 멀리 바라보는 것만으로geu'jeo' meol'ri' ba'ra'bo'neun' geos'man'eu'ro'행복을 주는 사람..haeng'bog'eul' ju'neun' sa'ram'.. 사랑해 날 날 날 아프게 해도sa'rang'hae' nal' nal' nal' a'peu'ge' hae'do'네가 있어 하루를 살아가ne'ga' iss'eo' ha'ru'reul' sal'a'ga'한마디 말 말 말도 못하지만han'ma'di' mal' mal' mal'do' mos'ha'ji'man'누구보다 널 사랑하니까..nu'gu'bo'da' neol' sa'rang'ha'ni'gga'.. 날 날 날 바보라해도nal' nal' nal' ba'bo'ra'hae'do'너하나면 아파도 괜찮아neo'ha'na'myeon' a'pa'do' gwaen'canh'a'사랑해 널 갖지 못해도sa'rang'hae' neol' gaj'ji' mos'hae'do'영원히 넌 내 전부이니까..yeong'weon'weon' neon' nae' jeon'bu'i'ni'gga'.. 라라라 라라라 라라라라 ~~ ra'ra'ra' ra'ra'ra' ra'ra'ra'ra' ~~
啦啦啦:숙희--- 라라라 사랑아 사랑아 내 사랑아爱情啊 爱情啊 我的爱情 갖지 못할 아픈 내 사랑아无法拥有的我心痛的爱情 가슴아 가슴아 내 가슴아心啊 心啊 我的心啊 바보같은 못난 내 가슴아像傻瓜一样没出息的我的心 그리워도 보고싶단 말 못하고即使想念也无法说出“我想你”这句话 멀리서 바라만 보지만虽然远远地注视着 같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도仅仅是在同一个世界一起呼吸 내겐 고마운 사람也值得我感谢的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라 다가서도 끝내 다 울 수 없어서即使走近最终也哭不出来 뒤에서 숨죽여 울지만在身后屏住声音哭泣 그저 멀리 바라보는 것만으로只是远远的看着 행복을 주는 사람也让我幸福的人 사랑이 날 날 날 아프게 해도即使爱情让我痛苦 니가 있어 하루를 살아가因为有你又度过一天 한 마디 말 말 말도 못하지만虽然一句话都说不出来 누구보다 널 사랑하니까却比任何一个人都要爱你 날 날 날 바보라 해도即使说我是傻瓜 너 하나면 아파도 괜찮아只要有你 心痛也没关系 사랑해 널 널 널 갖지 못해도我爱你 即使无法拥有你 영원히 넌 내 전부이니까你永远是我的全部 라라라 라라라 라라라라라라라라 라라라라라라라라 라라라 라라라라 라라라라 라라라라라라
你看下 李美妍077 | 一级写的那是:很好,很强大;很雷,很牛B;很震,很无语。。。。 사랑아 사랑아 내 사랑아撒浪阿 撒浪阿 内 撒浪阿 갖지 못할 아픈 내 사랑아噶ji某擦儿 阿peun 内 撒浪阿 가슴아 가슴아 내 가슴아噶死吗 噶死吗 内 噶死吗 바보같은 못난 내 가슴아..怕剖噶特m 某男 内 噶死吗 그리워도 보고싶단 말 못하고ge里喔都 怕够sip单 吗儿 某擦够 멀리서 바라만 보지만某儿里搜 啪啦瞒 剖几瞒 같은 세상 함께 숨쉬는 걸로도噶ten sei桑哈给 素m雪嫩 口喽都 내겐 고마운 사람..内给 够吗屋嗯 撒浪母 사랑해 날 날 날 아프게 해도撒浪嘿 那儿 那儿 那儿 阿pe给 嘿都 네가 있어 하루를 살아가内噶 一搜 哈鲁lenn 撒拉噶 한마디 말 말 말도 못하지만韩吗地 吗儿 吗儿 吗儿都 某擦几瞒 누구보다 널 사랑하니까..奴固剖打 闹儿 撒浪哈你噶 라라라 라라라 라라라라 ~~啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦 ~~ 다가서도 끝내 닿을 수 없어서打噶搜都 ge内 打和儿 苏 偶普搜搜 뒤에서 숨죽여 울지만due诶搜 苏母族giou 屋儿几瞒 그저 멀리 바라보는 것만으로个走 茂儿里 怕啦剖嫩 够瞒呢喽 행복을 주는 사람..黑昂剖可儿 族嫩 撒狼母 사랑해 날 날 날 아프게 해도撒浪嘿 那儿 那儿 那儿 阿pe给 嘿都 네가 있어 하루를 살아가内噶 一搜 哈鲁leen 撒啦噶 한마디 말 말 말도 못하지만韩吗地 吗儿 吗儿 吗儿都 某撒几瞒 누구보다 널 사랑하니까.. 奴固剖打 耨儿 撒浪哈你噶
啦啦啦 淑熙 中文歌词

PE聚丙烯60是什么意思

(一)聚乙烯 1.概述 聚乙烯是乙烯最重要的下游产品,聚乙烯(PE)占世界聚烯烃消费量的70%,占总的热塑性通用塑料消费量的44%,消费了世界乙烯产量的52%。聚乙烯基本分为三大类,即高压低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)。薄膜是其主要加工产品,其次是片材和涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。主要用于包装、农业和交通等部门。与世界其它各国相比,我国用于农膜的LDPE和LLDPE量较多。我国是世界上农膜产量最大的国家,这是由我国农业大国的特点所决定。2.生产能力和产量到1998年底,我国已建成的聚乙烯装置达26套,总能力达251万吨。 3.生产方法简述HP-LDPE是用两种高压液相法工艺生产的,即釜式法和管式法。釜式法工艺生产的聚合物具有狭窄的分子量分布,有较多的支链;而管式法工艺的产品分子量分布较宽,支链较少。除聚合反应器外釜式法和管式法的工艺步骤相似。管式法最大单线反应器能力为20万吨/年(如Exxon在比利时的装置和DSM公司在荷兰的装置),釜式法最大单线反应器能力为18万吨/年(有可能达到20万吨/年),是QGPC公司用Orchem(CdF)技术建在卡塔尔的装置。釜式法工艺和管式法工艺各有千秋,一般说,大规模装置倾向用管式法;生产专用牌号的装置更倾向用釜式法。1998年11月投产的齐鲁石化公司的LDPE装置,采用荷兰DSM公司的高压管式法工艺,是我国目前同类装置中产品牌号最多、单线生产能力最大的装置。燕山石化公司还将建设一套20万吨/年的LDPE装置,采用Exxon公司技术,合同已签订。线型聚乙烯(HDPE/LLDPE)是用低压液相法和气相法生产的。世界上目前两种液相法,即浆液法和溶液法从总产量上看,仍占优势。重要的溶液法工艺是加拿大DuPont(现为Novacor)的中压法工艺、Dow的低压冷却法工艺和荷兰矿业公司(DSM)工艺。这些装置均可以交替生产HDPE和LLDPE(工业上称之为可转换型装置,国内称全密度聚乙烯)。两种应用最广泛的浆液法工艺是用轻稀释剂的环管反应器工艺(Phillips 和 Solvay)及用重稀释剂的搅拌槽式工艺(Hoechst、Nissan、三井)。浆液法工艺的主要产品是HDPE,但也可以生产一些MDPE作为次要产品。UCC和BP是生产线型聚乙烯气相工艺技术的主要持有者。气相法装置一般为可转换型装置,可以交替生产LLDPE和HDPE,但受到专利协议中的某些限制。被许可生产两种产品的装置通常也要在较长的时间内优先生产一种产品。即使是可转换型装置,在HDPE和LLDPE产品之间频繁的互换也是不经济的,实际上也并不这样作。1997年世界聚乙烯和平能力约为5070万吨/年,北美和西欧的能力占世界总能力的一半以上。亚洲国家(包括日本)约占世界总能力的1/4。就工艺看,高压聚乙烯约占38%,管式法和釜式法几乎各占一半。浆液法工艺大约占总线型聚乙烯所拥有的62%份额的一半。我国1998年釜式法、管式法、浆液法、气相法和溶液法占聚乙烯生产总能力的比例分别为:9%、18%、26%、43%和3.2%。与世界各种工艺方法产能的平均比例(19%、19%、30%、24%和8)相比,气相法高,管式法相近,其它方法均低。近几年我国聚乙烯工业在催化剂开发、工艺设备国产化和新产品开发等方面也取得了可喜的成绩。催化剂国产化有显著进展30吨/年国产化HDPE催化剂生产装置已在燕山石化公司建成,生产的催化剂已在大型工业化装置中使用。目前国产催化剂在浆液法HDPE装置上应用的复盖率已超过80%。我国茂金属催化剂的研究取得了可喜进展,到1996年中为止,共开发出了五个模试或专利技术,已获得了5个中国专利申请号,北京石油化工科学研究院、兰州化学工业公司及上海化工研究院已在气相流化床模试装置上制得具有双峰分子量分布的茂-LLDPE、石科院还合成了可以生产高密度、低密度、超低密度和长链支化聚乙烯树脂的茂金属催化剂,石科院开发的负载型桥联茂锆催化剂已进行了不同规模的中试验证。该院开发的茂金属催化剂APE-1S成功地在在辽化通过了中试试验,并与美国Phillips公司合作完成了环管淤浆法连续反应器的中试评价试验,试验表明该催化剂有较高活性和较好的对1-己烯共聚的催化能力,聚合产品有较好的粒度分布和较高的堆密度。1999年3月该催化剂已通过中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司组织的鉴定。工艺开发取得丰硕成果,上海医药工业研究院、扬子石化公司设计院和燕山石化公司等单位开发了浆液法高密度聚乙烯工艺。燕化公司14万吨/年的高密度聚乙烯装置是由我国自行设计建设的,从1992年6月1日方案确定到1994年9月26日装置建成投产, 仅用了27个月25天,比引进技术与设备建设节约外汇4743万元。之后用该工艺又在兰州化学工业公司建设了7万吨/年生产线。扬子石化公司完成了在同类装置中具有先进水平的“年产20万吨淤浆法高密度低压聚乙烯成套技术工艺包”,1997年已通过中国石化总公司鉴定。采用此项技术,能大幅度降低新建聚乙烯装置的工程造价,又能有效地指导现有装置的扩容改造。上海医药工业设计院和燕山石化公司联合开发了淤浆法和卧式气相釜串联的全密度聚乙烯生产新工艺,已申请中国专利,并准备在燕山的工业化装置上实施。新产品的开发取得一定成绩。齐鲁石化公司生产的高强度膜、管材和大中空容器已成为该公司的拳头产品,HDPE包覆管专用料继在国家重点工程陕-京天然气集输工程中获得成功应用后,最近又在国际竞标中击败了多个知名的国外大公司,实现向埃及管道防腐厂的出口,打破了欧美公司完全控制中东合成树脂专用料的局面。燕山石化公司试生产了分子量较高,分子量分布宽、ESCR性能好的管材料6000M。北京化工研究院研制成功可用于汽车油箱的HDPE料,该院模拟两釜串联方法在2升聚合釜内进行乙烯两釜聚合,制备出分子量双峰分布的高分子量丁烯共聚型HDPE树脂,性能指标与国外单层汽车油箱专用料的基础树脂性能相当。4.需求量1998年我国聚乙烯产量230万吨, 其中HDPE 74.0万吨,LDPE 59.10万吨,LLDPE(包括在全密度聚乙烯装置中生产的HDPE) 97.10万吨。1998年我国净进口聚乙烯242万吨,表观消费量为472万吨。1998年我国聚乙烯生产能力约为世界生产能力(5523万吨)的4.5%,表观消费量为世界消费量(4370万吨)的10.8%。因为我国进口的聚乙烯有相当一部分是来进料加工,但来进料加工的树脂常常有一半留在了国内。计算需求量时,按进口树脂的60%为来进料加工进口计算,而来进料加工聚乙烯中的一半又留在了国内,即按进口量中的70%是为了满足国内需求计算。5.增长率1983-1998年我国聚乙烯消费量的年均增长率为15.2%,为GDP增长率(10.3%)的1.5倍。1993年-1997年我国聚乙烯装置的平均开工率为90.5%。6.应用分配LDPE用量最大的是薄膜和片材,其次是挤出涂层、注塑、电线和电缆。这四种应用总共占LDPE应用的90%。薄膜是LDPE的最大的市场,包装和非包装应用大体各占50%。挤出涂层是世界LDPE的第二大市场,是LDPE增长速度快的应用领域,主要得利于包装技术的发展和包装式样的不断翻新。薄膜和片材的应用占世界LLDPE消费量的75%。注塑和电线电缆分别是LLDPE的第二和第三大应用领域,但仅占LLDPE总用量的7%~15%。拉伸缠绕薄膜是世界上LLDPE在包装领域增长速度最快的市场,正在替代打包带、瓦楞板、包装纸和收缩包装。包装占HDPE树脂用量的75%,建筑占10%~15%,而其余的10%~15%用于其它各种消费品和工业用品。美国和西欧吹塑和注塑是最主要的应用领域,约占总消费量的60%~50%,但在日本和亚洲其它国家,HDPE在这些部门的消费量却只占总消费量的1/3,按消费比例计算,亚洲国家的薄膜用量的比例是美国和西欧的2倍。以美国市场为例,HDPE用量最大的部门是各类瓶、桶、罐和包装袋,其次是片材、管材、包装箱、托盘及电线、电缆等,但预计年增长率最高的应用是汽车燃油箱、桶和罐,其次是衬板、供水和灌溉水用管及土工薄膜。薄膜几乎占我国聚乙烯消费量的60%(见表),其中农膜占20.4%。1998年我国消费于农膜的聚乙烯树脂超过70万吨。我国是世界农地膜产量最高的国家,这是由我国农业大国的特点决定的。聚乙烯的其它应用包括管材、板材、中空容器、单丝、编织制品、注塑件、电线电缆等。国内的管材消费以农用管为主,其次为饮水管和燃气管;中空容器主要用于饮料、化妆品、食用油和药品的包装。1997年100升以上的容器用树脂大约消费6万吨;单丝和编织制品主要用于绳索、渔网丝和彩条布;电缆料主要用于绝缘料、交联电缆料和护套料;注塑料主要用于生产周转箱、塑料托盘、塑料瓶盖等产品;其它包括聚乙烯涂层和氯化聚乙烯等。7.发展前景多年来我国聚乙烯的产量一直不能满足市场需求,进口量大约占表观需求量的一半。1983-1997年我国聚乙烯的平均表观需求满足率为46%,平均满足率为54%。如果2002年我国大中型乙烯均能完成改造,预计聚乙烯能力可达370万吨,按开工率90%计,产量330万吨。根据历史上需求变化情况,根据我国国民经济的发展预测,预测2002年我国聚乙烯需求量为586万吨(表观需求700万吨),2005年为790(950)万吨,2010年为1220(1480)万吨。推测2002年我国聚乙烯的满足率和表观满足率分别为56%和47%。与1983-1997年的平均水平相当。聚乙烯在我国有相当大的市场潜力,是很有发展前景的石化产品。(二)聚丙烯1.概述 聚丙烯是与我们日常生活密切相关的通用树脂,是丙烯最重要的下游产品,世界丙烯的50%,我国丙烯的65%都是用来制聚丙烯。聚丙烯是世界上增长最快的通用热塑性树脂,总量仅仅次于聚乙烯和聚氯乙烯。1998年世界聚丙烯产能为2925万吨,1997年世界聚丙烯的总产量约2390万吨,产值约为210亿美元。从1991年始世界产量增长约年均9%,在通用树脂中增长速度仅次于LLDPE。和其它通用树脂一样,亚洲金融危机对聚丙烯需求也有很大影响,即使在调低的预测水平下,与其它树脂相比,聚丙烯仍保持较强劲的增长速度。新的预测表明,1997年到2002年世界聚丙烯需求年均增长率为7.1%,而同期聚乙烯为5.2%,PVC为5.0%,聚苯乙烯为4.1%。聚丙烯需求增长快的原因可简单归纳为以下几点,即便宜、轻、良好的加工性和用途广,催化剂和新工艺的开发进一步促进了应用领域的扩大,如汽车和食品包装等新用途的开发进一步促进了需求的增长,过去没有这么多的聚丙烯用于汽车工业,过去聚丙烯也很少用于吹塑和热成型加工。有人说:“只要有一种产品的材料被塑料替代,那么这种产品就有使用聚丙烯的潜力”。2.生产工艺简述--气相法和本体法工艺在逐渐替代浆液法工艺根据反应介质和反应器构形,聚合工艺可大致分为三种基本类型:(1)本体工艺,聚合在液体丙烯中进行。反应器可为液体釜式反应器,如Exxon、三井(现为宏伟聚合物公司)和住友的工艺;也可以是环管反应器,如Montell 、Hoechst(现在是Targor 的一部分)、Phillips和 Solvay 工艺。(2)浆液法工艺,在该工艺中丙烯溶解在丁烷、戊烷、己烷、庚烷或壬烷等烃类稀释剂中,反应器可以是连续搅拌槽式反应器,如Amoco、Montell、Hoechst(现是Tagor)、三井(现是宏伟聚合物);间歇搅拌槽反应器(如三井)、环管反应器(如Solvay)和在沸腾丁烷中的反应(该工艺被亨茨曼 在Woodbury使用,该装置1987年前属于壳牌公司)。(3)气相法工艺,在该工艺中丙烯直接聚合生成固体聚合物,所用反应器有:流化床(如UCC 和住友);卧式搅拌床(如 Amoco/智素)和立式搅拌床(如BASF,现在是Targor)。从技术上看,本体聚合也是一种浆液聚合,但工业上对任何用丙烯作稀释剂的工艺用“本体”这个术语,而将用非丙烯作稀释剂的工艺称之为浆液聚合。目前世界约55%的装置能力是本体法, 25%是气相法,浆液法占其余的份额。从1990年起世界上浆液法生产装置的数目就一直在下降,让位于本体法和气相法技术。这种情况在北美、西欧和日本尤为明显。由于世界新增能力和扩建能力基本上使用气相法和本体法,因而预计这种倾向仍会继续。根据CW 1998年11月聚丙烯专刊,各种聚丙烯技术的能力和在总能力中所占的比重分别为:Montell 公司的Spherilene 1100万吨(占世界总能力的37%);UCC的SHAC工艺 500万吨(17%);Targor Novolene 工艺380万吨(13%);三井Hypol 200万吨(7%);Amoco 200万吨(7%);Shell 早期技术80万吨(3%);El Paso 100万吨(3%);住友 35万吨(1%)。余下的12%包括用我国技术建设的装置。Borealis正在用其Borstar技术 新建20万吨聚丙烯装置。到1998年底,我国连续法聚丙烯生产能力约180万吨,其中本体法占80%,气相法占11%,浆液法占9%,此外还有总能力约70万吨的间歇本体法装置,装置能力从2000吨到10000吨不等。我国近两年聚丙烯工艺技术有明显进展,最主要的成绩是开发了丙烯聚合的高效催化剂和聚丙烯的成套生产技术,此外新产品的开发也取得了显著成绩。北京化工研究院研制成功的N型高效丙烯聚合催化剂目前已获中、美、德、英、法、意、荷等国专利。该催化剂已实现了在大工业装置上的长周期稳定运转,生产出多种牌号的大吨位合格产品。使用国产催化剂与使用进口催化剂相比,一个7万吨/年的装置每年可节约资金近830万元。与该院合作的美国菲利浦斯公司已在美国休斯顿建成60吨/年的N催化剂生产装置,产品向世界各国出售。北京化工研究院研制成功的DQ-1型球形高效催化剂已通过了中试,并在7万吨/年的工业化装置上进行了均聚、无规共聚和嵌段共聚三个阶段的工业试验,生产出7个牌号的批量合格产品,产量已超过1万吨。该催化剂已通过石化集团公司组织的鉴定,生产装置已建成投产。中国科学院化学所研制成功的CS-Ⅰ型催化剂和CS-2催化剂也已用于国内多套聚丙烯工业化装置中,并已出口到国外。目前我国聚丙烯催化剂的国产化覆盖率已超过2/3。大连石化公司有机厂、燕化公司化工二厂、兰州炼化总厂、前郭炼油厂采用国产化的釜式本体法技术各建设了一套4万t/a聚丙烯装置,均已顺利投产。我国开发了使用液相环管反应器的聚丙烯工艺,采用N型高效催化剂。长岭、武汉、九江、福建、济南、大连、荆门7万吨/年聚丙烯装置和大庆的10万吨/年聚丙烯装置均已顺利投产,装置性能指标均达到我国九十年代引进的同类装置的水平。用国内建设的聚丙烯环管反应装置设备国产化率达到80.4%,已引进的7万吨/年的聚丙烯装置总投资约9-10亿元,而同等规模的国产化装置的总投资在5亿元以下。在新产品开发方面,燕山石化公司开发了聚丙烯洗衣机桶专用料已得到了国内多个洗衣机生产大厂的质量认可;上海石化开发了聚丙烯流延膜系列专用料、洗衣机专用料和可漆性汽车保险杠专用料;茂名石化公司生产的聚丙烯专用料替代进口产品,获得了广东美的集团家电有限公司的认可;在北京化工研究院的配合下,夏利汽车所用的塑料已大部分是中国石化集团公司的产品,目前正在继续研究开发汽车专用料,争取在其它车型上应用。3.国内近年需求量和增长率1998年我国聚丙烯产量207万吨,净进口152万吨,表观需求359万吨。1998年进口树脂中大约71%属来、进料加工及保税仓库等非一般贸易进口,但从这种渠道进口的树脂不一定能全部转变为制品再出口,约有一半左右滞留国内。估计国内聚丙烯需求大约为300万吨。1983年-1998年15年中产量、净进口量、表观需求量和需求量的年均增长率分别为22.2%,、21.7%、22.2%和21.3%。1993年-1998年我国聚丙烯国内需求增长率大约是同期国内生产总值(GDP)增长率(10.3%)的2.1倍,超过了合成树脂的平均增长率(16.7%和1.6倍)。4.国内价格2000年1月我国余姚市场聚丙烯通用牌号(拉丝级)的价格约6100元/吨。历史上聚丙烯的价格和其它通用树脂的价格一样,起伏很大。1995年受世界各种突发事件的影响,聚丙烯供应紧张,价格上扬,人为的抄作加剧了这种形势。1995年2季度和3季度通用牌号的价格上涨到1万元/吨以上。1997年4季度后受亚洲金融危机的影响,价格急剧下降,1999年上半年这种下降的局势仍未能扭转,通用牌号价格下跌到4800元左右。此后虽有缓慢回升,但现在的价格水平最多相当于1997年4季度水平,远未达到历史上的高价位。5.应用聚丙烯的消费方式受各地区工业结构的影响,因地区而不同。一般说,注塑应用占工业化国家消费的主要份额,特别是在那些汽车工业发达的国家和地区。农业国在工业化发展的早期阶段,纤维用比重更大,主要用作编织袋、防水布等。在工业化国家,耐用消费品,如汽车、家电和地毯约占聚丙烯最终用途50%。这些市场的消费量受经济发展周期性和消费水平的影响很大。取决于各种应用的具体要求,聚丙烯也在与其它热塑性塑料竞争,这些塑料是:(1)在交通和家电等领域使用的ABS;(2)在交通、地毯面纱和无纺布中使用的尼龙;(3)在家用品、消费品、硬包装、薄膜和电线电缆中使用的聚乙烯;(4)在硬包装和家用电器中使用的聚苯乙烯;(5)在薄膜、硬包装和地毯面纱中使用的PET;(6)在薄膜和医疗用品中使用的PVC。聚丙烯的应用范围宽,领域多,几乎没有一种应用可以超过聚丙烯总市场份额的25%。我国生产的聚丙烯中,用于编织袋的扁丝料约占我国聚丙烯产量的50%以上。从我国1997年各种聚丙烯制品的供需结构看,扁丝料基本满足需求(国内产品满足率87%),但薄膜料国内满足率仅30%;注塑料国内满足率不到10%。国内生产的注塑料大部分是均聚物(美国注塑料共聚物和均聚物的比例大致为2:1),只能用于日用品等对性能要求不高的产品。从表5列出的国产料和进口料的专用料比例看,进口料的专用料比例明显高于国产料。从进口牌号的性能看,有相当数量的聚丙烯进口牌号是MI高的薄壁注塑牌号和纤维、无纺布牌号。与世界发达国家的应用情况相比,我国注塑(特别是汽车)和纤维(特别是无纺布)用聚丙烯还应有很大潜在的市场空间。6.发展前景 根据我国聚丙烯需求增长的历史规律和我国国民经济的发展趋势,我们预计今后聚丙烯需求增长速度仍会高于国民经济增长速度,预测2002年我国聚丙烯表观需求量为525万吨,2005年为730万吨,2010年为1180万吨(见表)。如果到2002年我国大型和中型乙烯均能改造完成,预测那时我国聚丙烯生产能力可达348万吨,按开工率90%计,产量313万吨,届时表观满足率可达到60%,仍有40%的聚丙烯*进口满足。
PE是聚乙烯
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PE聚丙烯60是什么意思

Intel 都有哪些芯片组

转贴 Intel 430FX芯片组是Intel公司生产的第一款芯片组,当时Intel公司就凭它在芯片组领域一炮打红,从此Intel CPU配Intel芯片组主板性能极佳的说法被人们广为流传。Triton First芯片组,其是当时最早提供对EDO DRAM支持的奔腾级芯片组,它所构建的以高速EDO DRAM与第一代原始Pentium处理器相配和的方案在很长一段时间内都是追求高性能用户的理想选择。此款芯片组的CACHE类型为管线突发式,最大容量为512KB,缓存容量为64MB。在内存方面,他最大支持128MB的内存容量,EDO DRAM读取时间为7-2-2-2 FPM DRAM读取时间为7-3-3-3,数据带宽为64BIT,这在当时是很难想象的。 2、 Intel 430VX芯片组 430VX芯片 Intel在推出了两款最成功的CPU之后突然觉得还缺点什么,原因是原始的FX芯片不能满Pentium MMX CPU的需要,而HX芯片组性能好,但它昂贵的价格并不能被一般用户所接受。所以Intel急需推出一款新的芯片组来补充FX芯片组与HX芯片组之间的真空地带。就是在这种情况下Intel 430VX芯片组诞生了,人们习惯的称它为Triton Three。但人们发现这款Triton Three在性能上并不比Triton 2强,只是他低廉的价格被经济不富裕得人津津乐道。 3、 Intel 440LX芯片组 随着CPU制造工艺的高速发展,一款功能强大的Pentium II处理器终于横空出世了。为了推广这款CPU,1997年5月,Intel特意为它定做了一套新衣服——440LX芯片组。首次支持AGP、SDRAM和Ultra/33功能,而且它支持两个处理器,是当时最强劲的芯片组。 4、 Intel 440BX芯片组 440BX芯片 Intel 440BX芯片组是寿命最长的一款芯片组,也可以说是Intel公司最成功的芯片组产品了,直到今天它还是被很多人津津乐道。这款440BX配合Intel的Celeron CPU能发挥出极好的超频效果,而且它的价格也不昂贵,所以它在长达两年的时间里一直被广大DIY爱好者所喜爱。 5 、Intel 810芯片组 Intel 810芯片组 继成功推出Intel BX之后,Intel便下了大赌注全部投在下一代芯片组产品上,这就是I810。I810不仅仅是Intel首款整合型芯片组产品,同时也是Intel尝试的新式“固件控制中心”架构式设计,一改以往的南北桥设计,这种新式的设计独道之处在于,将各部分性能分解成为独立的芯片,重新设计了芯片间通道的传输方式和速度,因而在性能上得以提高。不过,这款产品的市场反映并不是很好,使Intel有些黯淡。 6、 Intel 820芯片组 Intel 820芯片组 有了RAMBUS的助阵,加之I820的许多新设计,Intel便在梦想着收复所有失去的芯片组领地,但是事实又给了Intel重重的一击。因为RAMBUS内存的授权权益金相当高昂,加之RAMBUS内存的生产成本居高不下,对于普通的用户来说简直是无法想像的。I820的上市,可以说是让Intel用钞票买来了一个教训,因为Intel在I820身上损失惨重。 7、 Intel 815芯片组 Intel 815芯片组 时近千禧年末,Intel传来了一个好消息,那就是简洁版的I815芯片组I815EP全面上市,除了增加了对ATA100的支持以外,还去掉了内置的昂贵I752显示模块。这下,性价比大幅提升,是I815EP主板在PIII市场呼风唤雨。 8、 Intel 850芯片组 Intel 850芯片组 2000年11月21日,Intel发布了新一代的奔腾处理器—奔腾四,采用Willamette核心,Sock423接口,配套的芯片组产品是I845和I850,I845支持PC-133 SD内存,而I850则使用Rambus内存,这是820芯片组回收时间后,Intel再次推出支持Rambus内存的芯片组。 9、 Intel 845D主板 Intel 845D主板 I845D的发布,也意味着P4芯片组正式跨入了Socket 478时代,开始提供对DDR内存的支持。 10、 Intel 845PE主板 Intel 845PE主板 支持400/533MHZ前端总线设计的处理器,提供对单通道DDR333 内存的支持。支持超线程技术。提供对AGP4X总线规范的支持。 11、 Intel 845E主板 Intel 845E主板 提供对400/533MHZ前端总线设计,采用SOCKET 478接口处理器的支持。支持单通道DDR333内存。 12 、Intel 845G主板 Intel 845G主板 整合EXTREME GRAPHICS显示核心。提供对400/533MHZ前端总线处理器的支持。支持单通道DDR333内存。 13、 Intel 848P主板 Intel 848P主板 支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器,支持单通道DDR400内存。支持AGP 8X总线规范。提供2个SATA接口。 14、 Intel 865PE主板 Intel 865PE主板 支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器。支持双通道DDR400内存。提供2个SATA接口,搭配ICH5R南桥芯片,可是实现多种RAID模式。 15、 Intel865G主板 Intel865G主板 板载EXTREME GRAPHICS 2显示核心。支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器。支持双通道DDR400内存。提供2个SATA接口。 16、 Intel 875P主板 Intel 875P主板 与865PE芯片主板最大的区别在于支持PAT功能,另外提供对ECC内存的支持。 Intel915X系列芯片组不仅是LGA775接口处理器的最佳搭档,还将众多全新技术引入了实际应用。915X完全抛弃了AGP总线,改为使用更先进的PCI-E总线,可为图形芯片和高速存储设备以及网络设备带来更高的数据传输带宽,,是近年来电脑系统中最具革命性的总线升级。突破性的支持DDR2内存,此举表明了未来芯片组的发展方向。搭配ICH6系列南桥芯片支持HD-AUDIO音频规范,支持RAID功能的ICH6R还提供了全新的MATRIX STORAGE功能,兼顾了成本、性能和安全。 17、 Intel915P主板 Intel915P主板 提供对533/800MHZ前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。支持双通道DDR2/DDR内存。提供4个SATA接口。提供对全新PCI-E总线的支持。 18 、Intel915GL主板 Intel915GL主板 整合GMA900图形核心,支持DX9.0特效。支持533/800MHZ前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。内存方面仅提供对DDR内存的支持。提供4个SATA接口。 19、 Intel915PL主板 Intel915PL主板 支持533/800MHZ前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。内存方面仅提供对双通道DDR内存的支持,内存插擦也减少为2条。提供4个SATA接口。 20、 Intel915GV主板 Intel915GV主板 整合GMA900图形核心,支持DX9.0特效。支持533/800MHZ前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。内存方面仅提供对双通道DDR内存的支持。不提供PCI-E X16显卡插槽。提供4个SATA接口。 21、 Intel910GL主板 Intel910GL主板 主要针对OEM市场的产品。支持533MHZ前端总线设计,采用LGA775接口处理器的。提供4个SATA接口。 22 、Intel915G主板 Intel915G主板 板载GMA900图新核心,支持DX9.0特效并提供PCI-E显卡插槽。支持533/800MHZ前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。提供4个SATA接口。 23、 Intel925X主板 Intel925X主板 支持533/800/1066前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。支持EM64T技术。提供对DDR2内存规范的支持。搭配ICH6R南桥芯片支持MATRIX STORAGE功能。 945X/955X的出现来临预示着个人电脑开始向双核芯时代迈进,同时支持EM64T技术。配合ICH7/R南桥芯片,提供对SATA2 规格的支持。945G整合GMA950图形核心,较GMA900核心频率有所提高,3D MARK03测试成绩接近5200独立显卡。 24、 Intel945G主板 Intel945G主板 整合高效的GMA950图形核心,并提供PCI-E显卡插槽。支持双核心处理器。支持DDR2 533/667内存。提供对SATA2传输规范的支持。 25、 Intel945P主板 Intel945P主板 支持533/800/1066前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。支持双核心技术。提供4个SATA2接口。搭配ICH7R南桥芯片支持RAID功能。 26、 Intel955X主板 Intel955X主板 支持533/800/1066前端总线设计,采用LGA775接口的处理器。提供对双核心处理器的支持。支持双通道DDR2 533/667内存。支持ECC内存。最大支持8GB内存。 祝楼主事业有成,完事如意!!
INTEL经典芯片及主板回顾: 1、 Intel 430FX芯片组 Intel 430FX芯片组是Intel公司生产的第一款芯片组,当时Intel公司就凭它在芯片组领域一炮打红,从此Intel CPU配Intel芯片组主板性能极佳的说法被人们广为流传。Triton First芯片组,其是当时最早提供对EDO DRAM支持的奔腾级芯片组,它所构建的以高速EDO DRAM与第一代原始Pentium处理器相配和的方案在很长一段时间内都是追求高性能用户的理想选择。此款芯片组的CACHE类型为管线突发式,最大容量为512KB,缓存容量为64MB。在内存方面,他最大支持128MB的内存容量,EDO DRAM读取时间为7-2-2-2 FPM DRAM读取时间为7-3-3-3,数据带宽为64BIT,这在当时是很难想象的。 2、 Intel 430VX芯片组 430VX芯片 Intel在推出了两款最成功的CPU之后突然觉得还缺点什么,原因是原始的FX芯片不能满Pentium MMX CPU的需要,而HX芯片组性能好,但它昂贵的价格并不能被一般用户所接受。所以Intel急需推出一款新的芯片组来补充FX芯片组与HX芯片组之间的真空地带。就是在这种情况下Intel 430VX芯片组诞生了,人们习惯的称它为Triton Three。但人们发现这款Triton Three在性能上并不比Triton 2强,只是他低廉的价格被经济不富裕得人津津乐道。 3、 Intel 440LX芯片组 随着CPU制造工艺的高速发展,一款功能强大的Pentium II处理器终于横空出世了。为了推广这款CPU,1997年5月,Intel特意为它定做了一套新衣服——440LX芯片组。首次支持AGP、SDRAM和Ultra/33功能,而且它支持两个处理器,是当时最强劲的芯片组。 4、 Intel 440BX芯片组 440BX芯片 Intel 440BX芯片组是寿命最长的一款芯片组,也可以说是Intel公司最成功的芯片组产品了,直到今天它还是被很多人津津乐道。这款440BX配合Intel的Celeron CPU能发挥出极好的超频效果,而且它的价格也不昂贵,所以它在长达两年的时间里一直被广大DIY爱好者所喜爱。 5 、Intel 810芯片组 Intel 810芯片组 继成功推出Intel BX之后,Intel便下了大赌注全部投在下一代芯片组产品上,这就是I810。I810不仅仅是Intel首款整合型芯片组产品,同时也是Intel尝试的新式“固件控制中心”架构式设计,一改以往的南北桥设计,这种新式的设计独道之处在于,将各部分性能分解成为独立的芯片,重新设计了芯片间通道的传输方式和速度,因而在性能上得以提高。不过,这款产品的市场反映并不是很好,使Intel有些黯淡。 6、 Intel 820芯片组 Intel 820芯片组 有了RAMBUS的助阵,加之I820的许多新设计,Intel便在梦想着收复所有失去的芯片组领地,但是事实又给了Intel重重的一击。因为RAMBUS内存的授权权益金相当高昂,加之RAMBUS内存的生产成本居高不下,对于普通的用户来说简直是无法想像的。I820的上市,可以说是让Intel用钞票买来了一个教训,因为Intel在I820身上损失惨重。 7、 Intel 815芯片组 Intel 815芯片组 时近千禧年末,Intel传来了一个好消息,那就是简洁版的I815芯片组I815EP全面上市,除了增加了对ATA100的支持以外,还去掉了内置的昂贵I752显示模块。这下,性价比大幅提升,是I815EP主板在PIII市场呼风唤雨。 8、 Intel 850芯片组 Intel 850芯片组 2000年11月21日,Intel发布了新一代的奔腾处理器—奔腾四,采用Willamette核心,Sock423接口,配套的芯片组产品是I845和I850,I845支持PC-133 SD内存,而I850则使用Rambus内存,这是820芯片组回收时间后,Intel再次推出支持Rambus内存的芯片组。 9、 Intel 845D主板 Intel 845D主板 I845D的发布,也意味着P4芯片组正式跨入了Socket 478时代,开始提供对DDR内存的支持。 10、 Intel 845PE主板 Intel 845PE主板 支持400/533MHZ前端总线设计的处理器,提供对单通道DDR333 内存的支持。支持超线程技术。提供对AGP4X总线规范的支持。 11、 Intel 845E主板 Intel 845E主板 提供对400/533MHZ前端总线设计,采用SOCKET 478接口处理器的支持。支持单通道DDR333内存。 12 、Intel 845G主板 Intel 845G主板 整合EXTREME GRAPHICS显示核心。提供对400/533MHZ前端总线处理器的支持。支持单通道DDR333内存。 13、 Intel 848P主板 Intel 848P主板 支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器,支持单通道DDR400内存。支持AGP 8X总线规范。提供2个SATA接口。 14、 Intel 865PE主板 Intel 865PE主板 支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器。支持双通道DDR400内存。提供2个SATA接口,搭配ICH5R南桥芯片,可是实现多种RAID模式。 15、 Intel865G主板 Intel865G主板 板载EXTREME GRAPHICS 2显示核心。支持400/533/800MHZ前端总线设计的处理器。支持双通道DDR400内存。提供2个SATA接口。 加上现在的915 945
Intel英特尔810、810E、815、820、840、845、850、860芯片组 Intel英特尔810、810E、810E2、815、815E、815EM、815G、815EG芯片组Intel英特尔810、810E、810E2、815、815E、815EM、815G、815EG芯片组Intel英特尔810、810E、810E2、815、815E、815EM、815G、815EG芯片组Intel英特尔810、810E、815、820、840、845、850、860芯片组Intel英特尔810、810E、815、820、840、845、850、860芯片组 Intel英特尔奔腾III
多着呢。。 现在还在用的有:I810 I815 I845 I865 I848 I865 I910 I915 I925 I945 I975很多了,这些里面又分成集成或不集成显卡、声卡、网卡的。 这些都是以主板的北桥芯片命名的。。 南桥芯片从ICH4 -ICH6,现在用的比较多。
Intel 都有哪些芯片组

请问电气规范接地电阻是多少,谢谢!!!

电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。 (1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。 14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。 (1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。(2)交流工作地。(3)安全保护地。 以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。 14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。如采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。 参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下: 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 11.0.4 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:1 保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω,采用联合接地体时,不应大于1Ω。2 采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。3 采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 7.0.3在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板。综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于4Ω。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 7.0.5楼层安装的各个配线柜(架、箱)应采用适当截面的绝缘铜导线单独布线至就近的等电位接地装置,也可采用竖井内等电位接地铜排引到建筑物共用接地装置,铜导线的截面应符合设计要求。 7.0.6缆线在雷电防护区交界处,屏蔽电缆屏蔽层的两端应做等电位连接并接地。 2.9.2 接收天线的竖杆(架)上应装设避雷针。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。当安装独立的避雷针时,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m。 2.9.3 独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。当建筑物已有防雷接地系统时,避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接;当建筑物无专门的防雷接地可利用时,应设置专门的接地装置,从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根,从不同的方位以最短的距离沿建筑物引下;其接地电阻不应大于4Ω。 2.5.3 系统的接地,宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。 2.5.4 系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。 防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m。 第6.3.7条、静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为 第6.4.1条电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。 易燃易爆场所防雷装置检测技术规范静电接地电阻值有特殊规定的,按其规定执行;当采取间接静电接地时,其接地电阻不应大于1MΩ。 5.2.3 共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。 5.2.4 不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16mm2。 5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。 5.2.6 接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。 5.2.7 当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。 第3.1.1条 不利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机、载波机、调度电话总机、会议电话汇接机或终端机、有线广播扩音机、生产扩音机等通信设备的接地装置的电阻值应符合下列规定: 二、交流供电或交直流两用通信设备的接地电阻值,当设备的交流单相负荷小于或等于0.5千伏安时,不应大于10欧;大于0.5千伏安时,不应大于4欧。 第3.1.2条 利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机的两组接地体并联后的接地电阻值不应大于表3.1.2的规定。 利用大地作为信号回路的电话交换机的接地电阻      表3.1.2 ≤600 第3.1.3条 当电信站的接地符合第2.1.3条规定时,接地装置的电阻值应同时符合电信站接地电阻值和国家《工业与民用电力装置的接地设计规范》中有关交流供电变压器中性点接地电阻值的规定。 第3.1.4条 符合第2.1.4条规定的总接地排的接地电阻值不应大于1欧。 5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 5.3.3 5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。 5.4.6 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。 第4.2.2条 中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。 第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互间的距离不宜小于1米。 5 A 类电气装置的接地电阻本标准规定了交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法。 5.1.1发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下。 有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求: (5) 公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求。 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求: 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式 (6) 消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:①对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的1.25倍。②对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于系统中断开最大一台消弧线圈或系统中最长线路被切除时的最大可能残余电流值。 在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω,且应符合本标准3.4要求。 5.1.2发电厂、变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻: 独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 变压器门型构上避雷针、线的接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 5.1.3发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建(构)筑物,防雷电感应的接地电阻不应大于30Ω。 5.1.4发电厂的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻不应大于30Ω。 5.2.1架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。 5.2.2架空线路雷电保护接地的接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 5.3.1工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类电气装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求: 与B类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时,应符合下式的要求: R≤50/I(8) ——计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。 非共用的接地装置,应符合式(7)的要求,但不宜大于10Ω。 5.3.2低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合本标准式(5)的要求。 5.3.3保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。 5.3.4保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 7.2.1向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。 向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。 7.2.2向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 7.2.3低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。 7.2.3低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。 1—保护线;2—总等电位联结线; 3—接地线;4—辅助等电位联结线; B—总等电位联结(接地)端子板;M—外露导电部分; C—装置外导电部分;P—金属水管干线;T—接地极 7.2.4系统中当系统接地点和电气装置外露导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露导电部分不另设接地装置。否则,电气装置外露导电部分应设保护接地的接地装置,其接地电阻应符合下式要求 R≤50/Ia(13) Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流,A。 7.2.5系统的各电气装置外露导电部分保护接地的接地装置可共用同一接地装置,亦可个别地或成组地用单独的接地装置接地。每个接地装置的接地电阻应符合下式要求 R≤50/Id(14) Id——相线和外露导电部分间第一次短路故障的故障电流,A。 7.2.6类电气装置采用接地故障保护时,建筑物内电气装置应采用总等电位联结。对下列导电部分应采用总等电位连接线互相可靠连接,并在进入建筑物处接向总等电位联结端子板(图6): 建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道; 7.2.7接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。土壤电阻率在200Ω·m及以下地区的铁横担钢筋混凝土杆线路,可不另设人工接地装置。当绝缘子铁脚与建筑物内电气装置的接地装置相连时,可不另设接地装置。人员密集的公共场所的接户线,当钢筋混凝土杆的自然接地电阻大于30Ω时,绝缘子铁脚应接地,并应设专用的接地装置。 年平均雷暴日数不超过30、低压线被建筑物等屏蔽的地区或接户线距低压线路接地点不超过50m的地方,绝缘子铁脚可不接地。 7.2.8建筑物处的低压系统电源接地点、电气装置外露导电部分的保护接地(含与功能接地共用的保护接地)、总等电位联结的接地极等可与建筑物的雷电保护接地共用同一接地装置。接地装置的接地电阻,应符合其中最小值的要求。 非有效接地系统应该就是高电阻接地系统,阻值大概在1000欧姆以上。我们常见的TN、TT系统都是有效接地系统,接地电阻一般在1~10之间。电力部的接地系统设计规范里边有详细的规定,编号以DL打头。 电子设备信号地之接地电阻值,IEC有关标准及等同或等效采用IEC标准的国标均未规定接地电阻值,只要实现了高频的低阻抗接地(不一定是接大地)和等电位联结即可。当与其他接地系统联合接地时,按其他接地系统接地电阻的最小值确定。
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值。 本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2 规范性引用文件 GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》 GB50054—95 《低压配电设计规范》 GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》 3 术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 4 接地概念及种类 (1)防雷接地 :为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。 N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线 端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。 (3)安全保护接地 :安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一 些金属构件,有 PE 线连接起来,但严禁将 PE 线与 N 线连接。 (4)直流接地 :为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统 :电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称具体要求欧姆 防雷保护接地独立的防雷保护接地电阻应小于等于10 安全保护接地独立的安全保护接地电阻应小于等于4 交流工作接地独立的交流工作接地电阻应小于等于 直流工作接地独立的直流工作接地电阻应小于等于 防静电接地防静电接地电阻一般要求小于等于100 共用接地体(联合接地) 应<接地电阻 5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三类 (1)电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式保护接地,当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 (3)防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地称为防静电接地。 6,电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分 (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。 (3)接地体本身的电阻。 (4)接地体和大地的接触电阻。 (5)大地的电阻。 7 ,不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (1)大接地短路电流系统R≤0.5欧 ; (2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧 ; (3)阀型避雷器R≤5欧 ; (4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧 ; (5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧 。 8 装设接地装置的要求 (1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。 (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。 9 降低土壤电阻率的方法 (1)在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地电阻值合格。 (2)改变接地体周围的土壤结构在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的15~110。 (3)用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的13~15。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。 (4)用长效化学降阻剂用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。 10 检查接地的内容有 (1)联接螺栓是否松动、锈蚀。 (2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。 (3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等对架空进线的电源线包括零线, 其截面选择应按规定铝线不应小于16 mm2, 铜线不应小于10mm2。 (4)为便于识别各种导线的不同用途, 相线、工作零线与保护线均应以不同颜色加以区别, 以防止相线与零线混用或工作零线与保护零线混用, 为保证各种插座的正确接线提供有利条件,使用三相五线制配电方式。 (5)对用户端电源的自动空气开关或熔断器, 要在其中加装单相漏电保护器。对年久失修、绝缘老化或负荷增加、截面欠小的用户线路, 应尽快更换, 以消除电气火灾隐患及为漏电保护器正常工作提供条件。 (6)对动力电气系统中三项五线制的设备保护接地线、零线任何情况下不得小于相线的1/2,照明系统中无论三项五线或单项三线制的地线与零线必须与项线相同。 (7)工作接地与保护接地的干线允许合用,但其截面不得小于相线截面的二分之一。 (8)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 (9)380V 配电箱、检修电源箱、照明电源箱接地铜裸线截面应 >4 mm2 ,铝裸线截面应>6 mm2,有绝缘铜线截面 应>2.5mm2 ,有绝缘铝线截面 应>4mm2。 (10)接地线离地面距离宜为250--300mm 。 (11)工作接地用黄绿相间的条纹涂在表面,保护接地应用黑色涂在表面上,设备中性线宜涂淡蓝色标志。 (12)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。 (13)地线焊接时,焊接地线应采用搭接焊,其搭接长度必须符合扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接), 圆钢为其直径的6倍(且要双面焊接),圆钢与扁铁连接时,搭接焊长度为圆钢的6 倍(且要双面焊接)。 (14)铜、铝线与地排连接必须用固定螺丝压接,不得缠绕连接,采用扁铜软线作接地线时,要求长短适宜,并压接线鼻子与接地螺丝连接。 (15)设备运行期间由运行人员检查电气设备接地线与地网、电气设备连接良好,无断裂等使接地线截面减小的情况,否则按缺陷对待。 (16)设备检修进行验收时,必须检查电气设备接地线状况良好。 (17)设备部应定期进行电气设备接地情况进行检查,发现问题及时通知整改。 (18)电气设备的接地电阻,应按照不超过周期规定或设备大小修时检修监测,发现问题及时分析原因并进行处理。 (19)高压电气设备接地及接地网的接地电阻由设备部按照《电力设备交接和预防性试验规程》进行,低压电气设备接地由设备所辖部门进行。 (20)接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5--10 年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。 11 下列设备必须保护接地 (1)电流互感器二次线圈。 (2)配电盘、控制盘的外壳。 (3)电动机的外壳。 (4)电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。 (5)开关及其传动装置的金属底座或外壳。 (6)高压绝缘子及套管的金属底座。 (7)室内外配线的金属管道。 (8)计量电度表接地端。 (9)电器和照明设备的外壳。 (10)屋内外配电装置的金属构架及带电部分的金属遮拦。 12 电动机接地的有关要求 (1)电动机接地线宜采用扁铁与全厂接地网连接,如距离接地干线较远或布置扁铁接地线影响环境美观,应尽可能采用自然接地体接地,或使用扁铜线作为接地线。 (2)外壳上有接地螺丝的电动机,接地线必须与接地螺丝连接。 (3)外壳上无接地螺丝的电动机,要求在电动机外壳适当位置加装接地螺丝与接地线相连接。 (4)与接地的机座之间有可靠电气接触的电动机外壳可不接地,接地线布置应整齐、美观。 13 配电盘接地的有关要求 (1)配电盘接地线宜采用扁铁与全厂接地网连接,如距离接地干线较远或布置扁铁接地线影响环境美观,应尽可能采用自然接地体接地,或使用软铜线作为接地线。 (2)低压配电盘接地线采用裸铜导线时截面不小于6mm2,采用有绝缘外皮的铜线时截面不小于4mm2。 (3)外壳上有接地螺丝的配电盘,接地线必须与接地螺丝连接。 (4)外壳上无接地螺丝的配电盘,要求在配电盘外壳适当位置加装接地螺丝与接地相线连接。 (5)与接地体有可靠电气接触的配电盘外壳可不接地。 14 接地线的检查测量方法 (1) 测试前应与被试设备保持足够安全距离,防止误碰带电和旋转部位,且由两人进行。 (2)测试前应选用万用表的电阻档,把表的两个表笔短接,校准表电阻电阻挡档指示为0。 (3)将表笔一端接地线,另一端与设备接地专用端子连接。 (4)当被试设备没有专用接地端时,表笔的另一端应在电气设备的外壳或金属构件进行测量。 (5) 接地端必须选择主接地网或与主接地网可靠连接处,并除掉表面氧化物接触良好。 (6)应在表计指示稳定后读取数值,接地电阻值应符合规程规定。
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
接地电阻值不大于4欧即可,防雷接地要求不大于10欧。
应小于4欧
请问电气规范接地电阻是多少,谢谢!!!

国标电子设备对地阻抗是多少

电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。 (1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。 14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。 (1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。(2)交流工作地。(3)安全保护地。 以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。 14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。如采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。 参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下: 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或4">应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 11.0.4 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:1 保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω,采用联合接地体时,不应大于1Ω。2 采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。3 采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 7.0.3在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地0">。综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于4Ω。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。 7.0.5楼层安装的各个配线柜(架、箱)应采用适当截面的绝缘铜导线单独布线至就近的等电位接地装置,也可采用9">内等电位接地铜排引到建筑物共用接地装置,铜导线的截面应符合设计要求。 7.0.6缆线在雷电防护区交界处,屏蔽电缆屏蔽层的两端应做等电位连接并接地。 2.9.2 接收天线的竖杆(架)上应装设避雷针。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。当安装独立的避雷针时,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m。 2.9.3 独立避雷针和接收天线的竖杆均应有可靠的接地。当建筑物已有防雷接地系统时,避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接;当建筑物无专门的防雷接地可利用时,应设置专门的接地装置,从接闪器至接地装置的引下线宜采用两根,从不同的方位以最短的距离沿建筑物引下;其接地电阻不应大于4Ω。 2.5.3 系统的接地,宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线。接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。 2.5.4 系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。 防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m。 第6.3.7条、静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为 第6.4.1条电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。 易燃易爆场所防雷装置检测技术规范静电接地电阻值有特殊规定的,按其规定执行;当采取间接静电接地时,其接地电阻不应大于1MΩ。 5.2.3 共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。 5.2.4 不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16mm2。 5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。 5.2.6 接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。 5.2.7 当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。 第3.1.1条 不利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机、载波机、调度电话总机、会议电话汇接机或终端机、有线广播扩音机、生产扩音机等通信设备的接地装置的电阻值应符合下列规定: 二、交流供电或交直流两用通信设备的接地电阻值,当设备的交流单相负荷小于或等于0.5千伏安时,不应大于10欧;大于0.5千伏安时,不应大于4欧。 第3.1.2条 利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机的两组接地体并联后的接地电阻值不应大于表3.1.2的规定。 利用大地作为信号回路的电话交换机的接地电阻      表3.1.2 ≤600 第3.1.3条 当电信站的接地符合第2.1.3条规定时,接地装置的电阻值应同时符合电信站接地电阻值和国家《工业与民用电力装置的接地设计规范》中有关交流供电变压器中性点接地电阻值的规定。 第3.1.4条 符合第2.1.4条规定的总接地排的接地电阻值不应大于1欧。 5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 5.3.3 5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。 5.4.6 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。 第4.2.2条 中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。 第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互间的距离不宜小于1米。 5 A 类电气装置的接地电阻本标准规定了交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法。 5.1.1发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下。 有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求: (5) 公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求。 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求: 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式 (6) 消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:①对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的1.25倍。②对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于系统中断开最大一台消弧线圈或系统中最长线路被切除时的最大可能残余电流值。 在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω,且应符合本标准3.4要求。 5.1.2发电厂、变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻: 独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 变压器门型构上避雷针、线的接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 5.1.3发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建(构)筑物,防雷电感应的接地电阻不应大于30Ω。 5.1.4发电厂的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻不应大于30Ω。 5.2.1架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。 5.2.2架空线路雷电保护接地的接地电阻应符合DL/ T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。 5.3.1工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类电气装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求: 与B类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时,应符合下式的要求: R≤50/I(8) ——计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。 非共用的接地装置,应符合式(7)的要求,但不宜大于10Ω。 5.3.2低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合本标准式(5)的要求。 5.3.3保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。 5.3.4保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 7.2.1向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。 向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。 7.2.2向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 7.2.3低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。 7.2.3低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。 1—保护线;2—总等电位联结线; 3—接地线;4—辅助等电位联结线; B—总等电位联结(接地)端子板;M—外露导电部分; C—装置外导电部分;P—金属水管干线;T—接地极 7.2.4系统中当系统接地点和电气装置外露导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露导电部分不另设接地装置。否则,电气装置外露导电部分应设保护接地的接地装置,其接地电阻应符合下式要求 R≤50/Ia(13) Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流,A。 7.2.5系统的各电气装置外露导电部分保护接地的接地装置可共用同一接地装置,亦可个别地或成组地用单独的接地装置接地。每个接地装置的接地电阻应符合下式要求 R≤50/Id(14) Id——相线和外露导电部分间第一次短路故障的故障电流,A。 7.2.6类电气装置采用接地故障保护时,建筑物内电气装置应采用总等电位联结。对下列导电部分应采用总等电位连接线互相可靠连接,并在进入建筑物处接向总等电位联结端子板(图6): 建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道; 7.2.7接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。土壤电阻率在200Ω·m及以下地区的铁横担钢筋混凝土杆线路,可不另设人工接地装置。当绝缘子铁脚与建筑物内电气装置的接地装置相连时,可不另设接地装置。人员密集的公共场所的接户线,当钢筋混凝土杆的自然接地电阻大于30Ω时,绝缘子铁脚应接地,并应设专用的接地装置。 年平均雷暴日数不超过30、低压线被建筑物等屏蔽的地区或接户线距低压线路接地点不超过50m的地方,绝缘子铁脚可不接地。 7.2.8建筑物处的低压系统电源接地点、电气装置外露导电部分的保护接地(含与功能接地共用的保护接地)、总等电位联结的接地极等可与建筑物的雷电保护接地共用同一接地装置。接地装置的接地电阻,应符合其中最小值的要求。 非有效接地系统应该就是高电阻接地系统,阻值大概在1000欧姆以上。我们常见的TN、TT系统都是有效接地系统,接地电阻一般在1~10之间。电力部的接地系统设计规范里边有详细的规定,编号以DL打头。 电子设备信号地之接地电阻值,IEC有关标准及等同或等效采用IEC标准的国标均未规定接地电阻值,只要实现了高频的低阻抗接地(不一定是接大地)和等电位联结即可。当与其他接地系统联合接地时,按其他接地系统接地电阻的最小值确定。
国标电子设备对地阻抗是多少

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