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41.
人生病之后少不了吃药打针。吃多少药,打几次针,不仅要有个数量规定,还得有个计量单位。  相似文献   
42.
全业务运营将加速IMS规模部署   总被引:2,自引:0,他引:2  
张园 《电信技术》2009,(8):27-28
面对电信重组后的新环境,我国电信运营商一方面获得了前所未有的发展机遇,另一方面也面临着更加激烈的竞争环境。与所有国际运营商的遭遇一样,在全业务经营的环境下,我国运营商的网络始终面临着如何不断降低运营成本以及如何配置网络资源和网络能力来支持新业务开展的挑战。  相似文献   
43.
掺稀降黏是稠油开采工艺中的重要技术,而混合器是增强掺混效果的主要工具。首先,提出了一种新型芯管式稠油掺稀混合器结构,采用芯管微孔外射的方式,实现稀、稠油在环空内掺混,同时根据"文丘里效应"原理设计变截面锥管结构,以形成不规则湍流,实现二次掺混。该混合器具有掺混效果好、对油液压降影响小等优点。其次,利用CFD(computational fluid dynamics,计算流体动力学)仿真技术研究了微孔直径、微孔密度、喷射角度、内锥角和出入口压差等5个因素对掺混不均匀度系数和掺稀比的影响。最后,针对塔河油田采油二厂的稠油掺稀开采工况,设计了一款可对接3 1/2"油管的混合器,并进行了室内掺混实验分析,获得的掺混不均匀度系数为0.023 4,掺稀比为0.290 1,达到了理想水平,这表明该混合器具有良好的掺稀降黏性能。研究成果为提高稠油开采效率和减小抽油设备的故障率提供了新的技术手段。  相似文献   
44.
本文以长庆原油为研究对象,利用CO_2原油处理装置、气象色谱仪、差式扫描量热仪、流变仪、凝点测定仪等仪器设备,测试了CO_2处理前后长庆原油的化学组成、析蜡特性及流变性的变化规律,揭示CO_2处理后长庆原油化学组成变化与流变性变化之间的联系。结果表明,CO_2处理使得长庆原油高碳数的烃类组成含量明显上升,饱和分量减少,胶质沥青质含量增加,析蜡点与析蜡量均有一定程度的上升,凝点、反常点升高,油品流动性变差,低温胶凝结构增强。  相似文献   
45.
本文介绍了银网格透明电极的基本结构,并给出了方块电阻和透光率的理论计算。然后总结了该电极的制作方法,比较了每种方法的优缺点。我们用喷墨打印制作了一组平行线条状银电极并讨论了润湿性与线宽的关系。然后又用凹印的方法制备了正方形网格状的透明银电极,结果表明银网格透明电极在不久的将来可能取代ITO成为新一代透明电极,并可以应用在OLED、触摸屏、有机太阳能电池等器件上。  相似文献   
46.
移动互联网环境下的智能管道关键技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
张园  赵慧玲 《电信科学》2013,29(9):60-62
重点论述了移动互联网环境下智能管道的网络架构和关键技术,指出"感知、控制、开放"的智能管道能力将成为运营商网络能力提升的主要技术发展方向,感知是智能管道的基础、控制是智能管道的核心、开放是智能管道差异化服务的主要手段。  相似文献   
47.
根据长庆油田池46井区地形特点,应用油气混输二级布站集输工艺;单管集输、多站串管集输工艺技术;井场简化技术;伴生气回收与利用技术;树枝状稳流配水技术;采出水处理采用“两级除油+一级过滤”新处理工艺等,优化、简化了地面工艺,降低了工程建设成本.这些技术措施的应用,实现了长庆油田低成本开发战略,达到了节约工程投资、降低生产运行成本的目的.  相似文献   
48.
多孔壳聚糖膜的制备表征及其吸附性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
王学宝  林丹  王贤亲  张园  叶发青 《广州化工》2010,38(6):128-129,149
以琼胶固体颗粒为致孔剂,通过热致相转移法制备了的多孔壳聚糖膜,并通过FT-IR和SEM对其进行了表征,也考察了其对有机染料二甲苯蓝FF的吸附性能。结果表明,以琼胶作为制孔剂可以制备出性能良好的多孔壳聚糖膜,在吸附有机染料方面,多孔壳聚糖膜PCS-2对二甲苯蓝FF的吸附量是壳聚糖膜的1.3倍。另外,作为对比,本文也制备和表征了琼胶-壳聚糖共混薄膜。  相似文献   
49.
原油输送管道设计的基础是工艺模拟计算,根据计算结果可以优化集油管道的设计参数,提高管道工程输油的可靠性和经济性。文章结合长庆油田油二联某进站集油管道工程,利用PIPEPHASE工艺计算软件进行模拟计算,对计算结果进行分析讨论,优化设计参数,比较了增压方案和加热方案的主要工程量、投资、能耗及适应性等,提出长庆油田集油管道经济的操作方案。  相似文献   
50.
SH150型双臂吊环裂纹成因分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
为分析某在役SH150型双臂吊环与大钩连接处阶梯状裂纹群的成因,对该吊环进行了宏观检验及化学成分、力学性能、金相组织分析.结果表明,吊环存在表面脱碳层,使用时存在偏磨是导致吊环表面开裂的主要原因.  相似文献   
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