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991.
翟兰珍 《河北化工》2013,(5):158-160
按照河北省人民政府"十二五"节能减排综合性实施方案要求和企业自身发展的需要,根据晋州市鑫海化工有限公司的能源管理水平及用能状况,分析并找出了各工序(制气、脱硫、变换、变脱、甲醇合成、氨合成、循环水等)在能源利用方面存在的问题和解决办法,制定了"十二五"节能目标和规划方案。  相似文献   
992.
据行业期刊介绍,中国石化国际事业有限公司和俄罗斯西伯尔公司签署一份合作框架协议,设立合资企业,生产丁腈橡胶。为参与管理,中国石化将认购西伯尔位于克拉斯诺雅尔斯克市橡胶厂的25%股份,该认购计划已获得俄罗斯联邦反垄断署的批准。据悉,认购后合资企业的丁腈橡胶年产能将从4.2万t提高到5.6万t。  相似文献   
993.
庄智 《化学建材》2011,(6):36-38,46
通过对上海地区大型公共建筑进行能耗调查和分析,并结合统计学方法,研究编制了主要类型大型公共建筑的建议用能定额指标。再通过比较分析,初步评价了该用能定额指标的科学性。研究得到:普通办公类建筑对应的用能定额值为60.3kWh/(m^2·a),宾馆酒店类建筑按照三、四、五星级分类对应的用能定额值分别为67.5kWh/(m^2·a)、81.8kWh/(m^2·a)和96.1kWh/(m^2·a),商场类建筑的用能定额值为146.6kWhl(m^2·a)。  相似文献   
994.
995.
996.
采用截断近似法,研究了B2结构的铝-镝(B2-Al Dy)金属间化合物{110}面的位错性质。结果表明,伯格斯矢量为<110>方向的螺位错、刃位错和混合位错的芯宽度都要比<100>方向窄。它们相应的不稳定层错能存在γus<110>大于γus<001>的关系,可见,不稳定层错能是影响具有B2结构的金属间化合物位错性质的重要因素之一。B2-Al Dy滑移系为<111>{110}的位错,除了位错角为54.7°的位错以外,其他位错角的弹性应变能都要大于失配能,而且在相同周期内看,它们的相位总是相反;位错角为54.7°的位错,失配能比弹性应变能大,而且两者在相同周期内同相位。总体来说,B2-Al Dy的{110}面上<100>、<110>和<111>方向的位错,随着位错角的减小(<111>方向的54.7°的位错角除外),总能量以及相应的应力都依次增大。  相似文献   
997.
回顾了轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(RAL)关于热轧钢材组织性能预测与控制-热轧钢材信息物理系统(CPS)研究项目的发展历程,分析了各个发展阶段的主要研究内容和取得的重要进展及应用情况,最后展望了CPS应用于钢铁智能制造的前景。  相似文献   
998.
张丽娜  石雷  澎奎  李静  潘利 《轧钢》2021,38(3):118-120
针对马鞍山钢铁股份有限公司大H型钢分厂生产的Q345NQR2耐候H型钢圆角翘皮缺陷问题,采用金相显微镜和扫描电镜分析的方法,分析了缺陷形成原因。结果表明,翘皮缺陷与基体存在明显分层,为热轧工序孔型不合理,万能轧制时轧辊圆角对轧件圆角切肉,轧制过程中把金属压入轧件所致。通过优化开坯机孔型、调整万能轧机水平度等措施,有效减少了此类翘皮缺陷的发生,显著提升了产品质量和经济效益。  相似文献   
999.
高质化、绿色化已成为钢铁行业发展的必然趋势。以热轧钢铁材料组织性能调控工艺与技术、板带高精度尺寸控制技术、薄带铸轧短流程技术为例,介绍了相关工艺技术的自主创新与应用实践进展,具体包括热轧板带新一代控轧控冷技术在实现目标组织调控、解决板形问题方面的研发应用及进展; 3 mm厚薄规格高强钢板带离线淬火工艺技术的发展应用;热、冷连轧板带多机架多工序轧制过程高精度三维尺寸控制技术的应用实践;结合大数据,中厚板尺寸高精度控制的进一步提升;热轧无缝钢管在线组织性能调控的关键技术;铸-轧一体化短流程节能减排的工艺特点,以及电工钢薄带铸轧技术的研发与应用进展。并指出,在轧钢领域,钢铁材料生产过程中组织性能的高效精准调控、形状尺寸的高精度控制,以及面向环境友好、节能减排的铸-轧一体化特殊钢短流程轧制技术,对于支撑实现产业的高质量转型发展具有重要意义。  相似文献   
1000.
目的 利用液滴在二维平面所测得的本征前进与后退接触角(即气液界面与固液界面夹角),预测液滴在不同曲率半径球面上的宏观前进与后退角(即气液界面与水平面夹角).方法 基于吉布斯自由能、液滴体积、接触角和宏观角之间的关系,预测液滴在球面上的宏观角,并与试验数据进行对比验证.结果 液滴在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)平面的本征前进与后退接触角分别为(91±2)°与(55±3)°.对于处于前进或后退趋势的液滴,当体系吉布斯自由能值最小时,液滴在球面上的接触角等于其在平面上测得的本征前进或后退接触角,此时所对应的宏观角为宏观前进或后退角.因此,可利用体系自由能的最小值预测液滴在球面的宏观前进与后退角.结果 显示,当球面曲率半径为2、4、6、8 mm时,测得的液滴宏观前进角分别为(118±3)°、(110±2)°、(103±2)°、(100±2)°,宏观后退角分别为(82±2)°、(71±2)°、(64±3)°、(62±2)°,该结果与预测值吻合.结论 通过本征前进与后退接触角、液滴体积与球面曲率半径等已知量,建立了一个可预测液滴在球面上的宏观前进与后退角模型.  相似文献   
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