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1.
在沧州炼油厂500kt/a重油催化裂化装置进行了多产柴油的工业试验。结果表明,采用分段进料组分的选择性催化裂化工艺,降低汽油干点,提高柴油干点,应用MLC-500催化剂,在较苛刻的反应条件下,能明显提高催化裂化柴汽楷,改善产品分布。  相似文献   
2.
陈村水电站水调自动化系统的建设及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈村水电站在电网的调峰、调频中起着重要的作用,同时水库也面临着防洪、灌溉等任务。为改善陈村水库防洪调度手段,充分挖掘水库调度潜力,提高发电和防洪效益,在原有洪水预报系统的基础上,建立了陈村电厂水库调度自动化系统。该系统集成了洪水预报、水库调度、发电优化、数据整编等各方面功能,并可进行梯级电站联合调度。  相似文献   
3.
黄河下游河道的冲淤变化是制定上游防洪规划措施的一项重要依据,黄河下游河道泥沙数学模型是研究下游河道冲淤变化的重要手段。利用多个泥沙数学模型对不同水沙系列以及小浪底水库不同运用方式条件下下游河道的冲淤变化进行了分析计算,预测了2020年以前下游河道的冲淤变化。  相似文献   
4.
长期以来,小康矿入仓原煤2次筛分,一直是原煤系统的瓶颈。原用YK—30X52.5振动筛,处理量小、筛分效率低、事故率高。2002年初,我矿和公司选运处与新乡市威达机械公司经过多方调研、考察,共同研制、设计出新型结构的双节圆振筛WYKJ—30X60,并于2002年8月投产使用。使用表明,该筛完全满足了生产要求,且有处理量大、筛分效率高等优点。为选煤厂取得了显著的经济效益。  相似文献   
5.
黄河下游河道平衡输沙的沙量阈值研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
考虑黄河未来可能的水资源条件,以及生态保护、经济社会发展多目标对水量年内过程分布需求,根据黄河下游水沙资料、河道冲淤资料,采用实测资料分析、公式计算、数学模型模拟等多种方法研究了有利于黄河下游河流生态良性维持的平衡输沙的沙量阈值。未来进入黄河下游的年来水量为250亿m~3左右,实测资料分析和公式计算表明,未来较小的平衡输沙阈值为2.0~2.2亿t。数学模型计算在小浪底水库等现有工程联合调控作用下黄河下游平衡输沙的临界沙量为2.5亿t。中游古贤水库建成后和小浪底水库联合调度,可以进一步提高汛期的输沙效率,平衡输沙的沙量阈值可进一步提高。研究成果对黄河下游治理具有重要意义,可为黄河泥沙处置措施优化提供技术支撑。  相似文献   
6.
采用740℃热浸镀铝方法,在20碳钢表面制备热浸镀铝层。镀铝层经850℃扩散处理4 h后,采用SEM和XRD确定扩散层的相组成,采用TEM研究组成相的晶体学取向关系。分析AlFe3C0.5相的形成原因。结果表明:扩散层与基体之间存在Fe3Al、FeAl和点阵常数为0.377 nm的针叶状AlFe3C0.5相;针状AlFe3C0.5与Fe3Al相之间存在的晶体学取向关系是(220)Fe3Al//(1^-11)AlFe 3C0.5、[11^-0]Fe3Al//[1^-23^-]AlFe 3 C0.5。  相似文献   
7.
对小浪底水库2000-2006年的运用效果进行了分析,结果表明:①自1999年10月至2006年10月,小浪底水库库区累计淤积量为21.27亿m3,其中干流淤积量为18.01亿m3,支流淤积量为3.26亿m3,利津以上河段累计冲刷泥沙13.23亿t,黄河下游河道主河槽最小平滩流量已由2002年汛前的1 800 m3/s增大至3 500 m3/s左右;②2002-2006年,水库实施了5次调水调沙,均实现了下游主槽的全线冲刷;③经三门峡、小浪底等水库联合调度,有效削减了洪峰流量,减小了下游河道发生漫滩洪水的几率,减轻了滩区群众淹没损失;④小浪底水库的合理调度不仅确保了特枯水年黄河下游不断流,改善了下游河道生态环境,而且多次为外流域供水;⑤1999-2006年,小浪底水电站累计发电量为255.92亿kW·h.  相似文献   
8.
西霞院水库运用方案分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在以往研究成果的基础上,结合小浪底水库运用方式研究,通过数学模型计算了西霞院水库3种运用方案的运行效果,结果表明:3个方案的淤积量基本相当,方案二和方案三的淤积量略小于方案一的,因此从控制水库淤积方面考虑,方案二和方案三稍优;方案二在控制大流量和含沙量大于1 kg/m3浑水时的运用水位较高,能够在一定程度上增加水库发电量,从而增加效益。各方案均能满足长期保持西霞院水库反调节库容的要求,西霞院主汛期运用水位较低对控制水库淤积比较有利,但会损失一定的发电效益。  相似文献   
9.
基于GEANT4工具包及使用225kV最高管电压X射线机,探讨了在不同的X射线入射能量下,改变微通道板工作电压及几何参数时,增益、探测效率及空间分辨率的特性变化情况,为实际应用提供了参考。结果表明:微孔直径20μm、长径比40、开口面积60%、偏角8°;工作电压970V,工作环境真空度10-3Pa时,微通道板探测器能满足工业CT系统的要求。  相似文献   
10.
本文提出了一种焦点尺寸测量方法--锥孔法,其仅需借助射线管上的铅制锥孔,使用平板探测器采集光场图像,然后利用光场边缘射线强度分布可计算得到焦点尺寸。该方法的操作和测试条件简单,实验结果表明,该方法能方便快捷地测量焦点尺寸。  相似文献   
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