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1.
利用远程监控技术,采集企业违规排放烟气图像,并通过计算机图像识别技术实现对排放黑烟进行自动监测,自动分析其黑度等级,为环保执法提供依据。文章是根据环境保护对烟尘排放的具体技术要求,设计了一套城市烟气黑度自动监测系统解决方案并付诸工程实施。重点叙述了烟气黑度识别技术、无线宽带网建设、图像传输技术等项目建设的关键与技术难点。系统建成后,有效解决了工业黑烟排放污染源的监控。该系统可靠,操作简便,监控直观,达到了系统预期的工程目标,此工程技术值得在智慧城市建设中推广应用。  相似文献   
2.
原油含水对原油的储存、运输、炼制都存在有很大的危害,选择高效、环保、节能的原油脱水方法对油田生产和石油加工至关重要。微波原油脱水作为一种新型的高效、节能脱水技术,越来越受到石油加工企业的青睐。国内许多高校、研究单位做了许多微波原油脱水技术的实验室研究,但由于微波功率源的制约,微波脱水技术在工程化应用方面一直没有得到明显进展。本文将介绍微波原油脱水原理,给出了美国IPRC公司微波脱水工程化应用的实例,国内相关人员也可藉此对微波原油脱水技术进行深入了解,加快此项技术在国内工程化应用的研究进程。  相似文献   
3.
废旧轮胎处置和资源化利用技术一直是环境保护的世界性难题。如何有效回收利用,防止对环境造成直接污染和二次污染,也是中国废物资源回收利用中迫切需要解决的重大课题。当前国内多数企业通过传统加热催化裂解,热裂解技术存在回收效率低下,产品质量差,造成二次污染严重,寻找创新性处理废旧橡胶替代技术,一直没有停止。当前加拿大已经成功将微波能应用到此废旧轮胎裂解过程并取得可喜的产业化成果,国内目前此项技术应用还处在跟踪阶段,本文主要介绍了加拿大微波废旧轮胎裂解技术应用过程。  相似文献   
4.
目的 从宏观和微观角度分析医用旋转阳极X射线管轴承部件磨损失效机制,从真空润滑角度进一步讨论医用X射线管旋转阳极真空轴承润滑剂。方法 采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)及其能谱(EDS),对使用后医用轴承组件金相组织、磨损形貌、磨损表面化学组成及其润滑介质进行表征。结果 2种轴承材料主要是SKH4或M50高速钢,相应润滑剂材料分别为MoS2和Pb-Cu合金。相对于Pb-Cu合金润滑剂,MoS2固体润滑膜容易产生磨屑和起尘。旋转阳极冷端轴承内外滚道磨损主要为磨粒磨损,滚动体磨损主要为磨粒磨损及疲劳失效。轴承部件表面局部可观察到电烧蚀和点蚀等现象。结论 医用旋转阳极X射线管轴承部件失效模式为典型磨损失效。  相似文献   
5.
持久性有机污染物(POPs)对人类健康和环境具有严重危害,煤化工废水中多环苯类有机物引起的化学性水污染是最难处理的污染源,利用微波能技术特点辅助处理在化工污水中多环苯类有机物是近年研究热点,也是真空大功率微波器件发展新的市场出路。本文介绍了微波法辅助处理化工污水的机理及实验室结果并设计出一种对煤化工污水中永久有机物先富集后微波辅助降解类POPs物质的工艺方法和微波作用腔体的型式,此项工作对微波辅助降解化工污水中类POPs物质的工业化实施有较大启发借鉴作用。  相似文献   
6.
煤化工废水中多环苯类有机物引起的化学性水污染很难处理,利用微波能技术处理化工污水中多环苯类有机物是近年研究的热点。为提高有机物降解效率,提高微波在污水内的作用深度和均匀性,本文介绍了一种对污水中有机物先富集后处理的降解方法,给出了微波诱导法处理煤化工污水的试验方案,并给出大功率四同轴天线阵激励谐振腔体的设计方案。  相似文献   
7.
为获得非单一辐射方向图,设计辐射电长度为3倍波长的同轴辐射天线。应用电磁场有限元分析方法分析天线与物料耦合时端口驻波比,确定同轴辐射天线内导体尺寸为479 mm,辐射天线端口驻波比不高于1.6;2.45 GHz时辐射天线效率高达95%。应用多物理场分析方法研究了热变形的天线端口驻波比变化情况,结果表明聚四氟乙烯护套最高温度为126℃时轴向最大变形量为0.1 mm,径向最大变形量为0.05 mm,辐射天线端口驻波比变换量不超过0.65%,该变化量在可接受范围内。对加工完成的天线应用物料水进行实测,三根天线的端口驻波比不高于1.54,大功率测试结果显示,三根天线满足基本使用要求。  相似文献   
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