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11.
为了精确表征含Na2O渣系的脱硫能力,改善脱硫效果,基于熔渣离子与分子共存理论(IMCT)建立了CaO-SiO2-MgO-Al2O3-Na2O渣系结构单元的作用浓度计算模型和1 753 K时该渣系的脱硫热力学模型。并对渣系的总硫分配比及各自硫分配比的影响因素进行了讨论分析。理论结果表明,除LS, MgS外,随着Al2O3质量分数的增加,该渣系的脱硫能力明显下降,而MgO和Na2O质量分数的增加,对提高渣系的脱硫能力具有明显的促进作用。此外,少量的Na2O即可表现出很强的脱硫效果,这为含有Na2O的冶金二次资源在铁水脱硫过程中的应用以及铁水脱硫渣系的优化提供了必要的理论依据。 相似文献
12.
我国电力发展逐渐兴起,为人们日常生产和生活的推进提供了大大的方便,使得其线路的覆盖面积被逐渐加大。在这样的发展背景下,其线路遭受雷击的概率就被加大,如果针对此问题,对其进行有效的解决,促进电力架空线路的防雷效果,保证人们的用电安全,就变得至关重要。本文以此为主要内容,通过对雷击架空电力线路的危害形式进行阐述,对其行业发展中常见的防雷形式进行分析,给出相关的线路接地设计方法,以供参考。 相似文献
13.
鄂尔多斯盆地北缘杭锦旗地区上古生界是中国石化华北油气分公司天然气的重要增储上产领域。及时开展该地区上古生界煤系烃源岩的生烃潜力再评价研究,有利于为下步勘探部署提供参考。综合利用有机地球化学、有机岩石学等技术手段,结合地层孔隙热压生排烃物理模拟、TSM盆地资源评价数值模拟等新方法和勘探新资料,系统分析、对比研究区上古生界烃源岩的沉积环境、品质特征和展布特征,进而深入开展生烃潜力的再评价。杭锦旗断裂带以南地区上古生界烃源岩具有"品质好、演化程度高、厚度大"的总体特征,而断裂带以北地区则相反。基于物理模拟和数值模拟结果计算,杭锦旗地区上古生界煤系烃源岩的总生气量为15.922×1012 m3,断裂带以北地区生气强度一般小于10×108 m3/km2,而断裂以南地区生气强度主要分布于(15~35)×108 m3/km2,具备形成大中型气田的物质基础。 相似文献
14.
Pu、Am、Np是3种重要的超铀核素,环境中的这些核素主要来源于人类的核活动,包括大气层核武器试验、核设施排放和核事故释放等。这些超铀核素不仅具有放射性,还兼具化学毒性。我国地域辽阔,环境土壤类型丰富,在当前核电事业蓬勃发展的背景下,建立和扩大我国环境土壤中这些重要超铀核素的“准本底”数据库是辐射环境安全评价的重要组成部分,也是公众关心的热点问题。近30多年来,研究人员对我国不同环境土壤中这几种超铀核素从不同科学角度开展了调查测量研究。本文对此进行整理和分析,对我国环境土壤中这些重要超铀核素(主要是Pu核素,还包括241Am和237Np)的来源、浓度水平和分布特征进行讨论和综述,为辐射环境安全评价奠定基础。 相似文献
15.
16.
履带式起重机在使用期间的安全性评价技术,主要是研究服役期内设备主要部件的安全性和寿命分析技术。包括主要部件的现状检测、安全隐患排查、臂架主要焊缝的无损探伤检测、臂架结构的强度试验分析和寿命评估、卷扬机使用寿命的分析等内容,具有很强的工程实际意义和应用价值。提出了这项技术的实际操作方法,并给出了工程应用实例。 相似文献
17.
我国经济水平正在不断提高,故而有效推动了建筑行业的发展,随着建筑项目的不断增加如今已经慢慢饱和,想要保证在激烈的市场竞争中站稳脚跟,是建筑单位关注的重点。就目前情况来看,项目成本管理可以在一定意义上减少成本投入保证工程效益,然而就建筑工程管理而言,很多企业还没有形成明确的管理意识,造成项目成本管理形同虚设。因此,本文就针对项目成本管理在工程建设管理中的作用进行分析与研究,旨在能够有效降低投入,促进建设行业可持续发展,希望可以给相关人士提供帮助。 相似文献
18.
谭嵋 《卫星电视与宽带多媒体》2020,(1):1-2,4
随着当今社会信息技术的快速发展,5G技术将渗透于未来社会的各个方面,极大地影响人们的生活方式。5G技术虽已进入标准制定与技术验证的关键阶段,仍有诸多问题亟待解决。基于此,文章先介绍了移动通信系统的发展和5G的网络结构以及网络部署。其次文章并从5G关键技术中探究5G技术存在的挑战,即安全问题和频率资源有限的问题。 相似文献
19.
20.
采用阴极E-Fenton法处理煤气化废水,对比石墨毡和活性炭纤维(ACF)为阴极材料的处理效果,利用傅里叶红外光谱(FT IR)表征处理前后的物质特征;并考察初始pH、电压、Fe~(2+)投加量对处理效果的影响。结果表明,ACF具有较高的表面积,可有效富集反应器中的氧气和有机物,从而取得较好的降解效果。E-Fenton法可破坏废水中的芳香结构或C=C不饱和结构,生成杂环芳烃类产物,未能完全矿化降解废水中的醇和酚羟基、脂环基、羧基、醚,缩醛或缩酮等官能团。ACF为阴极的E-Fenton法优化反应条件为:电解电压10 V,初始pH=3,Fe~(2+)的浓度0.4 mmol/L。在此条件下,COD去除率可达57%。 相似文献