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991.
通过对化工生产中加氢反应的危险性简要介绍,并以某药厂对加氢反应工艺自控系统改造时从自控方案选择到自控参量、主要自控设施确定及安装、校验和系统调试等主要过程实施为例,说明此种危险可行性,为药厂类加氢工艺自控系统的技术改造提供相应的参考。  相似文献   
992.
针对铁路运输向高速重载方向发展对机车发动机性能要求不断提高的问题,为确保柴油发动机工作的可靠性,对其活塞进行静强度分析.用HyperMesh建立某柴油发动机活塞的三维有限元模型,利用ANSYS对其进行有限元分析.综合考虑热负荷与机械负荷的耦合作用,确定活塞最大应力和最大应变分布的危险部位.分析结果可以为铁路机车柴油发动机活塞设计提供参考.  相似文献   
993.
为了满足水泥窑窑尾废气NOx排放要求,通过采取改变分解炉喷煤管位置、改变氨水喷枪位置、控制合理的分解炉温度等一系列措施,有效控制了窑尾废气NOx排放,降低了SCNR氨水用量,取得了较好的生产效果。  相似文献   
994.
《有机硅氟资讯》2007,(3):25-26
一、工程概况 山东日照港口码头,耸立着4座高大的韩国大宇散装水泥筒仓,散装水泥筒仓为圆形平顶钢筋混凝土结构,高66米,外直径22米,筒仓壁厚1.2米,1996年建成投入使用。随着使用年限的延长,简仓内壁水泥附着层逐年加厚,结块现象渐趋严重,导致仓容量逐渐缩小,水泥质量下降。清理附着层耗费大量人力物力,影响筒仓正常使用,2002年提出治理渗漏。散装水泥筒仓系清水混凝土外墙面,经观察检查,简体未见明显变形,筒壁未见明显裂缝,模板拼缝处较粗糙。那么是什么原因造成筒仓内壁水泥附着,甚至结块呢?可能的原因有:①沿海地区空气湿度大,含有大量水汽;②筒仓满仓时温度高,空仓时温度大幅度降低,筒仓内温度变化大,有“呼吸”作用;③筒体的混凝土结构存有毛细孔,湿气有可能随筒体的“呼吸”经毛细孔道进入筒体内;④简体混凝土内部质量缺陷造成的细小裂隙成为雨雪水渗入筒体内的通道等。  相似文献   
995.
潜流式人工湿地在我国干旱区的试运行   总被引:2,自引:0,他引:2  
严弋  海热提 《水处理技术》2007,33(10):42-45
在我国干旱地区对潜流式人工湿地系统进行了15个月的现场考察,研究了在干旱地区特殊气候和环境的条件下潜流式人工湿地系统全年运行的特点和规律,并分析了在干旱地区水力停留时问和植物收割对于人工湿地污水净化效果的影响规律。结果表明,在气候条件恶劣,昼夜温差变化显著,季节性差异大的干旱地区,潜流式人工湿地依然可以正常运行,取得良好的出水效果。全年对COD、BOD,、氨氮和总磷的平均去除率分别为78.3%、61.1%、46.4%和66.2%;在干旱地区水温的降低和植物收割都会导致人工湿地系统对有机物和氨氮的去除能力下降,而对总磷的去除的影响不明显;改变水力停留时间(HRT)可以改变人工湿地系统的供氧状况,而增加水力停留时间使有机物,氨氮,总磷的去除率都表现出先增加后减少的变化趋势。  相似文献   
996.
污泥中总磷测定方法的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
污泥样品与氢氧化钠熔融,使污泥中含磷有机化合物全部转化为可溶性的正磷酸盐,然后测定污泥中的总磷含量.此方法方便易行,平行性好,准确度高,可作为测定污泥中总磷的标准方法.  相似文献   
997.
本篇主要综合论述裂解炉COT温度存在的偏差产生的原因及通过几年来的试验、分析、总结,对其偏差施行可行性的解决措施,以达到安全,稳定,高效生产的目的.  相似文献   
998.
《江苏陶瓷》2006,39(4):46
用微波烧制陶瓷制品这可算是陶瓷制作的最新技术。据日本参与这项研究的阜县陶瓷研究所的介绍,它们采用一种炉壁呈双层结构,由吸收微波的陶瓷和隔热材料构成的专用炉,让毛坯吸收2.45M H z频率的微波,然后由它自身散发的热量烧制成陶瓷制品。采用这一方法可使毛坯在烧制过程中温  相似文献   
999.
本文通过多种分析测试手段,详细研究了环型聚苯乙烯(RPS)分子链结构、聚集态结构、热性能及稀溶液性质,并与线型聚苯乙烯(LPS)作了对照。结果表明:RPS链结构确为环状结构,由于链结构不同于LPS,因此链刚性及其随分子量的变化关系也不同于LPS,这是导致其性质与LPS存在很大差异的根本原因。RPS链堆积较LPS松散,由于线团密度RPS大于LPS,所以宏观上二者比容并无多大差异,但RPS比容受分子量影响较LPS大。RPS的Tg随分子量变化关系受自由体积和构象熵即链刚性两种因素的影响。动态光散射及小角X光散射实验结果说明,RPS的扩散行为、流体力学半径和无扰分子尺寸与LPS相比有很大不同。  相似文献   
1000.
对红花黄色素提取条件进行了系统研究.以羟基红花黄色素A为对照品,选定水为最佳提取剂,实验确定红花黄色素的适宜提取条件为:浸取温度70 ℃,料液比为1∶100,浸取30 min,提取两次.  相似文献   
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