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981.
河南省七里岗水泥厂1000t/d线增湿塔型号为CZC6,筒体内径6m,高度26m,处理烟气量153000~204000m^3/h,喷嘴型式回流式,工作压力3MPa,喷头数量为16个(使用10个),进口温度:350℃,出口温度120~150℃,筒体外面覆有保温材料。我厂在生产过程中增湿塔曾出现塔体焊缝开裂、塔底锥体腐蚀严重、增湿塔“湿底”等故障,影响了设备安全运行。 相似文献
982.
岩溶裂隙-管道是我国西南地区的主要地下储水空间和导水通道,落水洞是岩溶地区临时性吸收地表水流的重要过水通道,在西南地区分布密集。开展落水洞大小对裂隙-管道介质中泉流量过程影响的研究,对指导岩溶水可持续开发利用和推动岩溶水研究具有深刻意义。文章研究了落水洞对泉流量衰减过程的影响,利用自制的裂隙-管道物理模型,模拟落水洞不同断面尺寸、填充程度下的泉流量衰减过程,由衰减曲线探求衰减系数受不同因子的敏感程度。试验表明:泉流量衰减过程可分为三个亚动态,大致符合指数型衰减。其中,第一亚动态的衰减系数受落水洞断面尺寸影响较大,落水洞断面尺寸越小,衰减系数越大;落水洞的填充程度越高,衰减系数越大。 相似文献
983.
针对轴流泵机组起动过程的研究是泵站安全稳定运行研究的重要环节。为了准确捕捉轴流泵机组在起动过渡过程中的动态特性,建立轴流泵机组的全流道三维模型,采用三维CFD计算软件Fluent,利用基于有限体积法的动网格技术,配合VOF多相流模型对快速闸门断流的轴流泵机组起动过程进行了三维瞬态数值模拟,获得了轴流泵机组起动过渡过程中的流态变化及外特性参数的变化规律。闸门开启时间为60s时,机组起动扬程在12s时达到最大值2.76m,为运行扬程的1.28倍。减小快速闸门开启时间能够降低机组最大起动扬程,但同时会加剧回流及闸门处的水流撞击。计算结果表明:动网格技术结合VOF多相流模型可以较好的应用于快速闸门断流的轴流泵机组起动过渡过程数值模拟中,其结果可为泵站水力设计及轴流泵机组的过渡过程研究提供参考。 相似文献
984.
针对目前电镀行业废水处理系统自动化程度低、难监管、不环保的现状,提出一套基于6LoWPAN的电镀废水自动监测控制系统。本系统基于STM32微控制器建立6LoWPAN传感网络,在传统电镀废水处理系统中配置检测电极及重金属离子传感器,可实时监测电镀废水处理进程并上传数据至服务器,控制器根据当前元素含量及软件设置阈值自动控制安装于加药箱的继电开关,以控制加药量和废水处理进度。此外,管理员可随时登录服务器查看废水处理进度。通过样本测试证明本文提出的系统对电镀废水处理的时效性明显提高。 相似文献
985.
轮胎成型机气垫定中装置 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,轮胎在成型过程中发生最多的问题就是部件贴合时的偏歪和拉伸。半钢子午线轮胎成型时,一段内衬层和胎体帘布跑偏通常通过定中挡板、挡辊纠偏或在定中装置前增设一个储料兜使内衬层或胎体帘布在自由状态下重新取正,这些措施均会使设备空间增大;二段带束层跑偏通常采用定中挡辊控制,虽可大大提高定中效果,但带束层外露的钢丝与定中挡辊易刮蹭,导致带束层拉长,直接影响成型质量。提高定中性能也可在供料架上安装激光纠偏装置,但成本较高。为此设计了气垫定中装置,该装置可较好解决供料架上料跑偏和拉伸问题并可大大降低设备成本,本文作简单介绍。 相似文献
986.
987.
大丝束聚丙烯腈基预氧丝炭化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用正交实验法研究了炭化温度、炭化时间、升温速率等因素对两种聚丙烯腈基预氧丝炭化产物结构和性能的影响.结果表明,进口东邦48 K大丝束聚丙烯腈基预氧丝环化程度优于国产吉林6 K小丝束聚丙烯腈基预氧丝,在炭化温度950℃,升温速率4℃/min,保温时间10 min条件下,炭化可取得最佳性能,炭化产物纤维拉伸强度达2.96 GPa,而国产吉林6 K小丝束在炭化温度1 100℃,升温速率4℃/min,保温时间5 min条件下炭化产物性能最佳,产物炭纤维拉伸强度近3.80 GPa.伴随两种预氧丝炭化过程,纤维颜色加深,表面缺陷减少,拉伸断裂模式均由假塑性向脆性过渡,为复合材料低成本开发中预氧丝坯体制备与炭化工艺提供了参考依据. 相似文献
988.
989.
啤酒废水处理技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用压力生物氧化-气浮组合工艺处理啤酒废水。试验结果表明,在适当条件下,进水COD为1630-2360,g/L,生化反应容积负荷12.3-15.6kgCOD/M^3.d,气浮水力负荷28.8-52.9m^2/m^2.d,出水达现有企业一级排放标准。 相似文献
990.
质量控制是为了满足质量要求所采取的有组织、有计划的作业技术和活动。质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求。质量控制的目的是监视每一过程或工序,排除在质量形成的各阶段可能出现的异常和波动,使过程或工序处于受控状态,在质量环上达到满意,查找不满意的原因,并采取措施加以纠正和预防。质量控制贯穿于产品形成的全过程。 相似文献