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1.
介绍了HydroCOM气量调节系统的的系统组成、工作原理、控制方案及操作应用,并分析其投用对工艺生产过程的影响以及在实际投用中高效节能、调控迅捷、稳定可靠等优点,证明了这项技术值得广泛应用。  相似文献   
2.
本文针对三联合重整装置K201压缩机组在运行中产生的转速不衰减波动的现象,通过对可能引起转速波动的错油门、油动机、调速器、调节气阀、二次油压、平衡支架、蝶簧等进行故障排查。查找引起转速波动的原因,从根本解决引起汽轮机转速波动的问题,为压缩机组的长期平稳、安全运行提供保证。  相似文献   
3.
现代照明设计的关键是——光。国际上知名的照明企业都期望“销售光,而不仅是灯”。作为国内照明龙头企业的欧普照明,也一直崇尚“专注光的价值,感受光的魅力”的照明理念。如何“专注光的价值”?我们在此做一个粗浅的解释,以求抛砖引玉,希望大家共同来探讨这句话的内涵。  相似文献   
4.
徐庆辉 《土工基础》2012,26(4):31-33
在地铁开挖过程中,不可避免地会出现一些工程事故,但地铁通常位于大城市,所以其事故造成的危害远大于山岭隧道塌方。地铁塌方后对城市交通以及周围居民生活将造成巨大危害,所以务须采取迅速有效的方式处理。处理过程中应以迅速恢复交通,保障居民生活安全为首要目标,待确保安全后再继续施工。对于漏水造成的塌方事故,应首先排水,待水被有效控制后,再进行下一步有效措施。填补塌方空腔的材料应质量轻,强度高,以满足结构稳定需要。监控测量应全面、及时、准确,以便为施工方式及时间的选择提供依据。  相似文献   
5.
为筛选具有潜在应用价值的产脂肪酶菌株,采用三丁酸甘油酯固体培养基从黄山松树林土壤中筛选产脂肪酶菌株,利用16S rDNA测序对筛选的菌株进行鉴定,并对其产脂肪酶酶活力参数以及酶学性质进行分析。结果表明:筛选的产脂肪酶菌株HSU-7为伯克霍尔德氏菌(Burkholderia sp. HSU-7);菌株HSU-7所产脂肪酶的最适反应温度为45℃,最适pH为5,为一种耐酸性的中温脂肪酶;菌株HSU-7发酵5 d,所产脂肪酶酶活力最大,为72.22 U/mL。同时,K^(+)、Ca^(2+)和Mg^(2+)对菌株HSU-7所产脂肪酶酶活力具有显著的促进作用,而Ni^(2+)、Cu^(2+)、Fe^(3+)和Zn^(2+)具有一定的抑制作用,该脂肪酶可耐受有机溶剂甲醇、乙醇、异丙醇和二甲基亚砜,但Triton X-100可显著抑制其酶活力;此外,该脂肪酶能耐受65℃的高温。综上,菌株HSU-7可高产脂肪酶,且该脂肪酶有较强的热稳定性,可耐受多种有机溶剂,具有很好的工业应用价值。  相似文献   
6.
崔海青  徐庆辉 《当代化工》2021,50(3):744-747,752
HR1248加氢精制催化剂和HYK732加氢裂化催化剂,2019年在恒力石化大连炼化有限公司300万t·a-1柴油加氢裂化装置成功工业应用.工业应用结果表明:HR1248具有好的活性稳定性,HYK732催化剂具有优异的裂解异构性能,对生产重石脑油具有高选择性,达到了最大化重石脑油收率的设计目标,加氢裂化所得到的产品质量优,较好地满足了用户生产优质化工原料的需求.  相似文献   
7.
随着人们的生活质量的不断提高,追求高品质生活空间已成为时代需要,在建筑装饰设计中对照明的要求也日趋科学化、艺术化。而且,人们对照明不单单是满足日常活动的作用,对绿色环保开始有了更新更高的要求,在《建筑照明设计规范》中已经把相关功率密度的规定列为强制性条文。这里所说的功率密度就是指在单位面积上照明设备的功率。同时各个空间场所的功率密度要求都跟达到的照度挂钩。如表1  相似文献   
8.
催化重整装置的主要目的是通过脱氢芳构化或异构化等反应,将低辛烷值的组分转化成高辛烷值的组分,并副产氢气。除了选择合理的反应条件和高效的催化剂之外,对原料组成的合理控制和优化,也是重整装置提高目标产品收率的有效手段。针对中石化洛阳分公司0.7 Mt/a连续重整装置的运行状况,利用KBC公司Petro-SIM流程模拟软件对装置进行模拟测算,并结合装置生产实际,从原料性质方面提出优化措施,以提高装置芳烃产率、纯氢产率等技术指标及经济效益。  相似文献   
9.
以自制聚酯多元醇、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和扩链剂为原料,采用一步法制备具有优异形状记忆性能和力学性能的聚氨酯弹性体,考察不同种类聚酯多元醇、异氰酸酯、扩链剂、软硬段含量以及浇注工艺等因素对材料性能的影响。结果表明,采用自制多元醇PD(Mn=4 000)、MDI、复配扩链剂KJ-4,在模温120℃、n(MDI):n(PD4000):n(KJ-4)=3:1:2条件下,用一步法浇注工艺制得的弹性体材料表现出较好的形状记忆和力学性能,形状固定率和形状恢复率均达到100%,形状恢复速率较快。  相似文献   
10.
采用竖(斜)井纵向分段式通风的长大山岭隧道由于涉及隧道特点、交通状况、气象特征、环境要求等多种因素,对通风井与隧道相对位置如何确定目前还没有定论。基于计算流体动力学和污染物体积分数判识标准,以FLOW-3D为分析工具,参考隧道可行性报告中远景交通量预测的相关数据,对隧道建立了可以综合考虑交通污染、隧道内环境、井外影响等多种因素的通风井位置优化方法。首先以计算流体动力学的相关假设为前提,对气流在隧道与竖井中的运移进行动力学分析,然后采用高次多项式的数据拟合法根据分析结果对规范中未确定的竖井设定位置进行量化。采用此优化方法对某隧道宜布置竖井的大致范围(1km长)的距离上进行分析,研究得出竖井的最优位置是距气流进口端519m,即竖井距进出口的距离比为1.079的结论。最后通过总结前人关于采用竖井纵向分段式通风的隧道设计实例,对此方法计算结果的合理性和可靠性进行了验证。  相似文献   
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