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71.
武钢6#高炉煤气洗涤水处理新思路   总被引:1,自引:0,他引:1  
武钢6#高炉煤气洗涤水在已有的经验基础上,引进了项目总承包方式的运作。总结了药剂选择、使用量的确定、工业性试验的效果、半年多来的实际运行成果,为外协技术项目今后采用总承包方式的运作提供了初步的经验。  相似文献   
72.
There have been extensive attempts in recent years to perform spatial equilibrium analysis of commodity markets, particularly that of energy. Most of these attempts have been based on linear programming transportation models, and more recently quadratic programming models. Unfortunately, neither of these modelling approaches can deal with the case of multi-commodity analysis with non-symmetric regression coefficients. In this paper, we overcome this problem by employing the linear complementarity programming model. In addition, we show how the model can be applied to coal and gas energy flows within a single region. Future potential applications of the model are also implied.  相似文献   
73.
基于Arps递减方程,建立了衰减曲线分析的诺模图。应用该诺模图,可以方便地确定油气田的可采储量。  相似文献   
74.
介绍宣钢炼钢厂转炉煤气回收过程的在线气体分析,比较激光分析仪和抽气式气体分析仪的工作原理及特点。  相似文献   
75.
针对在煤气回收和放散调试过程中发现的问题,通过改进转炉煤气回收和放散控制系统,增加气动三通阀控制联锁信号,保证放散的高度可靠性和煤气自动回收的高度安全性。  相似文献   
76.
李涛 《工矿自动化》2012,38(11):14-17
阐述了煤矿管道瓦斯流量计量技术的发展现状,分析了孔板流量计、涡街流量计、皮托管流量计、旋进漩涡流量计、V锥流量计的优缺点;针对瓦斯流量测量准确度受气体中的杂质和瓦斯体积分数变化影响的问题,提出了解决办法;建议煤矿瓦斯抽放管网中的主管、干管、支管采用V锥流量计,汇流管以及各评价单元采用多点采样的插入式流量计;指出煤矿管道瓦斯流量计量应根据不同的现场状况、工况条件及测量需求选择相应的流量计。  相似文献   
77.
基于径向基的瓦斯涌出量灰色预测模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了进一步预防煤层瓦斯突出,实现准确、快速预测煤矿瓦斯涌出量的大小,首先采用1-AGO对样本数据进行处理,建立灰色(GM)预测模型,再利用径向基(RBF)神经网络对灰色预测模型结果进行预测,以作为其最终的预测值;采用阜新煤矿某工作面瓦斯涌出量的历史数据进行建模,实验结果表明,GM-RBF组合模型在预测精度及训练误差方面均优于单一的GM模型和RBF神经网络预测模型;算法计算简便,减弱了数据的随机性及模型误差,煤矿瓦斯涌出量的预测平均误差减小到1.57%。  相似文献   
78.
A new method for experimental determination of the thermal diffusion factor T for binary gas mixtures with a thermal diffusion column (TDC) is developed, based on A. M. Rozen's equation of TDC. The experimental results for T are obtained in a reduced form in this approximation. An experimental reference point, determined in the same TDC with a standard gas mixture, is used for the transformation of the results for T in absolute units. The proposed method is applicable for arbitrary gas mixtures, irrespective of the mass difference of the components.  相似文献   
79.
80.
The knowledge of the thermal accommodation coefficient for gases on well-controlled surfaces as a function of temperature is imperative to understanding the mechanism of interphase heat transfer on the microscopic level. With this goal in view, a heat transfer column instrument is designed, fabricated, assembled, and tested for the specific case a argon—tungsten system. With 99.9999%, pure argon, six sets of data are taken in the rarefied gas region in the maximum temperature range of 500–1500 K. Four sets of these measurements are in the temperature-jump region and are analyzed by the constant-power method to compute the thermal accommodation coefficient of argon on a controlled tungsten surface. The other two sets are taken under free-molecular flow conditions and are interpreted in accordance with the man-free-path kinetic theory for the low-pressure regime. These data are compared and discussed in the context of reported data in the literature and interpreted in the light of the surface condition and finish of the tungsten wire.Nomenclature A area of the solid surface - C j constants in Eq. (3); j=0, 1, 2, 3, and 4 - E i incident energy flux - E r reflected energy flux - E s reflected energy flux when the interaction between the gas and the solid atoms is complete - g temperature-jump distance - L half-length of the metal wire - M molecular weight of the gas - P gas pressure - Q H total thermal energy conducted by the gas per unit time from the hot surface - QKT total thermal energy conducted by the gas per unit time if the striking gas molecules were to attain thermal equilibrium with the hot surface - R molar gas constant - r radial coordinate - r f radius of the hot wire - S sticking coefficient - So initial sticking coefficient - T temperature - T e linearly extrapolated gas temperature on the hot-wire surface - T g temperature of the impinging gas molecules - T H temperature of the hot surface - T i temperature of the incident gas stream - T r temperature of the gas molecules receding after collision with the solid surface - T s temperature of the solid surface Greek Symbols thermal accommodation coefficient for the gas—solid surface - resistivity of the metal wire - gas coverage on the solid surface For an explanation of symbols, see Nomenclature.  相似文献   
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