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21.
在浮选易浮的锡矿石时,可以采用脂肪酸及其衍生物作为捕收剂,但对于浮选中等的而特别是难浮的矿石来说,它们就不适应了,因为它们对矿浆中存在的碱土金属离子与游离的重金属离子是非常敏感而没有选择性的。硫代衍生脂肪酸是比较有前途的:烷基硫酸盐R-O-SO_3Na和烷基磺酸盐R-SO_3Na,其中也包括硫代衍生羟基羟酸(例如,琥珀酸),因为这些酸对锡来说具有相当显著的生成络合物的性质以及与脂肪酸相比在水中易溶得多。  相似文献   
22.
李再华 《砖瓦》2007,(10):5-6
1开发建设中国砖都的基本情况发挥比较优势,打造信用黄梅,建设产业黄梅。在十一五规划中,黄梅县委、县政府为构建产业发展新优势,紧紧依托本地资源,倾力发展新型建材产业,和湖北砖都墙体材料有限公司一起,共同谋划建设湖北(黄梅)砖都。  相似文献   
23.
用新型药芯焊丝改进眼镜板的制造工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用了耐磨性和机加工性能优良的药芯焊丝堆焊眼镜板,与原采用堆焊焊条堆焊的眼镜板相比,眼镜板的加工工艺性、外观质量、产品耐磨性都有很大的提高,为企业生产眼镜板提供了一种很好的方法.  相似文献   
24.
电力系统故障的智能诊断综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
电力系统是人类制造的最复杂的系统,故障诊断是现代复杂工程技术系统中保障其可靠运行的非常重要的手段,故障的智能诊断是该领域的热点和难点。本文综述了电力系统故障的智能诊断技术的发展现状,总结了几种常用的智能技术在故障诊断应用中存在的若干问题以及解决这些问题的相关新技术。最后,展望了智能诊断技术的发展趋势:以专家系统为基础,融合其他先进的智能技术,以提高诊断的速度和准确度,及其对电力系统发展的适应性,逐步实现在线诊断。  相似文献   
25.
华北多特高压交直流强耦合大受端电网系统保护方案设计   总被引:1,自引:5,他引:1  
基于广域互联电网系统保护顶层设计原则与思想,结合华北多特高压交直流强耦合大受端网架格局特点,分析了华北电网特高压交直流典型故障扰动下的安全稳定特性。针对传统安控对于新网架格局下出现的安全稳定问题防控的不适应性,研究了华北系统保护的设防标准及多措施防控技术,并进一步研究提出了华北系统保护的功能配置及实施方案。结合华北目标年实际电网,仿真验证了提出的华北系统保护主要功能与关键技术的有效性。  相似文献   
26.
特高压直流以其快速、灵活的调控特点成为电网运行中有效的控制手段,结合实际电网,研究特高压直流控制在电网安全防御的作用及功能尤其必要。结合中国典型的受端电网“强直弱交”实际场景,仿真分析了强直流冲击弱交流的安全稳定风险,提出了应对直流闭锁风险的特高压直流参与受端电网三道安全防线的控制策略,包括:特高压直流功率预控;特高压直流与切负荷等安控的紧急协调控制策略;弱交流通道解列后特高压直流与低频减载的协调配合策略等。仿真验证了受端电网的直流闭锁冲击特性及直流参与安控防线策略的合理性。  相似文献   
27.
受电网架构和环境条件限制的高原电气化铁路,通常具有电源点少、供电能力薄弱及牵引负荷冲击性强等特点。以川藏铁路为例,其新建雅安-林芝段30 km以上超长隧道有15座,占线路总长25%。为了确保隧道内扬尘排放满足通风安全标准,需在隧道内敷设全电缆电力贯通线,为大规模通风系统提供高品质电源。然而,传统的10 kV电力贯通线难以满足长大隧道内的供电需求。为保障沿线隧道负荷的供电质量,对川藏铁路电力贯通线进行了20 kV电力供电设计,具有重要的理论意义和应用价值。  相似文献   
28.
介绍了一种新型电缆牵引供电系统技术方案,可有效减少电网接入点,并提高供电能力、取消电分相环节,为高原电气化铁路高效安全运行提供重要技术支撑。研究了供电系统的结构,计算了线路参数,结合理论计算和仿真模型分析了电缆供电系统电气特性及对节点电压和功率的影响。最后依据配电网无功补偿原则和标准限值,提出了一种混合式无功补偿方案,并通过仿真验证了补偿方案的正确性,为工程设计人员提供了参考依据。  相似文献   
29.
对德国配电网规划和运行管理、节能政策和技术等多个方面进行了分析,将其主要经验总结如下:重视节能政策导向和节能技术应用;实施分布式电源:加强配电网的网络结构;大量应用计算机技术以及提供优质服务。从中,我们得到这样的启示:有必要增加或完善供电政策和标准;加大电网建设尤其是配电网建设的投资;在配电网中推广优化规划、优化运行、节能降耗、故障检测和恢复等功能软件;进一步整合力量,共享资源并拓展服务内容。  相似文献   
30.
电力系统谐波问题研究综述   总被引:5,自引:0,他引:5  
李再华  齐小伟 《电气时代》2007,(5):74-74,76,77
自1993年颁布公用电网谐波国家标准以来,谐波的治理已成为研究热点,并已取得一定的进展.但是,电网的谐波还在不断增加,所以,预防谐波的发生才是治理谐波的最佳措施.  相似文献   
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