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本文简单介绍了Foxboro I/A Series DCS系统、GPS对时器的结构和原理,在我公司的应用情况,对DCS系统故障频发引起锅炉MFT或风机跳闸事故的原因分析及处理经过进行了分析,为集团其他公司出现类似故障的分析及处理提供参考和借鉴。 相似文献
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为了解决厂家卸料生产线原"一字型"卸料器卸料效果不佳,经过对卸料器进行升级改造,将"一字型"犁式卸料器改造为双侧卸料器.进一步通过多次试验,提出了改进措施:加装Ф10 mm圆钢在犁刀与皮带之间接触面、增大犁头的自重、增加锁紧装置和加大电液推杆作用力,调试成功后的双侧犁式卸料器可以成功将物料引入下料斗,进入料仓集中存放,... 相似文献
83.
快淬低纯Gd5Si2Ge2合金的结构和磁熵变 总被引:1,自引:0,他引:1
采用纯度为99%的低纯稀土金属Gd经电弧炉熔炼获得Gd5Si2Ge2 母合金,然后通过快淬研究快淬工艺对低纯Gd5Si2Ge2 合金结构与磁熵变的影响。粉末衍射结构分析表明,铸态Gd5Si2Ge2 合金由Gd5Si2Ge2 相、Gd5 (Si、Ge)3 相和Gd(Si、Ge)相所组成;而甩带速度为25、40m/s的合金均为Gd5Si4 型正交相。用最小二乘法计算得两种不同快淬速度合金的晶格常数没有明显差异。甩带速度为40m/s 的Gd5Si2Ge2 合金的居里温度(Tc=305K)在室温区间,等温磁熵变为7.25J/kg·K(0~5T)。 相似文献
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为了提高Gd5(SixGe1-x)4(0.2<x≤0.5)系合金的居里温度同时保持该类合金的大磁热效应,使用商业蒸馏Gd为原材料,用非自耗电弧炉熔炼出Gd5Si1.72Ge2.28母合金,然后将该合金粉末在贮氢合金用PCT设备上进行吸氢,获得了Gd5Si1.72Ge2.28Hx合金.磁性测量结果表明,H原子的引入,使合金的居里温度从246 K提高到297 K;同时,合金在居里温度附近的最大磁熵变从-7. 6 J*kg-1*K-1下降到-4.2 J*kg-1K-1(0~1.5 T),但与同纯度的Gd相比,Gd5Si1.72Ge2.28Hx合金的磁熵变仍然比Gd的磁熵变(-3.1 J*kg-1*K-1,0~1.5 T)高出35%. 相似文献
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86.
首次临界试验是压水堆核电厂调试启动过程的关键环节,旨在确认核反应堆堆芯能按照设计要求达到预期的临界运行状态。本文利用西安交通大学自主研发的NECP-Bamboo程序系统对AP1000机组堆芯的首次临界试验的设计结果进行了验证计算,并与AP1000堆芯的核设计结果进行了比较。计算结果表明:预估临界状态下的硼浓度的偏差为-15 ppm,控制棒积分价值的最大偏差为-52 pcm,硼微分价值的偏差不超过0.2 pcm/ppm,反应性温度系数的偏差不超过1 pcm/K。本文计算结果的精度与高保真计算程序KENO(概率论方法)和VERA(确定论方法)的计算精度相当,为确保AP1000堆芯调试启动阶段的核安全提供了进一步的数据支撑。 相似文献
87.
准确认知青藏高原蒸散发时空变化特征,为当地可持续农业的水资源规划及理解高原气候变化具有重要现实意义。研究基于GLASS陆表潜热通量产品,采用Mann-Kendall趋势分析方法,结合青藏高原生态地理分区方案,分析了2001—2018年青藏高原蒸散发的时空变化特征及其与气温、降水和植被的关系。结果表明:(1)GLASS ET产品可以较好地表征青藏高原蒸散发的时空分布特征;(2)青藏高原多年平均蒸散发为296.52 mm,整体上呈现出东南高西北低的空间格局,其中东喜马拉雅南翼最高(690.94 mm),柴达木盆地最低(163.47 mm);(3)近18 a来,青藏高原蒸散发年际变化呈波动性上升,只有东喜马拉雅南翼在下降;(4)研究期间,青藏高原蒸散发以显著性增长趋势为主,占47.44%,主要位于高原东部边缘和中西部腹地,呈显著性减小趋势的地区占3.82%,主要集中于东喜马拉雅南翼;(5)蒸散发的空间分布在干旱区与气温呈负相关,在湿润区呈正相关,与降水空间格局总体呈正相关;(6)蒸散发与NDVI的空间分布呈较好的正相关,与NDVI的变化趋势相关性较为复杂,大部分呈正相关,小部分呈负相关。 相似文献
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89.
90.
MDEA+MEA/DEA混合胺液脱碳性能实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
混合胺液脱碳法具有吸收能力强、反应速度快、适用范围广、再生能耗低等许多优点,得到了越来越多的关注。为此,采用带有磁耦合搅拌的高压反应釜,进行了不同浓度配比MDEA+MEA、MDEA+DEA混合胺液对CO2的吸收与解吸实验研究。结果表明:①向2.0mol/L的MDEA中加入1.0mol/L的MEA,混合胺液对CO2的吸收解吸综合性能才有显著改善;②MDEA/DEA配比为2.0/1.0时CO2吸收反应很快达到平衡,但该配比在酸气负荷较高的情况下CO2吸收速率较低;③MDEA/DEA配比为2.6/0.4的混合胺液较MDEA单一胺液对CO2的吸收性能并无明显改善;④2.3/0.7配比的MDEA+DEA混合胺液对CO2的吸收负荷与CO2吸收速率均保持较高水平;⑤向MDEA中添加DEA对其CO2解吸性能的改善作用并不明显,只有2.0mol/L的MDEA+1.0mol/L的DEA混合胺液CO2解吸性能稍好,但不如相同配比的MDEA+MEA混合胺液。该成果为天然气脱碳胺液的配方优选和脱碳工业装置的设计提供了基础数据。 相似文献