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51.
09年已过去大半时间,今年上半年,受全球经济危机的影响,行业企业生产销售都明显下滑,但大家没有坐以待毙,都在艰苦的打拼,不少企业即时调整思路,有的进行产业整合,提升企业实力;有的企业越是在困难时期越在打造品牌上下功夫,在市场上确立自己产品地位;有的企业对设备进行了改造升级等。  相似文献   
52.
以竹屑为原料,利用磷酸活化法成功制备了具有高吸附性能的活性炭.通过正交实验,分别考察了磷酸浓度、炭化温度、炭化时间、活化温度及活化时间对活性炭吸附性能的影响.结果 表明,活性炭吸附性能受制备条件影响顺序为磷酸浓度﹥炭化时间﹥炭化温度﹥活化温度﹥活化时间;最优工艺为:磷酸溶液比重为45°Be(婆美度),炭化温度200℃,...  相似文献   
53.
峻德煤矿地处黑龙江鹤岗市最南部,是一座年核定生产能力达300万吨的特大型煤矿,矿井主采侏罗纪煤层,随着矿井开采不断延伸,矿井顶板灾害问题日趋突出,尤其是冲击地压和复合顶板频繁影响,严重制约了矿井生产的发展。针对这一实际,我矿积极采取科学的防治措施,加大对冲击地压合复合顶板的综合治理,见到了非常显著的成果。下面以我矿二水平北三层三四区煤层冲击地压和复合顶板防治为例,谈一谈对顶板灾害的预防和管理,以供参考。  相似文献   
54.
由新疆地矿局第二水文地质工程地质大队建设的昌吉地下水均衡试验场1992年9月21日通过地矿部中国水文地质工程地质勘查院和新疆地矿局联合验收。验收委员会在听取汇报、现场考查后一致认为:该试验场场地选择合理、水文地质条件代表性强、监测项目齐全、手段先进、布局合理。地中渗透计观测系统、中子水分仪—负压计观测系统、水面蒸  相似文献   
55.
干旱区高盐度潜水蒸发条件下土壤积盐规律分析   总被引:5,自引:1,他引:5  
为分析干旱区高盐度潜水蒸发条件下土壤中盐分积累规律,利用室外土柱模拟试验开展了不同TDS(Total Dissolved Solids)(30和100 g/L)、不同包气带质地(细砂和粉质黏土)和不同潜水埋深(0.5、1.0和3.0 m)的高盐度潜水蒸发条件下分层土壤盐分的监测工作。通过对各个土柱不同深度7次取样得到的土壤平均含盐量数据分析表明:高盐度潜水蒸发条件下,潜水埋深越浅,土壤剖面上相同深度范围内的含盐量就越大;在其他条件一定时,包气带质地为粉质黏土的土壤剖面含盐量大于包气带质地为细砂的土壤剖面含盐量;由于黏性土的膜效应和土壤中积盐对土壤孔隙的填充作用,导致粉质黏土土柱上层的土壤含盐量表现为潜水TDS为30 g/L的大于潜水TDS为100 g/L的,在土柱下层的土壤含盐量表现为潜水TDS为30 g/L的小于潜水TDS为100 g/L的;由于TDS升高对毛细水的重力和土体结构的改变,随着潜水TDS的升高,粉质黏土土壤剖面上出现局部积盐深度下移的趋势。  相似文献   
56.
EDPF-NT+平台是国产DCS系统之一,本文以EDPF-NT+平台为例来研究DCS与Matlab的UDP实时通讯。EDPF-NT+平台通过接口站读取电厂生产过程中的实时信息,通过局域网发送给Matlab端的数据接收方;Matlab端通过udp函数创建UDP目标,按EDPF-NT+平台的数据包规范进行数据解析以得到DCS系统的实时数据,实现Matlab与EDPF-NT+平台的UDP实时通讯。所得数据可用于生产过程的建模、实时监控与控制算法研究,从而推进电厂的智能化发展。本文详细分析了EDPF-NT+平台的数据包结构、发送方式与接口站配置规范,在此基础上编写了Matlab端通讯接口,实现了Matlab与EDPF-NT+DCS系统之间的实时通讯。  相似文献   
57.
为了探索气体流量计的校准方法,对其远程校准技术进行了研究.阐述了量值传递和远程校准的原理,设计了系统架构,研制数据采集终端,开发校准软件平台,并建立了实验系统,进行了实验.结果表明:数据采集终端与平台通信良好,数据能实时准确传送,校准平台对实验系统内仪表进行校准,得到该远程校准系统的扩展不确定度为0.52%(k=2),系统具有实际应用的可行性.  相似文献   
58.
随着人工智能技术的普及应用,在仪表读数识别领域,低成本的解决方案也逐步得到了应用。目前,市面上有基于NB技术对回传图片进行识别的水表读头,但依赖运营商NB网络覆盖和信号质量,只有大城市和县城主要城区才覆盖得较好,在市郊和乡镇农村地区很少有网络覆盖。基于STM32WLE5芯片设计了一套低成本终端采集仪表盘面照片,通过LoRa技术回传图片信息到用户服务平台进行AI识别读数的系统,可以解决NB网络覆盖不到地区的场景应用问题,在市场上具有互补,甚至替代作用。实验结果表明,LoRa图传稳定可靠,满足图像识别的质量要求。  相似文献   
59.
60.
以太原西山煤矿集中开采区为例,从水量水质两方面分析煤矿开采对地下水资源与环境的影响。结果表明,随着西山矿区浅层煤炭资源开采的逐步枯竭和开采技术水平的完善,煤炭开采在向下煤组延深的同时,强度也不断增大。浅中层地下水逐渐被疏干,深层岩溶水因采煤排水转化为矿坑水,岩溶大泉的补给量随之减少,而矿坑突水又增大了岩溶泉域的排泄量,造成岩溶泉水位的降低甚至泉水的断流。在采空区,地表径流通过因采煤而造成的裂缝与塌陷地带,大量渗漏入矿井中,从而使地表径流量减少,改变了地下水系统与地表水系统的补排关系。采煤产生的酸性矿坑水及固体废弃物随着地下水而迁移,造成了地下水环境的污染,治理难度加大。老窑水的存在对水资源的开发利用造成了一定的风险。  相似文献   
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