總昌機械的木質顆粒品質,在國際間都有一定的水準與品質,皆配送至西班牙,日本,韓國等地區使用,知名的國內企業也採用總昌所提供的高等級木質顆粒

並符合相關環保標準,協助您減少碳的排放量!讓企業能源成本大幅下降,這是總昌領先全球的專業技術!

整廠一條線規劃

廢木屑自集塵設備的回收再利用,製成木質顆粒,燃燒能源再生。適合所有木材相關的製造廠,可自行生產木質顆粒,節省能源支出

您可能想問的木質顆粒相關問與答:

1.您的木顆粒可以試燒嗎?有沒有限制數量?

.說明工廠狀況與使用需求,可提供500公斤試燒,由買方負責運送,使用後需與我們分享使用心得

2.一次訂購需要多少?

.若單次訂購量超過25噸以上,建議以國際貿易方式,直接由我們越南廠出貨。若使用量少、或是倉庫、存放空間較小者,亦可由台灣廠零售出貨。

3.燃燒木顆粒的設備一定要用你們的還是我們自己的就可以

.請先告知目前使用的鍋爐型態,有些亦可適用木顆粒。

4.你們會協助安裝燃燒機嗎?

.我司雖無直接生產鍋爐與燃燒機,但有建議配合的製造商,將予以協助。

5.你們木顆粒的碳排量約多少,符合環保要求嗎?

.*碳排放量需要各種因素精密計算,目前台灣能源局尚在制定相關生質能法案與規範,但確定鼓勵使用木質顆粒,尤其是有國際認證的木質顆粒。根據105年台灣經濟部能源局的報告顯示,以百分百的燃燒率來說,煤與原油和石油產品的二氧化碳排放係數是天然氣的2倍,氮化合物則是15倍。天然氣與木質顆粒約同位,但是天然氣管理成本較高。

*2016年,巴黎城市暖氣公司(Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain,CPCU)將大規模使用木顆粒燃料作為暖氣能源,並表示使用木顆粒燃料,或棄石油轉向天然氣發電,每年可以減少排放30萬噸的二氧化碳(CO2)。

6.我的工廠在國外,請問可以協助運送嗎?時間約多久

.可直接由我們越南廠出貨,除了船運的時間外,一般下訂單後,14天內可安排出貨。

7.如果我想自己生產木顆粒,可以協助我們安裝你們的設備嗎?

.非常歡迎。本公司從事木質顆粒自2010年開始,有機械背景與務實經驗,讓買家更放心。

國內地區可以協助運送:台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市或其他縣市皆可



如果有任何木質顆粒的需求,請點選以上圖片,將有專人與您聯繫!











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▲美軍F-22匿蹤戰機。(圖/翻攝自維基百科)

大陸中心/綜合報導

香港《南華早報》日前透露,中國研究人員進行了一次試驗,將可能擴大量子雷達對隱形飛機的探測距離。據了解,此次試驗是採用一種新興的量子測量技術「弱質測量法」,利用非常「輕柔」方法反覆測量次原子微粒的量子態,對於極弱信號的探測,例如隱形飛機的雷達特徵可能格外有效。

中國《物理學評論通訊》本月初發表的一篇論文中,來自安徽省合肥市中國科學技術大學的一個研究團隊詳細描述了他們的試驗內容。據了解,中國科學技術大學的量子學家已經製造出全球首個量子衛星,並今年8月發射成功。此外,還打造出世界上距離最長的地面量子通信網絡。

▼全球首顆量子衛星「墨子號」成功發射。(圖/翻攝自中新網)

報導指出,量子雷達系統產生成對的、處於糾纏狀態的光粒子(即光子)。光子對中的一個光子被發射出去,另一個則留在雷達站。鎖定目標位置後,一些光子就會反射回來,通過與雷達站內保留的糾纏光子進行匹配,就能確認是光子的「身份」。通過測量反射的光子,研究人員可以計算出目標的物理屬性,比如大小、形狀、速度和攻擊角度等。但是,量子雷達有一個主要難題是反射的光子數量較少,並且與目標的距離越大,反射的光子數量越小。理論上的極限距離稱作散粒噪聲極限,如果超過這個距離,即便在最優質的觀測條件下也無法探測到目標。

報導稱,除了散粒噪聲極限的問題,光子攜帶的信息也可能被光子之間產生的亞原子噪聲掩蓋,探測裝置無法進行可靠的測量,原因是光子像隨機發射的彈丸一樣撞擊探測裝置,所謂散粒正是由此得名。而由郭光燦教授和李傳鋒教授率領的中國科學技術大學研究團隊宣布,他們使用高精密的量子弱測量技術突破了散粒噪聲極限,即便在光子數量非常少的情況下也能實現精確探測。

▼日本首架F-35A匿蹤戰機亮相。(圖/翻攝自Lockheed Martin)

據了解,弱測量方法源自於1980年代,能對亞原子顆粒在進行測量時,不會造成量子態的坍縮。雖然每一次弱測量只能取得少量的信息,但是對同一些粒子進行反覆測量,就能夠得到關於屬性的穩健統計量,即正確的猜測值。中國科學技術大學的研究團隊並進行激光束偏折測量試驗,證明這種方法可以突破散粒噪聲極限,不僅探測到信號強度不到散粒噪聲極限一半的信號,並且將精確度提高到1.5倍。

不過,清華大學一位不具名的量子學家,對此技術短期內投入實用表示懷疑。他說,到目前為止,自己還沒有聽說弱測量學有任何實際應用。「弱測量仍然是測量,會不可避免地改變測量對象的狀態,因而限制了這門技術的應用前景」。

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