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1.
经济社会的发展推动了电力销售市场的多样性发展,不断增长的电力供应和服务需求,要求供电企业必须改变传统的经营和服务理念,提高适应市场经济的营销能力和服务水平,采用全省集中的方式部署宁夏电力公司营销信息化系统,集中处理全省营销数据和营销业务,包括直供直管的农村用户,实现城乡营销一体化管理.开发应用软件,实现客户服务、电费、计量、客户关系、市场管理等19个营销业务类信息化管理.建立电能信息采集主站,通过通信通道和采集终端,采用不同的方式对居民、大用户、公用配电变压器、一般工商业、农村用户进行用电信息采集和监控.营销信息化建设,推动营销服务方式的转变,满足经济社会电力服务需求.  相似文献   
2.
以甲醛、苯乙酮、有机胺为原料,通过曼尼希反应合成了曼尼希碱型酸化缓蚀剂,考察了不同有机胺合成的缓蚀剂的缓蚀性能。静态腐蚀实验结果表明,由芳香胺合成的曼尼希碱缓蚀性能优于环烷胺和烷基胺。通过复配丙炔醇、表面活性剂等增效剂和助剂得到酸化缓蚀剂成品,腐蚀实验结果表明均达到石油天然气行业标准中酸化缓蚀剂一级品的要求。  相似文献   
3.
利用不同分析方法、对酸性水汽提处理装置塔盘垢污进行了成分分析。结果表明,垢污主要由碳粉、硫化物、金属腐蚀物以及石油碳氢化合物组成。这些碳氢类有机化合物在塔体中能与许多酸性物质(如硫化物、氨氮化合物)反应生成胶状物,与碳粉、催化剂粉、金属硫化物及其他粒子相互吸附、粘连、包裹和聚集而引起结垢。在此基础上,进行了化学清洗剂配方的研制,达到了较好的清洗效果,现场模拟清洗垢污试验,清洗率可达到80%以上。为解决生产过程中防垢、阻垢、除垢等问题提供了依据。  相似文献   
4.
运用大陆动力学观点结合旋涡构造学说,分析了贵州构造发展和成矿动力学背景得出:受晚古生代—中生代地层覆盖、印支—燕山运动及“东亚旋涡”的影响,掩盖了前期构造形迹,形成了以垭都—紫云断裂划分为黔北—黔东—黔南地区和黔西南—黔西地区构造体系与成矿背景。其中新元古代-早古生代洋陆转换沉积了厚约35 km碳酸盐岩—碎屑岩和相关沉积矿产;南华系—早古生代多期次拉张裂陷和强烈的岩浆活动形成了“内生外成”的成矿系统—壳幔成矿物源在外生环境中成矿系统,造就了黔北—黔东—黔南地区不同成矿温度下以锰、磷、铅锌、重晶石、汞等为主的喷流沉积型大型—超大型矿集区。晚古生代—中新生代造山背景,造就了下石炭-中二叠统裂谷盆地中铝土矿矿集区;中新生代的燕山—喜山运动和西部地区下地壳加厚诱发的“加厚旋涌”效应,即西部地区下地壳加厚深切软流圈,引起的岩浆活动、成矿物质上涌与成矿温度的逐步下降,在碳酸盐岩-碎屑岩建造中完成成矿作用,造就了黔西南-黔西地区有色金属、黑色金属、贵金属、稀有稀土分散元素等沉积—改造型矿集中区和中低温成矿域。本研究系统地总结贵州成矿构造背景,以期对主要矿产实现找矿突破和寻找大型-超大型矿床提供线索。  相似文献   
5.
随着我国城市的快速发展和功能的日益完善.国家严格控制大城市规模合理发展中小城市的方针得以贯彻,中小城市的骨干地位和作用不断得到加强。中小城市的发展必将更直接实现城市支持农村,更直接带动城乡一体化统筹发展。因而做好中小城市的规划建设工作,对经济.社会发展和城镇化进程都具有重要意义。本文试就中小城市的规划建设问题作如下探讨。  相似文献   
6.
原油微波破乳技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
微波作为一种清洁、高效的能源越来越得到人们的重视.微波对物质的内加热特性以及所产生的高频变化的电磁场,使其在破乳方面显示出了独特的优势.文中阐述了微波破乳的机理,原油微波破乳技术的发展及应用现状.  相似文献   
7.
沙南区位于周口市城区沙河以南的东侧区域,是未来城市中心区的重要组成部分,北临沙河,西起大庆路,东至东环路,南到交通路,总面积436.7公顷。由于现状属城郊结合部,用地较为混杂,环境质量较差,工业仓储用地、居住用地、水域及其他用地占地较大,占总用地的50%以上。  相似文献   
8.
以有机酮、有机胺、醛为原料,通过胺甲基化反应合成缓蚀剂,采用在线红外系统监测反应进程,考察不同有机酮、有机胺合成的缓蚀剂的缓蚀性能。试验结果表明,由芳香酮、甲醛、芳香胺合成的胺甲基化产物是一种混合物,其缓蚀性能优异,在腐蚀介质为15%的盐酸溶液、温度90 ℃、时间4 h、缓蚀剂加入量(w)1%的条件下,腐蚀试验的腐蚀速率仅为1.10 g/(m2?h),达到了石油天然气行业标准中酸化缓蚀剂一级品的要求。  相似文献   
9.
以A3钢为腐蚀对象,采用常压静态腐蚀失重法研究了有机类、无机类缓蚀剂对A3钢的缓蚀作用。结果表明,有机类缓蚀剂的缓蚀效果优于无机类缓蚀剂,添加丙炔醇、有机胺等增效剂后,可以显著提高缓蚀剂的缓蚀性能。  相似文献   
10.
纳米加氢催化剂具有独特的晶体结构和表面特性,表现出高催化加氢活性和加氢选择性,具有广阔的应用前景,是未来加氢催化剂的主要发展方向。文中阐述了纳米加氢催化剂的常见制备方法,以及纳米加氢催化剂在有机合成、精细化工和石油炼制等领域的应用现状。  相似文献   
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