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81.
为使半水煤气中氧含量能正确、自动、连续分析显示,1980年初,我们将新安江分析仪器二厂制造的测氧仪安装在变换工段进#1饱和塔总管上,试用效果良好。过去因没有适用的议气自动分析仪器,变换系统只能靠炉温变化来判断半水煤气中氧含量的上升与否。一般是在变换炉温度突然上升时,再用奥氏仪来分析,这种方法的缺点是间接的,滞后时间长,不够安全,准确性较差。原采用新安江分析仪器二厂生产的CY-7型测氧仪,后经过改进,加入气体预处理装置。以后又根据化工生产需要连续自动分析,记录、报警的特点,改制了一台范围0~1%的交流供电、可调节报警、自动记录的KY-2型氧气自动分析仪。于1980年3月10日安装在变换工段进#饱和塔煤气总管上,并和奥氏仪分析对照,经过一年多来的连续使用,证明该分析仪较适用于合成氨生产中的氧含量显示。  相似文献   
82.
已有的web服务在其被维护一段时间之后需要被替换或者更新,而在新web服务中会重用原有web服务的部分功能。为此,设计了一个重用已有web服务可执行程序功能的框架,采用静态方法分析可执行程序以及程序的控制流、数据流,分解得到此程序的功能,最后将程序的功能转换为WSDL描述,使其能在新应用下重用。  相似文献   
83.
84.
85.
基于水电站数据集成集中,动态化智能设备手册以水电厂设备进行建模,建立基于状态监测系统、计算机监控系统以及生产管理系统等多系统融合的水电设备状态指标体系,实现发电机、水轮机、主变等水电厂主设备实时数据、图纸资料、静态参数、备品备件、检修维护记录、设备影像、缺陷记录等信息归一化整理和展示,有利于设备运行维护及设备全生命周期管理。  相似文献   
86.
为探索页岩油注空气驱油机理,建立了基于CT扫描和核磁共振技术的页岩油注空气提高采收率在线物理模拟方法,研究了不同衰竭压力下页岩油空气驱开发效果、不同大小孔喉微观动用特征和页岩油空气驱采油机制,分析了空气含氧量、渗透率、注入压力、裂缝对页岩注空气驱油效果和不同大小孔隙原油采出量的影响。研究表明,页岩储集层衰竭开采后注入空气可大幅提高页岩油采收率,但不同注入时机下驱油效率和不同级别孔喉动用程度存在一定差异。空气含氧量越高,低温氧化作用越强,不同大小孔隙动用程度越高,采收率越大。渗透率越高,孔喉连通性越好,流体流动能力越强,采收率越高。注入压力升高,孔喉动用下限减小,但易产生气窜现象导致突破提前,采收率先增大后减小。裂缝能加大气体与原油的接触面积,通过基质向裂缝供油提高空气波及系数和基质泄油面积,在合理生产压差下,注空气前进行适当的压裂改造有助于提高空气驱效果。  相似文献   
87.
水平井暂堵压裂技术是提高非常规储层改造效果的关键,而暂堵球在水平井中的运移及封堵特性的准确预判是水平井暂堵压裂成功实施的关键。因此,需要利用数值模拟方法模拟暂堵球在水平井的运移和封堵特性。由于CFD-DEM耦合模型能够将暂堵球颗粒视为旋转的球体,实现颗粒与流体之间的双向耦合,因此基于CFD-DEM耦合方法建立了页岩气水平井井筒暂堵模型,分析了暂堵球粒径、压裂泵注排量和暂堵球密度对暂堵球运移和封堵性能的影响,结果表明,对于?139.7 mm的单簇8孔螺旋分布式套管,孔眼与暂堵球直径之比为0.97左右时井筒暂堵效果最好;暂堵球的坐封效率随着泵注排量增大呈先升高后降低的趋势,泵注排量低于6 m3/min时,随着泵注排量增大,暂堵球坐封效率升高;泵排量为4~7 m3/min时,暂堵球的坐封效率较高;低密度暂堵球的坐封效率最高,高密度暂堵球的坐封效率最低;暂堵球最容易坐封在射孔簇后半段孔眼上,也能够坐封在第1个孔眼上。研究结果表明,基于CFD-DEM耦合的页岩气水平井井筒暂堵模型能够实现暂堵球在水平段运移过程的可视化,利用其可预测暂堵球的运移速度及坐封...  相似文献   
88.
在石墨流态粒子炉中,在直接电阻加热的影响下,强化了表面过程和加速了碳在奥氏体中的扩散,因而渗碳速度比在常规的气体炉中快得多,作者利用一台在设计时消除了第二影响因素的流态床炉探讨了前一因素对阿姆柯铁试样渗碳动力学的影响。  相似文献   
89.
过去,国内外多以快速热电偶点测出铁槽处的铁水温度,以此作为考核炉况的依据。但点测用的快速偶为一次性消耗品,而且当测温间隔较短、点测频繁时,补偿导线温度往往升至100℃以上,超出其补偿温度范围,使指示温度低于实际温度,引起附加误差。故目前连续测温的使用在日益增加。连续测温是将热电偶埋入冲天炉前炉或过桥内进行测量的一种方法。过桥连测虽能灵敏地反映炉况,但对测温装置要求较高(铁水温度高,对保护套管冲刷严重),在生产上使用不多。而常用前炉连测。连测比点测有较大的  相似文献   
90.
根据辽河区实测和调查年最大点暴雨资料与气象资料,分析了极端暴雨的区域特征以及形成极端暴雨的天气成因,揭示了极端暴雨的基本规律。研究表明,辽河区大部分地区年最大24 h暴雨占3 d暴雨的70%以上;暴雨92.1%集中在7—8月,极端暴雨68.1%高度集中在7月下旬至8月上旬;极端暴雨集中分布在黑山山脉、千山山脉迎风山区、鸭绿江山地丘陵区、辽浑太地区;极端暴雨的年际变率大;极端暴雨以中高纬度"东高西低"、"两高一低"、"波状流"、"经向高压坝",中低纬度副热带高压稳定至最高纬度为高空环流形势背景,暴雨天气系统主要有北方气旋、高空槽、单一冷锋、切变线、锢囚锋、高空低涡、东北冷涡、半热带半温带气旋等,通过中纬度西风槽东移、副热带高压北上、低纬度热带气旋北进等天气系统以及山丘区的地形抬升作用共同造成。  相似文献   
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