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41.
旋风分离器是雾化焙烧制备稀土氧化物工艺中的常用分离设备之一。为了提高焙烧产物中超细颗粒的分离效率,采用Fluent数值模拟和实验验证相结合的方法,得到旋风分离器的优化构型,利用颗粒分离效率和流体压降2项指标进行评价,以探讨扩张结构旋风分离器的优化效果。结果表明:在锥筒高度为距旋风分离器顶板370 mm处,进行角度为10°的扩张改进后,分离器对粒径为1、 3、 5μm的颗粒分离效率分别提高13.25%、 42.33%、 44.02%,阻力系数减小3.6%;新改进结构旋风分离器在降低能耗的同时提高分离效率。 相似文献
42.
锅炉除尘水的循环利用 总被引:3,自引:0,他引:3
采用正确的水质处理方法,解决了锅炉除尘水循环利用这一问题,获得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
43.
44.
45.
洪涝对水稻生长发育影响及应对措施 总被引:1,自引:0,他引:1
水稻虽是一种沼泽植物,耐涝能力较强,但被洪水淹没仍会受到伤害。不同品种,不同生育时期的耐涝能力有明显差异。掌握各品种生育特征,洪害规律,受害原因,治洪对策,对夺取水稻优质高产高效具有重要的意义。1洪涝灾害对水稻生长发育影响洪涝灾害对水稻中后期影响较大,尽量在24h之内将水排到正常水位之下,植株全部淹没2~3天将造成较为严重 相似文献
46.
琼东南盆地中央峡谷深水大气田形成关键要素与勘探前景 总被引:4,自引:0,他引:4
琼东南盆地深水区新发现的大气田位于中央峡谷乐东-陵水段,具有气层厚度大、储层物性好、纯烃含量高、单层测试产量高等特点。研究认为煤系烃源岩供烃、重力流水道砂岩储集、底辟近源垂向运移是形成中央峡谷深水大气田的三大决定性因素。古近系崖城组海陆过渡相煤系烃源岩广泛分布,成熟度高,是主力烃源岩;高温高压凹陷深埋藏烃源岩仍具较好的生烃潜力。中央峡谷是南海北部深水区独特的重力流沉积体系,具有分段式发育、多物源汇聚、多期次充填特征,重力流水道砂形成了该深水区厚层优质储层;且水道砂岩被后期泥质水道切割、块体流改造,与峡谷壁联合形成了多个岩性圈闭。深部异常高压促使凹陷内底辟、裂隙比较发育,底辟作为垂向高效沟源通道,油气可直接运移至中央峡谷内的岩性圈闭聚集成藏。深水区烃源条件优越、储集条件良好、勘探目标成群成带分布,天然气总潜力超2×1012m3,具有巨大的勘探潜力;乐东-陵水凹陷以及宝岛-长昌凹陷的海底扇形成的构造-岩性圈闭群是继中央峡谷之后的深水区下步有利勘探领域。 相似文献
47.
依据JJG658-1990《烘干法谷物水分测定仪》检定规程,对烘干法谷物水分测定仪(以下简称水分仪)称量准确度检定时,在试样盒内放10g标准砝码,调整其平衡位置。然后减去相应砝码,使其在标尺全长大致均匀分布5个点上进行.每点的误差,均应符合允差表中称量准确度的规定。在实际检定过程中。由于水分仪存在线性误差,要判断称量准确度单项是否合格。只有在完成全部检定后才能确定, 相似文献
48.
本文主要对照研究Na2S2O3溶液和Na2S2O3-NaOH混合溶液两种氯气纯度分析用吸收液的优劣,通过深入的理论研究和实践探索,证明了使用Na2S2O3吸收液分析误差大,成本高的重大缺点,证明了使用Na2S2O3-NaOH吸收液分析准确性高和成本低的突出优越性。 相似文献
49.
天山地区孕育着大量的跃动型冰川,目前该地区冰川跃动过程及跃动控制机制尚不明确。利用Landsat、Sentinel-1A、TerraSAR-X/TanDEM-X等多源遥感数据获得了中天山穆什科托夫冰川跃动前后的表面特征、流速和高程变化。结果表明:(1)该冰川主干表面流速从2017年夏末开始增加,在冬季流速达到最大峰值,约为4.4 m d-1,2018年夏末急剧减小;(2)2000—2012年冰川积蓄区平均增厚9.23±4.62 m,跃动前锋形成,而冰舌部分是以减薄为主;2012—2014年冰舌部分持续减薄,中上游仍以积累为主,增厚约1.23±0.91 m;2014—2018年冰川积蓄区出现明显减薄,最大减薄42.6±1.82 m,接收区高程显著增加,最高隆起75.6±1.82 m。根据冰川表面流速及高程变化特征,确认2017—2018年为该冰川跃动活跃期;结合冰川流动定律,认为穆什科托夫冰川跃动主要受冰下水文控制。根据现有的资料及数据,推断该冰川跃动间隔约为60 a。 相似文献
50.
由于CO2分子较高的化学惰性,导致其选择性活化及可控转化极具挑战。相比于电和光驱动CO2催化转化,热驱动CO2多相催化转化反应是操作简便、目标产物可调且产品收率较高的方法。通过该类反应实现CO2还原或非还原制备多种化学品既可促进CO2的资源化利用,又可有效缓解温室效应,在环保、能源和材料等领域具有重要意义。本综述基于作者在CO2捕集和转化方面的研究工作,结合近年来国内外的相关文献,对目前热驱动多相催化CO2转化为CO、CH4、甲酸、甲醇、碳氢化合物和其它精细化学品的研究现状进行综合评述。重点讨论反应机理、所用催化剂及反应体系的研究进展,并对其未来的研究方向进行了前景展望和探讨。 相似文献