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1.
为解决稠油采出水合格、有序排放问题,针对稠油采出水高矿化度、可生物性差,完全采用好氧工艺处理污水难度较大的水质特点,通过对车510稠油采出水进行分析,提出了实现采出水达标排放的技术路线,并开展稠油采出水达标处理的现场实验。结果表明采用“混凝沉降+水解酸化—接触氧化”工艺处理该采出水,其出水水质中CODCr≤120 mg/L、石油类≤10 mg/L、挥发酚≤0.5 mg/L,可达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中二级指标。  相似文献   
2.
面向大型场馆、商场、医院等场景对室内定位和导航的需求,本文分析了蓝牙设备RSSI的稳定性问题,基于BIM实现蓝牙设备布设和采样点布局,提出基于BIM和RSSI的室内定位算法,开展了算法参数率定实验,并以某医院为例进行了技术验证,实现了基于BIM和RSSI的室内定位与导航.实验结果证明,该方法与现有基于RSSI的定位方法相比,在定位精度方面提升了12%,同时有效避免了定位结果的不稳定性.  相似文献   
3.
GLARE层板与铝合金板在力学性能上的比较及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要介绍了新型混杂复合材料GLARE层板的综合力学性能,通过与传统铝合金板相应性能的比较、分析,论述了GLARE层板作为新一代航空材料替代部分铝合金等应用于飞机制造方面,其所具有的优异性能及经济性.简介了该层板现已在国外大型客机上的应用情况.该材料不失为我国现阶段大力发展高强度、低成本复合材料的发展方向.  相似文献   
4.
为实现新疆油田高含盐稠油污水资源化利用,减少稠油热采开发过程中的高含盐稠油污水排放量及清水资源消耗量,根据该油田污水水质高矿化度、高盐的特点,提出了机械蒸汽压缩MVC污水蒸发除盐回用处理技术。针对燃煤注汽锅炉排放的高含盐稠油污水开展了机械蒸汽压缩蒸发除盐的现场先导试验,阐述了机械蒸汽压缩的主体工艺流程、工艺技术特点、进出水水质、运行成本、产水率、结垢情况以及试验中存在的问题及改进措施。结果表明,该技术水回收率≥90%,出水矿化度<50 mg/L,实现了污水的资源化利用。最后针对该工艺应用现状及存在的高投资、高成本等问题,提出相应建议。  相似文献   
5.
用硫酸 氢氟酸溶解样品,在盐酸介质中用ICPAES法测定玻璃成份中的铁、钙、镁、钠、钾、锂等元素氧化物的百分含量.与传统的化学分析法、分光光度法等相比较,该法操作方便,快速、准确度高.测定结果的相对偏差(RSD)小于5%.  相似文献   
6.
武文静 《建筑》2008,(9):22-22
前不久,重庆市建委发布《重庆市建筑能效测评与标识管理办法》(下简称“办法”)。办法规定,今后建设单位应将有关部门发放的建筑能效标识张贴于每栋建筑主入口等显著位置,节能50%-70%以上的新建建筑分为三个等级。  相似文献   
7.
新疆油田某区污水排放口,开展清污软化水掺混研究,将部分外排污水回用注汽锅炉;通过外排污水与地层配伍性研究,将部分外排污水回注地层。将净化软化水和清水软化水按照一定比例混合后,使可溶性固体≤2 000 mg/L,满足过热锅炉进水需求;某区外排污水与某注水站外排污水按1:1混合配置,没有结垢趋势,配伍性较好。通过上述两项措施,实现了污水全部回用,可减排污水420万t/a,节约清水用量420万m3/a,节约燃料1 580万m3/a,节约运行成本4 772万元/a。  相似文献   
8.
随着科技的不断发展,我国高速摄影技术水平得到了明显提高,CMOS图像传感器在传统传感器的基础技能上不断革新,因为具备诸多优点,受到了广大用户的欢迎。CMOS图像传感器与普通的传感器相比,只有在切换启动和停止时才会消耗电能,因此符合我国节能环保的概念,而且CMOS图像传感器在实际的使用过程中,由于散热少、污染少,被广泛的应用于我国各类工业的图像传输过程中。因此为了提升我国工业水平,使我国工业发展更加迅速,努力的提升高速CMOS图像传感器的技术研发水平,因此设计更加合理的信号处理电路非常必要。  相似文献   
9.
GLARE层板的力学性能及其在A380客机上的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了新型GLARE层板的综合力学性能,与ARALL层板比较分析,叙述了GLARE层板在超大型客机A380上应用的情况.  相似文献   
10.
目前,对于长波紫外线下钻石荧光的颜色描述大多数采用肉眼观察,缺乏颜色定量分析。采用USB4000光纤光谱仪及365nm的发光二极管作为紫外线光源测试了45颗天然无色—近无色钻石样品的荧光光谱数据,并结合色度学理论,获得其荧光颜色的色品坐标,将钻石的荧光颜色大致分为3类。在同样强度的365nm紫外线激发下,结果显示:(1)钻石样品的蓝色荧光在饱和度和强度上均比其它颜色荧光的高,绿色荧光次之,其余荧光颜色微弱;(2)肉眼观察钻石样品的荧光呈现粉色和橙黄色时,其所测试数据在CIE色度图中的位置均位于蓝色区域,而肉眼观察为绿色荧光在CIE色度图中的位置在绿色区域;(3)蓝色荧光的亮度和饱和度均比较高,且荧光光谱的波峰位置基本相似,主波长分布于471~483nm中并在CIE色度图中各点的位置相对紧凑,而绿色荧光的波峰不定,主波长分布于473~510nm中并在CIE色度图中的位置比较分散。  相似文献   
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