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1.
针对银星煤业主运输系统、地面压风机、制系统和井下变电所仍然采用现场操作值班轮岗落后的作业模式,采用基于PLC的控制技术设计了自动化无人值守系统,降低了人力成本,提高了矿井自动化程度,为煤矿安全生产提供技术支撑。  相似文献   
2.
3.
4.
彭惠靖  曹文平 《水处理技术》2022,(7):121-124+130
以尾水为研究对象,构建了以丝竹为滤料的反硝化滤池,对比研究了曝气充氧、缺氧和补充碳源3种工况条件下脱效果和特性。结果表明:缺氧工况下COD、氨、TN去除率分别达到4.50%、6.35%、17.46%,补充碳源工况下COD、氨、TN去除率分别达到73.54%、20.41%、23.97%(最高达66.04%),补充碳源工况处理效果更优,曝气充氧工况下脱效果最差。补充碳源工况下微生物菌群以变形菌门、酸杆菌门、放线菌门和拟杆菌门等为主,其中有大量的能降解丝竹纤维素、转化分解含污染物的微生物。  相似文献   
5.
以富羧酸类分子2,2'-(3,3'-偶-双(1H-1,2,4-三唑-5基))二乙酸(H2DTDA)与氢氧化锶八水合物为原料,在水热条件下制备了一种金属有机框架(MOF)结构的新型红色烟火着色剂[Sr_2(DTDA)(H_2O)_6]_n(1);采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X射线单晶衍射(XRD)、粉末X射线单晶衍射(PXRD)和元素分析等对化合物结构进行了表征;采用热重法(TG)-差示扫描量热法(DSC)、BAM标准法测试了化合物1的热性能和感度性能;设计了烟火剂配方,对化合物1应用于红色烟火着色剂的可行性进行分析。结果表明,化合物1是一种具有二维空间结构的MOF材料,其层状结构之间存在丰富的氢键作用;放大合成的水热实验同样可以得到高纯度的化合物1;撞击感度为80 J,摩擦感度 360 N;化合物1可作为红色着色剂应用于烟火剂配方中。  相似文献   
6.
通过显微组织观察与力学性能测试研究了含量(0.08%~0.22%,质量分数)对HPD-1双相不锈钢硬度、拉伸性能、低温冲击性能及疲劳性能的影响。结果表明,含量变化可显著影响试验钢γ/α相比例,当含量由0.08%升高到0.22%,γ相含量由38.1%提高至56.5%。α相的硬度由273 HV10提高到343 HV10,γ相的硬度由238 HV10提高到299 HV10,试验钢强度明显提升。元素对两相比例和奥氏体相韧性的双重影响导致试验钢低温冲击性能呈先上升后下降的趋势;更高的含量抑制疲劳裂纹萌生与拓展,是影响HPD-1双相不锈钢室温疲劳性能的主要因素。撕裂棱是疲劳断口的显著特征。  相似文献   
7.
《Planning》2018,(2)
为研究菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum早期发育阶段对总氨态(TAN)和非离子氨(UIA)的耐受性,在水温为21~24℃、pH为7.9~8.3、盐度为27~30条件下,开展了TAN对菲律宾蛤仔受精卵、D形幼虫(壳长为103.2μm±3.0μm)和稚贝(壳长为318.1μm±27.3μm)的急性毒性试验。结果表明:TAN对菲律宾蛤仔受精卵孵化率的24 h EC_(50)为7.29 mg/L(UIA浓度为0.502 mg/L);对D形幼虫死亡率的96 h LC_(50)为7.94 mg/L(UIA浓度为0.212 mg/L);对稚贝死亡率的96 h LC_(50)为49.0 mg/L(UIA浓度为2.10 mg/L),对稚贝壳长相对生长的96 h EC_(50)为4.9 mg/L(UIA浓度为0.21 mg/L);对稚贝壳高相对生长的96 h EC_(50)为10.5 mg/L(UIA浓度为0.448 mg/L);菲律宾蛤仔对TAN的耐受能力为稚贝>D形幼虫。研究表明,菲律宾蛤仔育苗期间非离子氨浓度控制在0.020 mg/L以内较好。  相似文献   
8.
通过物理化学相分析研究了3种不同含量镀锡板中固溶、化合的含量,结合相关理论计算了镀锡板中的固溶强化和析出强化对强度的贡献。结果表明:随着总含量从0.0021%提高到0.0103%,钢中化合含量下降10.1%,但是AlN析出相中的的含量上升10.7%。在提高镀锡板强度方面发挥重要作用,钢中总含量提高0.0082%,其对屈服强度的贡献值提升约30 MPa。  相似文献   
9.
10.
以某公司重整装置2014年2月因水、超标导致催化剂中毒和后续活性恢复为例,分析连续重整反再系统出现高水、高、低氯的环境后,催化剂发生严重中毒时装置的工艺表现以及处理方案。结果表明:由于加工福蒂斯等高原油比例过高,造成重整原料油含量升高,装置负荷优化调整大而注氯量偏低,同时重整再生空气干燥器干燥效果下降等原因,共同造成催化剂中毒,活性大幅降低,出现反应温降降低、产氢降量、生成油芳烃产率大幅下降。通过调整加工原油比例,优化原料预加氢操作、降低重整加工负荷和反应苛刻度、更换空气干燥剂等一系列措施,减少系统中和水等毒物的携带量,并提高重整再生注氯量等措施,使重整催化剂中毒得以有效控制并逐渐恢复活性。  相似文献   
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