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961.
回顾了我国催化裂化能量回收机组的发展历史,从总体规模与技术水平两方面分析了国内外该机组的现状及其主要特点,指出我国目前催化裂化能量回收机组存在着设计和制造不合理,自控仪表技术不过关,设计制造能力和配套能力差,标定工作不受重视等问题,并提出今后的发展方向。  相似文献   
962.
挑射水流对岩基河床冲刷的探讨   总被引:10,自引:1,他引:10  
 在分析水垫塘中射流特征的基础上,综合了消能和射流的观点,提出一个估算冲坑深度的新公式。该公式结构简单、包括因素较全面,并通过分析计算实测资料,给出岩石冲刷系数的推荐值。利用该公式,对三峡大坝冲刷深度进行了预报,其预报值与各家的实验值符合较好。  相似文献   
963.
桥墩局部冲刷防护的石块起动   总被引:4,自引:0,他引:4  
桥墩局部冲刷一直是影响桥梁安全的最大自然灾害,抛石防护是最普遍的冲刷防护形式之一。在总结已有冲刷机理的基础上,分析了包括墩前河床底部流速和墩侧河床底部流速的桥墩局部流速,并给出了桥墩冲刷防护石块起动的简化公式。结果表明,墩侧河床底部流速大于墩前河床底部流速,墩侧防护石块更易走失。当行近流速小于3m/s时,可采用抛石进行桥墩局部冲刷防护,抛石直径约为0.2m;对于行近流速为3~5m/s时,建议采用其它冲刷防护措施。  相似文献   
964.
对混凝土四面体透水框架群在黄河下游桃花峪控导的应用情况进行了分析,结果表明:①混凝土四面体透水框架群具有自身稳定性好、适应河床变形能力强、能削弱水流能量、降低流速、促使泥沙迅速落淤等特点,施工工艺简单;②混凝土四面体透水框架群能够有效地减小坝前冲刷坑的深度,减缓水流对坝体的直接冲击;③混凝土四面体透水框架群不易发生走失,可有效减轻抢险负担,节约大量石料;④利用混凝土四面体透水框架群加固工程基础时,建议在防护部位根石坡面和坡脚外河床一定宽度内抛投,以增强根石防护效果.  相似文献   
965.
心墙土料裂缝冲刷试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解在水流冲刷作用下反滤砂对土石坝心墙裂缝发展的保护作用的特点和机理,以西北地区某拟建土石坝心墙裂缝冲刷试验为例,采用逐级施加水头的试验方法,详细叙述了土石坝心墙裂缝冲刷试验过程及裂缝在水流冲刷过程中的特点。试验结果表明,宽度不大的裂缝在合适的反滤层保护下能防止心墙土体被水流冲刷。  相似文献   
966.
黄河“92.8”洪水来源及特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
吕光圻  刘龙庆 《人民黄河》1992,(12):8-11,22
  相似文献   
967.
刘冰 《水力发电》1998,(2):45-46
龚嘴水电站(7×10万kW)1971年底第一批机组发电投产后,消力塘两侧混凝土被冲刷成许多冲坑,经模型试验和论证,造成冲坑原因系底漩滚流夹带卵石所造成,最后确定采用消力塘整治方案。在水电站继续发电的情况下,作潜水堰和施工围堰,抽干水后清除卵石;用水上浮式钢质平台导管法浇筑水下混凝土修补冲坑,在35m深水下浇筑混凝土取得成功经验。  相似文献   
968.
透水四面体框架群防护特性及其与抛石防护的对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
透水四面体框架群能降低其附近的水流流速、耗散水流的能量,起到减速防冲和促淤的效果,同时也可以保护床沙、抑制局部冲刷.不同的抛投密度防护效果也不同,随着抛投密度的增加,其防护效果几乎线性增强,但达到一定限度后将不再增加.抛石防护是使用历史较早、使用频率较高的一种桥墩局部冲刷防护措施.抛石防护就是将所选石料布设于桥墩周围床面上,用以提高桥墩周围河床床面的抗冲能力.抛石防护主要工作原理是保护床沙、增加其起动或扬动流速;增大桥墩附近局部糙率、减小局部流速.本文采用多组水槽清水冲刷试验,对比分析了透水四面体框架群在不同抛投密度条件下的防护效果差异,及其与抛石防护桥墩局部冲刷的最大深度及其整体防护效果的优劣,为四面体框架群和抛石防护的应用提供一些决策所必须的技术参数.  相似文献   
969.
石月芝  王亚芹 《吉林水利》2007,(9):49-50,57
多年来本地区的调查和工程实践说明,灌区各类水闸下游河床发生冲刷是较为普遍的现象,严重影响工程的安全运行和增加工程维修费用。本文结合新安灌区多年来的工程设计与运行经验,分析了灌区水闸的工程特点、下游河床发生冲刷的成因,并着重介绍了几种经多年运行实践证明行之有效的消能工型式和抗冲刷防护措施。  相似文献   
970.
以硅溶胶为硅源、铝酸钠为铝源,采用水热合成法直接合成杂原子Cu-ZSM-5催化剂,通过改变合成条件,制备一系列催化剂,用模拟烟气考察其催化分解NO的活性,并对烟气脱硝的工况条件及催化剂的稳定性进行了考察。实验结果表明:当硅铝比为60、硅铜比为17、pH为10~12时,合成的催化剂催化分解NO效果最佳,且催化剂的耐温性较好、对原料的适应范围较广,在烟气中O2体积分数为5%、NO质量分数为580~680 μg/g、体积空速为18 000 h-1、反应温度325~425℃的条件下,NO的去除率均可到达50%以上,最高去除率可达到61%;催化剂具有较好的活性稳定性,在反应温度为325 ~425 ℃、运转时间40 h内,催化剂均能保持较高的脱硝活性,且375 ℃下催化剂的稳定性最佳。  相似文献   
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