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1.
正2013年过去了,但中国很多严重的环保事件却还留在人们的心头,比如:大范围长时间的雾霾、华北地区的地下水污染、某些国有企业长期污染土壤和水体、多地自来水供应由于污染事故中段等。虽然"环境污染加剧的趋势已经在减缓"是业内共识,  相似文献   
2.
本文从液粘调速离合器的调速控制原理入手,对调速控制系统的核心--电控器采用了抗积分饱和PID控制算法,给出了具体的PID算法实现方法并在针对电液比例阀的硬件设计中使用了颤振信号发生电路、V-I转换和电流放大电路等关键技术.经试验验证,所设计的调速控制器能够满足液粘调速离合器调速时间和调速精度要求.  相似文献   
3.
根据新余钢铁集团公司第二炼钢厂的精炼渣循环利用数据,分析了热态精炼渣补加石灰后脱硫的效果。研究结果表明熔渣碱度为2~3的热态精炼废渣仍具有一定的硫容量,通过补加一定量的石灰可提高其脱硫能力。现场试验表明,向熔渣碱度为2~3的热态精炼渣中补加3~4kg/t的石灰,并加一定量的萤石,脱硫率达到80%以上;并对循环利用的精炼渣进行XRD及EDS物相分析,利用矿相显微镜查看循环利用后的渣的形貌变化,通过分析发现循环利用两次的热态渣岩相种类基本不变,主要为C2S、C3S、C2A、CA,但随着循环次数的增加,钙铝酸盐增多,熔渣混合状况得到改善。热态精炼渣的循环使用的意义不仅在于节约了成本而且降低了对环境污染的危害。  相似文献   
4.
廖鹏 《建筑》2013,(13):70-71
本文结合工程实例探讨地下车库设计包括柱下独立基础和防水板的设计、基础的差异沉降及裂缝控制、无梁楼盖的设计等,并给出解决方法。  相似文献   
5.
热送热装过程大板坯传热数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对热送热装过程中典型的大板坯温度变化建立了数学模型并分析了计算结果.研究表明:辊道输送过程热送温度对铸坯冷却速率影响较小;保温坑内堆垛的铸坯温度分布较均匀,冷却速率较慢,在8.3~9.0 K/h之间;堆垛空冷铸坯的主要冷却速率为11.3~18.6 K/h;在加热过程热装温度不同可使铸坯内外形成不同的热履历.对不同热送热装工艺过程中铸坯的温度变化规律进行了模拟,为优化界面技术提供了依据.  相似文献   
6.
由于现阶段我国的建筑市场还不够完善,标底的编制在清单计价模式下其地位已逐渐降低,但它能发挥其控制投资的特有作用,应该利用其对工程造价的控制特性,以求合理低价标。  相似文献   
7.
廖鹏 《四川水力发电》2007,26(3):114-116
涪江火溪河水电促进了地方经济建设。何充副县长感叹地说,华能四川水电公司2002年进入平武县以前,地方政府的财政收入只有1000多万元,随着华能的进入及开工建设,县里的财政收入逐年提高,到2006年,县财政收入突破了1个亿。其中华能占到了财政收入的35%,并且当华能电站陆续建设完成,5年后华能可以向地方政府提供2.3亿的税收。  相似文献   
8.
四川水电资源富甲天下,开发四川水电资源意义重大。华电四川公司坚持按照科学规划、保护优先、适度开发、永续利用的原则,提高资源开发水平,做到开发一方资源、发展一方经济、富裕一方百姓,改善一方环境。坚持共赢开发、共建开发、共享开发、共生开发,切实履行国有企业肩负的经济责任、政治责任和社会责任。  相似文献   
9.
基于微流控技术制备了氢氧化镧[La(OH)3]交联壳聚糖(CS)微球(La-CS-M),并对其组成和结构进行表征,探究了微球吸附去除水中磷酸盐的性能和机理。结果表明,La-CS-M成功负载了La(OH)3,与传统滴落法制备的氢氧化镧交联壳聚糖球(La-CS)相比,其表面和内部具有疏松多孔结构,其体积平均粒径为415.8 μm,孔隙率为89.22%,平均孔径为960.0 nm,pHpzc约为6.5。La-CS-M在宽pH范围内(3.0~10.0)均保持较高吸附量,CO32-对La-CS-M吸附性能影响较Cl-NO3-SO42-以及腐殖酸(HA)明显。吸附动力学数据符合准二级动力学模型,等温吸附数据符合Langmuir模型且在pH=6.0时最大吸附量为56.48 mg/g。结合XPS表征和吸附数据推测La-CS-M的吸附机理涉及静电吸附和形成内层配合物(通过配位交换或Lewis酸碱作用)。吸附磷酸盐后La-CS-M可通过2.5 mol/L NaOH溶液实现脱附,具有良好的再生性和吸附稳定性。  相似文献   
10.
全球暖化背景下,极端天气多发,严重威胁供电企业供电可靠性。随着城市电网建设水平的快速提高,如何提高极端天气下的供电可靠性,逐渐成为城市电网规划设计和调度运行的重要目标。整理分析东莞电网10 kV线路运行故障数据,分析了配电线路故障跳闸的统计分布特性及其形成机理。采用格兰杰检验进行的分析表明,极端天气造成的故障高发日中永久性故障比例明显高于平均水平,使得故障恢复时间延长,也是影响极端天气条件下电网可靠供电的重要原因。  相似文献   
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