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21.
在天然气品质检测过程中,检测主要依据GB 17820-2018《天然气》中规定的发热量、CO_2含量、H_2S含量、总硫含量4项指标及水露点开展。其中,H_2S含量及水露点检测由分析人员现场完成,而发热量、CO_2含量和总硫含量的检测需要分析人员现场取样、样品运输和实验室分析获得,完成单个样品分析的周期较长,经济成本较高。为此,开发了新型天然气品质移动检测系统,同时还设计了样品处理系统、防振系统、数据处理系统等,可实现5项指标的现场快速检测、数据处理、报告生成等功能。在A天然气净化厂、B输气站等的应用表明,该天然气品质移动检测系统可应用于远距离、复杂工况移动后GB 17820-2018中规定的4项指标及水露点的现场快速检测。 相似文献
22.
变压器在运行时巡检及故障处理 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电力变压器的使用,比较详细地阐述了电力变压器在运行过程中的巡视检查和一些常见故障的处理方法,其中包括变压器的温升和变压器的过负荷运行及变压器的冷却装置故障处理等。对今后的降压站运行工作具有一定的指导意义。 相似文献
23.
中国天然气产品及分析测试技术标准体系的建设和展望 总被引:2,自引:0,他引:2
在广泛调研、分析的基础上,针对中国天然气产品和分析测试技术标准体系的现状及其与国际标准之间的差距,提出了中国将在未来的5~10年间以自主创新、采用国际标准(国外先进标准)和信息化为手段,完善管输天然气分析测试技术及其标准,推进天然气能量计量技术标准的应用和实施,展开天然气上游领域取样和分析测试技术标准的研究,开展煤层气、页岩气等非常规天然气和煤制天然气代用品产品和分析测试技术的标准化工作,同时将通过广泛的国际合作,实质性参与国际标准的制定与修订,进一步构建和完善中国天然气产品和分析测试技术标准体系,推进中国天然气行业的标准化工作,为中国和世界天然气工业的发展提供技术支持和标准化保障。 相似文献
24.
激光拉曼光谱及其在天然气分析中的应用展望 总被引:2,自引:0,他引:2
激光拉曼光谱法既不需要高纯载气,又无需分离样品气,可同时分析多个气体组分,能实时进行快速测定,提高测定分析效率,节省分析成本,已大量应用于材料、石油、化工、环保生物、医学、地质等研究领域。但由于气体分子的散射截面小,散射强度很微弱,应用激光拉曼光谱法分析的准确度及重现性均有待提高。因此,目前激光拉曼光谱法应用于天然气分析仅处于实验室研究阶段。为此,分析了该技术在天然气分析中的应用前景,结论认为:综合利用激光光源技术、拉曼光谱技术、表面增强拉曼散射光纤探针技术等,可大大提高气体组分的拉曼散射光强度,从而有效提高激光拉曼光谱法在天然气分析中的检测灵敏度、重现性及准确度,有望研制出满足天然气分析要求的激光拉曼天然气分析仪,实现天然气多组分快速同步分析。同时,还可进行天然气组成、有毒害物及其他杂质分析;从而使激光拉曼光谱法在天然气分析中的推广应用成为可能。 相似文献
25.
Ce(SO4)2对化学镀镍液及镀层性能的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
采用电化学方法研究了Ce(SO4)2对化学镀镍液及镀层性能的影响。结果表明:Ce(SO4)2的添加总体上提高了化学镀镍层的耐腐蚀性能和沉积速率,当加入量为2mg·L^-1时,镀层具有最高的沉积速率;当加入量为5mg·L-1时,镀层具有最好的耐蚀性能;Ce(SO4)2能够在电极表面吸附,对次亚磷酸根氧化的促进作用表现在提高了其氧化电流密度,并通过影响化学镀镍的阳极反应来影响化学镀镍层的沉积速率;Ce(SO4)2的加入增大了化学镀镍反应的活化能,提高镀液的稳定性。 相似文献
26.
27.
在多工序或多机架塑性加工中.在实现某一或多个加工目标时,往往受到多个约束条件的限制.加工工艺计算非常棘手。”试凑法”是工艺计算时常采用的半经验算法。在压力加工的工序或道次计算中.由于影响或约束因素越来越多.精度要求越来越高,要求采取优化算法.以提高计算的理论性和精度,提高计算的速度,并突破“试凑法”只能解决单一寻优目标和计算速度慢与繁琐的局限。综合等负荷函数法是目前多机架或多道次轧制中复杂工艺计算的主要算法之一,是可以实现多目标、多约束条件的优化算法。 相似文献
28.
结合规程规范和现场实际 ,对株洲冶炼厂锌精矿仓的扩建设计提出了仓库与铁路之间的两种不同配置方案 ,并通过深入分析研究 ,提出了方案改进的推荐意见 相似文献
29.
通过大量的工程实例介绍了厂矿在总图运输设计中有利于节约用地的做法和措施,并探讨了土地复垦在保护环境、减少工程投资、提高土地利用率方面的作用. 相似文献
30.
碳基材料吸附储氢原理及规模化应用前景 总被引:12,自引:0,他引:12
评价了各种可行的规模化储氢方法,指出碳基材料低温吸附储氢是最有工业化前景的储氢技术,分析了活性炭和碳纳米及纳米碳纤维吸附储氢机理,指出在将其作为具有实用性的储氢材料之前,必须解决的两个关键问题,即如休提高其体积储氢密度,以及如何改善其吸放氢的动力学行为。 相似文献