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101.
小山水电站水土保持设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
小山水电站项目建设区土壤原属轻度侵蚀,工程竣工后上升为中度侵蚀,局部地带生态环境破坏严重,已影响河道行洪能力和电厂生产。为此,根据各施工环节所造成的水土流失的发生时间,侵蚀强度,流失危害和治疗难度及工程布布置等,对项目建设的水土流失进行分区防治。  相似文献   
102.
碳源对Mo2C/SAPO-11催化剂制备及正庚烷异构化的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用程序升温法制备了Mo2C/SAPO-11催化剂,以正庚烷为模型分子,在固定床连续流微反装置上考察了分别采用正戊烷和正庚烷做碳源,对催化剂制备和异构化的影响。在400 ℃,氢压1.5 MPa,氢烃体积比为200∶1,空速1 h-1条件下,正庚烷转化率达到81.39%,选择性68.67%,异构产物收率55.89%,连续反应120 h,异构化活性未见明显降低。  相似文献   
103.
人工矿床评价及其三维模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从国内外“人工矿床”研究现状及发展趋势出发,论述了尾矿型人工矿床评价的基本内容、关键 技术及其现实意义。着重阐述了尾矿型人工矿床地质评价的准则、三维模拟技术及三维可视地理信息系统在形 态、质量评价中的应用。  相似文献   
104.
介绍了一种红外瓦斯检测仪的设计。系统采用混合信号处理器MSP430为控制与处理核心,通过数字滤波、线性插值和温度补偿等算法,实现了对煤矿瓦斯浓度的精确检测。  相似文献   
105.
近年来油品重质化越来越严重,环保法规要求也日趋严格,为满足环境保护和人们的需求,对油品的加氢脱硫成为一项紧迫任务。综述了近年来过渡金属磷化物在复合载体和制备方法等方面的最新研究进展情况,其中具体介绍了程序升温还原法及低温热分解法,同时概述了过渡金属磷化物的加氢脱硫性能。  相似文献   
106.
采用NaOH 溶液对商业Hβ分子筛进行碱处理,制备了多级孔结构Hβ分子筛。以多级孔Hβ分子筛 与Al2O3 为复合载体,采用等体积浸渍法制备了多级孔NiWP/Hβ-Al2O3 系列催化剂,利用XRD、BET、TEM 等表 征手段对分子筛以及催化剂的物相结构进行了表征。以催化裂化柴油为原料,在固定床反应器上对催化剂的加氢 脱芳性能进行了评价。结果表明,制备的NiWP/Hβ-Al2O3 催化剂具有较高的加氢脱芳活性,在反应温度为360 ℃、 反应压力8.0MPa、氢油体积比为600∶1、体积空速1.0h-1的条件下,产品的十六烷值由7.21提高到46.96。  相似文献   
107.
以钼酸铵为钼源,正己烷和正庚烷作为渗碳剂,采用浸渍法和程序升温法制备了β-Mo2C/β沸石催化剂,考察了制备条件对催化剂正己烷异构化反应活性的影响。结果表明,以正己烷为渗碳剂,碳化升温速率为1℃/min,碳化终温为650℃,碳化原料氢烃体积比为1800,碳化钼负载量为15%时,制得的催化剂活性最佳,正己烷转化率、异构化选择性及异构产物收率分别为82.96%,71.56%和59.36%。  相似文献   
108.
以50~100℃的FCC汽油馏分为原料,在连续固定床反应器上考察了工艺条件对P-Zn/HZSM-5催化剂在芳构化反应中性能的影响。结果表明,在反应温度410℃、反应压力0.5MPa、液时空速1.0h^-1的操作条件下,液相产物中的烯烃、异构烷烃和芳烃的含量分别为8.56%,13.07%,73.39%。催化剂P-Zn/HZSM-5具有较好的芳构化降烯烃效果。  相似文献   
109.
采用碱和柠檬酸依次处理HZSM-5分子筛,制备出具有微孔-介孔多级孔HZSM-5催化剂,记为HZ(AC-0.5),通过X射线衍射(XRD)、比表面积(BET)、氨气程序升温脱附(NH3-TPD)等方法对改性前后的催化剂进行表征,并在小型固定床反应器上,考察了工艺条件对催化剂噻吩烷基化反应的影响。结果表明:在反应温度为120℃,反应压力为1.0 MPa,体积空速为1.0 h-1的条件下,HZ(AC-0.5)催化剂的噻吩烷基化转化率最高可达95.6%;催化剂反应重复进行5次后,噻吩的转化率明显下降,说明催化剂已经失活;对失活的催化剂进行高温处理再生后,其噻吩转化率为91.3%,说明高温处理后的再生催化剂依然具有较强活性。  相似文献   
110.
催化裂化轻汽油在Ni-K/Al2O3催化剂上选择加氢的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以γ-Al_2O_3为载体,以金属钾为助剂,在实验室制备了用于催化裂化轻汽油选择性加氢反应的镍基催化剂,考察了镍、钾的含量以及工艺条件对催化剂选择性加氢性能的影响。结果表明,镍最佳负载量为10%,钾最佳负载量为1%;在反应温度75℃、空速8h-1、氢油体积比为5、压力1MPa的条件下,催化裂化轻汽油中二烯烃转化率达到99.11%,残余二烯烃含量为0.003%,单烯烃选择性达94.99%,叔碳烯烃含量增加了0.04%,单烯烃双键异构化选择性为61.26%。  相似文献   
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