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1.
李嘉仪  李小锋 《砖瓦》2022,(1):73-74
进入21世纪后,随着我国城镇化进程的不断加快,高层建筑逐渐增多,但同时也使得高层建筑中的暖通空调数量大增。暖通空调的使用造成了巨大的能量消耗,如何行之有效地降低暖通空调的能耗是整个建筑行业需要解决的矛盾之一。介绍了目前我国高层建筑暖通空调节能方面主要存在的问题,且提出了具有针对性的解决策略。  相似文献   
2.
有效控制煤矿配电系统的能耗,可保证煤矿配电系统在运行过程中的功率损耗最小。研究了基于BIM的煤矿配电系统节能降耗方法。基于BIM集成煤矿配电系统能耗数据,使用BIM模型存储数据库,存储全部的煤矿配电系统能耗数据;依据配电系统能耗数据的BIM特征,利用注意力机制和长短记忆网络获取以及重构煤矿配电系统的特征序列,来预测煤矿配电系统能耗情况,采用模糊能耗控制方法控制煤矿配电系统能耗。测试结果表明,该方法可最大限度保证数据的完整性,数据集成后,数据失效率低于0.45%,能耗预测的拟合优度值高于0.93,控制后配电系统各个节点的功率损耗结果均低于0.015 MW,且电压相对较为平稳,均在9.5 kV。  相似文献   
3.
通过实验室研究,考察了干燥方法、泥料液固质量比、泥料陈化时间及粘结剂对活性炭蜂窝体干燥开裂的影响。结果表明,微波干燥的成品率最高,微波干燥时间为16 min;粘结剂是影响蜂窝体干燥开裂的主要因素,具有层链状结构的海泡石与具有热凝胶化性能的纤维素醚是活性炭蜂窝体的最佳粘结剂;活性炭原料的饱和吸水量决定最佳液固质量比,最佳液固比为0.91;泥料陈化有利于提高干燥制品的成品率,泥料最佳陈化时间为20 h。  相似文献   
4.
鄂尔多斯盆地苏里格气田致密砂岩气藏的天然气储量规模和年产气量目前都位居全国第一。为了进一步延长该气田致密砂岩气藏的稳产时间、提高气藏采收率,总结了该气田致密砂岩气开发过程中所取得的地质与气藏工程认识,梳理了影响气田持续稳产的难点问题,提出了该气田致密砂岩气藏下一步的开发建议。研究结果表明:(1)苏里格气田致密砂岩气藏有效砂体规模、储层物性、含气性等都具有强非均质性特征,并且局部气水关系复杂;(2)不同区域气井产量、累计产气量、产量递减率等存在着明显的差异,气藏采收率受储层品质和开发井网的影响大;(3)优质储层储量动用程度高、储量劣质化趋势明显、剩余储量碎片化现象严重,导致该气田致密砂岩气藏稳产难度大;(4)为了实现该气田的长期稳产,针对致密砂岩气藏强非均质性的特征,需要进一步推广"基础井组+基础井网+差异化加密"的井网部署策略,持续推进动/静态分析相结合的储层精细描述技术和混合井型部署技术,运用老井查层补孔、侧钻水平井及重复改造等手段提高储量动用程度,配合地质工程一体化改造工艺技术提升储层改造的有效性,采用智能化和水平井高效排水采气工艺技术提升气田精细化管理水平,并且尽早推广"负压"开...  相似文献   
5.
全液压平地机平衡箱采用齿轮传动,易产生齿轮异响。介绍了异响故障的排除方法,从平衡箱产生异响的根源入手,结合齿轮传动特点,分析了设计、加工、装配、转运及存放环节中与异响密切相关的各种因素,针对各种因素提出了消除异响的措施。通过对以上措施的实施,全液压平地机平衡箱的异响得到了有效控制。  相似文献   
6.
共价有机框架材料(COFs)是一类由共价键连接的多孔晶态材料。因具有单体链接方式灵活、结构可调、活性位点丰富、比表面积大、理化性质相对稳定等特点,它们在气体储存与分离、能量储存、催化和光电学领域受到了广泛的关注。本文主要从结构设计、合成方法及功能化、材料的分析表征和晶形控制等方面概括地介绍了COFs材料。在此基础上,综述了COFs材料在关键核素分离方面的研究进展,并展望了其在核素分离领域的应用前景和今后的研究方向。  相似文献   
7.
针对长庆油田第三输油处油气集输站蒸汽回水管线腐蚀问题,分析了管线腐蚀的形式,探讨了管线腐蚀的原因和影响腐蚀的因素,提出了有效的解决方案,并取得了良好的防腐效果。  相似文献   
8.
本文通过对直流稳压电源噪声的分析,针对串联稳压电源及开关稳压电源的特点,提出了抑制噪声的有效措施。这对直流稳压电源的电磁兼容设计是有意义的。  相似文献   
9.
以二氧化钛为载体,以五氧化二矾和氧化钨为活性组分,辅以多种助剂,挤制成型制备出蜂窝催化剂。所制的蜂窝催化剂轴向压碎强度≥100 N,磨耗≤3%,节距(4~7) mm,壁厚(1.0~1.2) mm,收缩率≤2%,容重(0.5~0.7) g·cm-3,几何表面积≥500 m2·m-3,催化活性≥90%。将该催化剂用于净化垃圾焚烧废气二恶英,具有系统压降小、催化活性高和使用寿命长等特点。  相似文献   
10.
危险废物焚烧、热解等过程产生的飞灰和底渣仍属于危险废物,其处理会占用大量土地。分析危险废物灰渣组分及熔融特性,设计相应的富氧燃烧熔融工艺、余热回收工艺及烟气净化工艺。根据固体废物玻璃化处理产物的判定、环境安全质量要求、应用技术要求,确定熔融工艺玻璃化产物的资源化利用方向。可以得知:燃料式富氧燃烧熔融玻璃化处理工艺能够固化重金属并完全分解二噁英,解决危险废物填埋二次污染的问题;系统烟气余热可回收利用以降低系统能耗,熔融玻璃化处理产物可替代建筑材料资源化再利用。  相似文献   
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