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101.
单乙醇胺(MEA)吸收法被认为是较具可行性的CO2捕集技术之一。从技术竞争与市场应用的角度,本文基于全球专利数据,从专利申请数量、专利覆盖地区、专利引用频次、专利权人合作关系、核心专利等方面分析全球MEA技术研发机构的竞争实力。研究结果发现,美、日、欧的研发机构实力较强;美国、欧洲和中国是MEA专利保护的重点国家和地区;从专利数量来看,法国石油研究院申请的专利最多,日本三菱重工和关西电力、荷兰壳牌公司紧追其后;总体上,美国申请MEA专利的公司与专利数量最多;从MEA专利关注的技术方向看,依次为吸收能力、能耗、水消耗、腐蚀和降解;从专利战略来看,国外机构更为注重专利在多国的申请保护和核心专利的引用保护。 相似文献
102.
采用ADS软件对一种高线性GaN功率放大器进行匹配电路设计,并制作了一款超小尺寸的高线性放大电路。该电路采用0.254 mm厚的Al2 O3陶瓷作为基板,放大晶体管选用无封装芯片,在5 mm ×6 mm的小尺寸范围内完成电路制作。制作的小尺寸高线性放大电路实现了在输入双音信号频率为4 G Hz和4.002 G Hz、输出总功率为2 W时,三阶互调抑制35 dBc ,功率附加效率35%。 相似文献
103.
本文从机房设备遥控测平台、信号源的智能监测与自动化控制、发射机自动化控制及参数监测、播出节目质量的无线监测四个方面,介绍了南岳电视调频发射台机房设备摇控遥测平台的设计方案。 相似文献
104.
松辽盆地南部大情字井地区层序地层及隐蔽油气藏预测 总被引:2,自引:1,他引:2
应用大量钻井、测井和地震等资料,建立层序地层格架,分析了大情字井地区层序地层发育特征,总结出层序格架内油气藏的分布规律。统计结果显示,有48.2%的油气储存于低位体系域中,有26.8%的油气储于水进体系域中,而有25.0%的油气储于高位体系域中。低位体系域是隐蔽油气藏勘探的重要部位。在此基础上,重点对大情字井三维地震探区的高台子油层开展波阻抗反演和吸收系数处理,分析和总结了含油砂体的识别特征,预测了储集砂体和隐蔽圈闭油气分布的有利部位。 相似文献
105.
为使现场工程技术人员及时掌握CO2井筒内压力分布的大概情况,从快速显式有限差分法的推导原理入手,采用理论分析与软件模拟相结合的方法,建立了一套估算 CO2 井筒压力的等效密度法,并结合工程经验给出了等效密度计算模型的具体形式。 通过对工程案例的分析,将基于该等效密度法的估算值与软件模拟结果进行对比,证实两者一致性较好,最大相对误差小于 5%。 同时将该估算法应用于神华集团 CCS 项目的试注工况,井口压力估算值与现场监测值的相对误差为 4. 38%。 验证了该估算法的科学性与实用性。 相似文献
106.
结合孝感市本地网维护工作,阐述了QC理论,并围绕提高孝感长途落地电话接通率的问题,进行选题、分析,制定相应的解决计划,说明了下一步要解决的问题是提高长途去话接通率. 相似文献
107.
Al-7Si合金热分析曲线识别与熔体细化处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种新的热分析冷却曲线模式识别方法,用以评估Al—7Si合金的细化效果.采用冷却曲线凝固段(由大量初晶形核温度到大量共晶形核温度)作为标识,利用数据库建立冷却曲线与晶粒尺寸(细化处理效果)间的关系,通过冷却曲线模式识别结合数据库的方式测评Al—7Si合金的细化处理效果.结果表明:当表征冷却曲线间相似性的综合偏差值Ω趋近于0时,晶粒尺寸间的差向0收敛.在一定的凝固条件下,待测熔体的细化处理效果可通过数据库中与待测熔体的冷却曲线最相近曲线所对应的细化处理效果来定量评估. 相似文献
108.
举例分析了局数据修改必须以通信主管部门批准的书面通知为依据,凭运维部主管科室签字的“局数据修改通知单”拟定的预案执行,任何随意行为都可能造成重大通信障碍,然后详细介绍了“局数据修改通知单”格式的主体部分和细则。 相似文献
109.
城市浅埋大跨连拱隧道非对称开挖地表沉降偏态性研究及其对策 总被引:1,自引:1,他引:1
大量实测资料及试验表明,地表下沉曲线以及拱顶沉降、中墙应力、围岩塑性区分布具有明显的非对称性,即具有偏态性。对于此偏态问题,国内外学者以Weibull分布作为影响函数建立预计方法,利用地表移动的最终结果拟合,给出了偏态下沉预计的经验公式,但对偏态形成的原因却没有深入分析。结合城市浅埋大跨连拱隧道工程实例,针对已成功应用的CD,CRD工法等非对称开挖方法,根据现场监测数据进行反分析,采用数值模拟方法,对开挖沉降曲线的偏态性及其内在机制进行了深入研究。在此基础上,提出采取压浆弥补地层损失,设置隔水帷幕限制偏态沉降范围,非等参支护调节时空效应等具体防范对策;监控量测中,应耦合建构筑物的健全度,评估施工环境影响风险阀值,拟定控制标准,保证地下管线和地面建构筑物的安全。 相似文献
110.
变容压力脉冲法是一种快速(t50<2.5 h)、宽幅(10-7~10-1 D,1D = 1×10-3 cm/s)、高精度(偏差<5%)的渗透系数测量新方法,介绍这种方法的理论特点、装置设计原则和试验操作过程。探讨采用该方法及其装置渗透系数测量的13种误差源,包括装置的、客观的和人为的误差源,总结为6种误差因素。通过采用ANSYS有限元软件中渗流模块瞬态脉冲法模拟分析变容脉冲法渗透系数测量的试验过程,重点分析这6种误差因素对渗透系数测量所造成的误差影响。最后讨论装置设计、制作和实际操作过程中应注意的问题,提出减少误差因素和降低误差影响的方法和应对措施,有助于进一步改进试验装置,优化试验操作,提高试验精度。 相似文献