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1.
OPC技术在建筑智能化控制中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在建筑智能化控制中,采用OPC技术对各子系统进行集成是一种方便、可靠的方法,是楼宇系统集成软件开发的发展趋势。本文介绍了OPC技术的原理以及在南京某大型市政公用工程集成中的应用,简要介绍了Honeywell公司楼宇系统集成软件EBI中的OPC接口配置。  相似文献   
2.
<正>0引言与水泥窑协同处置生活垃圾和危险废物相比,水泥窑协同处置污泥无论在规模上还是在影响上,都小众得多。据不完全统计,目前仍在开展水泥窑协同处置污泥业务的水泥企业有华新、金隅冀东和华润等,处置规模不一而足。理论上,水泥窑可协同处置污泥的种类有生活污水处理厂产生的脱水生活污泥,以及部分工业污水经处理后产生的脱水工业污泥。回顾近30年来的发展过程,水泥窑协同处置污泥主要出发点是如何利用水泥窑高温、碱性等热工制度的优势,  相似文献   
3.
张江  王加军  张瑞 《中国水泥》2022,(12):67-71
<正>0引言经过30多年的发展,水泥窑协同处置作为一种安全、环保、高效、相对可靠且经济的废物处置工艺,得到监管部门和产废单位的认可、接受;同时,得益于水泥窑独特的工艺设备条件和行业宏观经济状况,水泥窑协同处置在发展过程中也未遇到来自水泥企业较强的抵触和抗拒。  相似文献   
4.
<正>0导言经过三十多年的发展,水泥窑协同处置不仅得到了我国废物处置行业的认可和接受,在水泥行业也取得了令人瞩目的成绩。截至2020年底,全国有160余条水泥熟料生产线开展协同处置业务,占全国新型干法水泥窑线总数的近10%[1];水泥窑协同处置的废物种类涵盖生活垃圾、脱水污泥、危险废物等;采用的技术路线有热盘炉、  相似文献   
5.
随着石油化工生产的快速发展和石化产品需求的不断扩大,对石油生产储备规模的要求越来越大,油品储罐也相应地向大或超大容量发展。若油品储罐一旦发生火灾,燃烧持续时间长,且易导致爆炸、沸溢、罐体破损等重大事故;一般情况下,在扑救储罐火灾时对邻近储罐的冷却只考虑将冷却水要喷射到罐壁上沿或顶部,使水从上往下流,起到全面冷却罐壁的作用,未对着火罐和邻近储罐罐口的热辐射进行隔离、防护。本文通过对热辐射性质的分析,指出着火罐火焰对邻近储罐罐口由内向外造成的影响;并结合实际,提出了解决问题的措施及解决的思路。  相似文献   
6.
4月25日,濮阳龙丰纸业公司隆重举行林纸一体化项目纸机工程投产庆典。 濮阳林纸一体化项目是河南造纸工业进行结构性调整的重要项目。制浆工程于2003年6月28日奠基,2005年11月正式建成投产。纸机工程自2007年7月29日开工建设,于2008年12月28日提前2个月投料试车,并于12月30日一次投料试车成功。  相似文献   
7.
当屋面保温层、找平层因施工时含水率过大或遇水浸泡不能及时干燥而又要立即铺设柔性防水卷材时,必须将屋面做成排汽屋面,以避免因防水层下部水分汽化造成防水层起鼓破坏,避免因保温层含水率过高造成保温性能下降。  相似文献   
8.
日前,河南省财政厅、商务厅对2008年度全省进口设备贴息申报项目做出批复,濮阳龙丰纸业纸机进口设备和进口浆板获1981万元国家贴息资金支持,这也是该公司自成立以来争取国家优惠政策取得的最大一笔资金支持。  相似文献   
9.
固体回收燃料的使用是水泥行业实现燃煤替代的重要措施;制定产品标准对水泥行业推广使用固体回收燃料具有重要意义;对5个主要指标大量检测值的统计分析为了解不同来源固体回收燃料的特性奠定基础;主要指标检测值正态性分布的验证和样品在不同分级值下出现概率的计算为指标分级值的设立提供统计学依据。  相似文献   
10.
基于燃料的完全燃烧模型,对市政垃圾衍生燃料(RDF)的燃烧特性进行了分析,并对其在分解炉内的热贡献进行了模拟计算。结果表明:入窑基RDF完全燃烧时最小燃烧空气量Amin为0.335Nm3/MJ,最小燃烧废气量Vmin为0.463Nm3/MJ,均大于煤粉;对于入炉温度为20℃的入窑基RDF,当助燃空气温度为850℃时,其绝热燃烧火焰温度可达1?595.9℃,对分解炉的热贡献为4.57MJ/kg,热量利用率为72.2%,即分解炉内喂入4.95t(低位热值为6.30MJ/kg)入窑基RDF与1t(低位热值为24.49MJ/kg)煤粉产生的发热量相当,该理论计算替代量与实际生产数据的偏差率仅为3.2%;最后计算了不同水分下的临界灰分以及对应的RDF临界热值,并给出了RDF的热贡献分区用于指导水泥窑协同处置生产实践。  相似文献   
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