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991.
皮哈萨尔米选矿厂(Pyhasalmi Concentrator)在1962年开始生产时,生产过程是用手动控制的。由于改进了生产工艺过程、研制了浮选机械和仪表,六十年代中期,开始工艺过程自动化。1967年,安装了库里厄(Courier)X 射线矿浆分析仅的样机,两年后,便开始采用计算机控制。这些年来,浮选过程的控制策略曾几经修改,从而形成了有较低级别的快速稳定化控制和有较高级别的慢速自适应最佳化控制的分级控制系统。最佳化控制是以经济判据为基础的,其控制逻辑应用了过程作业所提供的全部有用知识。本文叙述了在皮哈萨尔米选矿厂进行的研制工作的各主要阶段情况;介绍了对铜浮选和锌浮选过程的控制策略以及计算机控制的效益。本文还简介了在线经济管理系统以及在1983年9月安装的一套新的计算机系统。 相似文献
992.
993.
随着社会物质文明的提高,人们不断追求生活质量的提高,健康保健意识越来越强。创建和谐社会,珍爱生命,关爱生命,生命离不开水。可地表水污染严重,威胁饮水安全,绿色天然矿泉水就越显珍贵。新河矿泉水是优质矿泉水资源,应合理开发利用,造福人民。围绕优质矿泉水资源的开发利用,新河煤矿做了大量工作,仍显不足,每日仍有2万m3优质矿泉水被白白排放掉。建议徐州市人民政府将其水资源统一规划,加快开发利用,充分调动其积极性,以减少优质矿泉水资源的浪费。 相似文献
994.
利用自行研制的可燃气体再燃脱硝实验台,在先进再燃脱硝的典型影响因素条件下比较了两种再燃燃料的脱硝特性.实验燃料先进再燃脱硝时均存在最佳过量空气系数、最佳NH3/NO摩尔比;1 050,1 150 ℃时脱硝效率随再燃气/NO摩尔比增加而提高,而1 200 ℃时脱硝效率随天然气/NO比增加先升高后降低,实验最佳天然气/NO比为3.63;天然气/液化气先进再燃时再燃区最佳温度分别为1 250 ℃与1 050 ℃,再燃区温度高于1 150 ℃时选择天然气为再燃燃料,反之选择液化气;从停留时间上考虑应优先选择天然气作为再燃燃料. 相似文献
995.
1 概况。白源煤矿于1982年建井,1990年竣工投产。矿井设计生产能力为45万t/a,主采82煤层,81煤层,9煤层局部可采。矿井为双立井中央石门开拓方式。目前矿井分二个水平开采82煤层,82煤层属Ⅱ级自然发火煤层,发火期为4~6个月。煤尘具有爆炸危险性,爆炸指数为25.9%。 相似文献
996.
997.
通过室内试验研究土体孔隙液中重金属离子影响土体物理-力学性状的机理,采用不同浓度的重金属Cu2+、Zn2+、Pb2+掺入高岭土、伊利石类黏土和钠基膨润土,研究土体界限含液率、不排水抗剪强度随重金属离子浓度的变化规律。试验结果表明:以高岭石、伊利石为主要黏土矿物的低活性土的液限、塑性指数随离子浓度的增加而增大,钠基膨润土则表现出相反的变化规律;低活性黏土的不排水抗剪强度随离子浓度增加而增大,高活性黏土强度则随之减小;基于已有的无污染土体物理-力学性状定量联系,分析重金属污染土的不排水抗剪强度与液性指数的定量关系,发现重金属离子引起的不排水抗剪强度的变化可以归结于重金属离子引起的液塑限变化,表明重金属Cu2+、Zn2+、Pb2+污染过程基本没有产生化学反应,其物理-力学定量关系与已有的无污染土经验关系式一致。 相似文献
998.
大空隙级配碎石因其良好的透(排)水性能逐渐用作“海绵城市”路面结构的基层填料,但振动荷载作用下填料颗粒在重新排列过程中的运动姿态变化以及能量状态空间分布规律仍不明确。文章基于颗粒堆积理论设计了不同级配的碎石填料,开展不同激振参数组合下的室内新型平板振动压实试验,在试样内部不同位置处放置新型智能颗粒传感器(SmartRock)实时监测压实过程中颗粒的运动姿态变化,由颗粒加速度响应分析填料内部运动能量的时空演变规律,进而提出基于颗粒运动和能量分布的填料压实质量评价新指标。研究结果表明,级配碎石填料振动压实过程可明显分为两个不同阶段:第一阶段大部分能量耗散于碎石颗粒的竖向运动及空隙的压缩,占主导的颗粒竖向运动未形成致密的骨架结构;第二阶段颗粒主要发生水平面内的平动以及竖直面内的滚动,颗粒的长轴取向逐渐趋近于“平躺”状态,大部分能量耗散于颗粒间空隙的填充,颗粒逐渐互相紧密咬合嵌挤并形成稳定的骨架结构。试样中上部颗粒的运动指标可较好地评判压实状态,当颗粒水平向运动能量从逐渐增大过渡到逐渐减小至几乎没有任何能量分布但竖向能量分布突增时,表明试样已达到较优的压实状态,新的颗粒运动和能量指标可为连续压... 相似文献
999.
1000.
针对广州新白云国际机场隧道工程建设中大体积混凝土的温度裂缝问题,通过复掺微珠和粉煤灰,研究了微珠掺量对混凝土的力学性能、干燥收缩、水化热以及早期抗裂性能的影响,并采用SEM分析了微珠对水泥水化反应的作用机理。结果表明:当矿物掺合料总量一定时,随着微珠掺量的增加,混凝土的力学性能早期变化较小,后期呈现出先增加后下降的趋势,且微珠掺量为10%时,混凝土养护60 d的抗压强度、劈裂抗拉强度以及弹性模量最高;混凝土干缩率随着微珠掺量的增加而减小,且这种趋势随龄期的增加而增大,当微珠掺量15%时,60 d混凝土的干缩率最小;当微珠掺量为10%时,混凝土早期抗裂性能最佳,平板试件表面24 h内无裂缝;微珠掺量对胶凝材料水化热总量影响较小,但对水化放热峰值及峰值产生时间影响较大;微珠可以加速浆体早期的水化进程,减少硬化浆体的孔隙,使其结构更密实。 相似文献