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1.
2.
压水堆核电厂启动过程中,次级中子源为堆外源量程探测器提供本底计数率,避免测量盲区,确保反应堆安全启动。但次级中子源的引入会为核电厂带来较大的经济和环境负担,同时也需承受次级中子源破损等带来的风险。为此,可使用受辐照燃料组件的自发裂变中子源进行替代,即无源启动方式。通过研究堆外源量程探测器计数率的理论计算方法,并基于运行电厂测量数据进行分析验证,为源量程探测器计数率的理论预估提供了较为完善的理论方法流程。本文结果可为无源启动源量程探测器计数率分析提供支持,同时也可用于次级中子源装载量或布置位置的优化分析等。  相似文献   
3.
鉴于气穴对备用泵投用时产生的不良影响,分析气穴成因及部位,探讨备用泵系统设置自动排气阀,增设配有流量孔板的管线、构建连通器等三种解决方法及其适用条件。  相似文献   
4.
特低渗透油藏由于孔喉结构的特殊性而导致流体在微小孔喉中呈现微尺度流动效应,即非达西渗流。利用岩心实验及数学模拟方法详细研究了特低渗透油藏启动压力梯度及其对油田开发的影响。研究结果表明:启动压力梯度与渗透率之间呈幂函数关系;启动压力梯度对水平井产量影响小于直井;在相同的含水饱和度下,具启动压力的油藏含水率上升较快且容易发生指进。非达西渗流将增大特低渗透油藏注水开发的难度。  相似文献   
5.
活性污泥性能是倒置A2/O-动态膜生物反应器工艺稳定运行的关键因素,研究了活性污泥培养和反应器启动阶段,考察了活性污泥性能及对污染物的去除效果。结果表明,好氧池活性污泥MLSS由3 460 mg/L增加至6 100 mg/L,粒径d50由27.8μm增至59.8μm,活性污泥培养阶段,COD、NH3-N和TP去除率分别达到85.7%,97%,87%;反应器启动阶段,COD、NH3-N和TP去除率分别达到91.9%,99%,96.5%。  相似文献   
6.
采用两段式UASB+AF复合厌氧反应器处理生活污水,着重研究了其快速启动的条件。结果表明,水解酸化段无需调节pH,运行20d后对COD的去除率即可达60%左右且保持稳定;甲烷化段受pH的影响较大,利用Na2CO3和NaHCO3的混合液调节该段进水的pH值在6.8~7.2之间,6d后对COD的去除率即可稳定地保持在30%左右。启动期内,温度对水解酸化段的影响不大,但显著影响甲烷化段,在试验条件下,甲烷化反应的最佳温度为30℃;在水解酸化段不设混合液回流、甲烷化段设置混合液回流的条件下,最佳的回流方式为:间隔2h回流10S。采取上述优化措施后,系统的启动时间可缩短到30d以内,仅为常规厌氧工艺启动时间(3~6个月)的1/3~1/6,反应器的运行效率得到了大幅度提高。  相似文献   
7.
退浆废水碱性强、可生化性差,采用传统的活性污泥工艺处理很难获得满意的效果,为此重点研究了处理退浆废水时UBF厌氧反应器的启动及除污效能。试验结果表明,在中温[(35±3)℃]、进水COD为2 000 mg/L左右、HRT为24 h、有机负荷为2.0 kgCOD/(m3.d)、pH值为7.6左右的情况下约2个月就可启动成功,且对COD的去除率稳定,并培养出了能适应水质要求的厌氧颗粒污泥。经对YDT弹性填料和组合填料的挂膜进行比较发现:组合填料较YDT弹性填料挂膜快、三相分离效果好,对COD的去除率提高了2%~8%。  相似文献   
8.
自愈性是智能电网的重要特征和标志,也是电网安全运行的主要目的。针对传统备用电源自投装置无法解决因上级电源消失而非本级母线设备原因引起的变电站全站失压问题,在装置中引入失稳判据、过载判据,通过备投本级联络线的方式,实现变电站母线自愈功能。在快速恢复本级母线和重要用户供电的同时,又可避免因过载引起跳闸风险。在电网中实践证明,在不改变传统备用电源自投功能的同时,提高了供电可靠性。  相似文献   
9.
直流电网技术的各类场景,均存在实现各类功能的直流型电力电子变压器。分布式/集中式的新能源电站自身的单极性直流输出,与外部连接的双极性电网之间,需要一种专用的单-双极运行方式转换直流电力电子变压器,用以匹配两者运行方式的差异。本文基于双向有源全桥电路,给出一种应用于该场景下的具体实现方案。在分析其电路拓扑、工作原理、控制策略基础上,设计出一套功率30k W,输入150V转换为±150V的单-双极运行方式转换直流电力电子变压器。针对不同的工况下外部条件不同以及控制目标差异,对变压器启动过程进行研究,并设计相应的启动控制策略。仿真与实验结果均证明了理论分析的正确性和有效性。  相似文献   
10.
备用电源带负荷自动切换供电方式是:在常用电源故障失电的情况下,可以通过备用电源带负荷自动切换作为电源,避免全站(所)失电造成大面积的停电,从整体上提高供电可靠性,改善供电质量,从而确保矿井安全供电。快切装置是供电系统中的重要装置,本文介绍了快切装置的工作原理,得出了将快切装置运用于供电系统中可以更好地保证系统正常运行这一结论。  相似文献   
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