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为了实时、原位和非接触测量工业生产过程中封闭管道系统内透明、半透明液体折射率,提出了一种简单的基于玻璃管壁光学特性的液体折射率测量方法。该方法通过涂覆在玻璃管壁外表面上的透射散射层,将入射激光束转换为进入玻璃管壁的大角度分布的透射散射光;透射散射光到达玻璃管壁与液体的界面上后,符合全反射条件的散射光反射到透射散射层上,自动形成与玻璃管内液体折射率值相关的椭圆形暗斑图像。根据椭圆形暗斑长轴长度与液体折射率之间的解析关系,即可实现玻璃管内液体折射率的原位、非接触测量。对几种常见的透明、半透明液体的折射率进行了实验测量,结果表明:该测量方法的准确性与目前商用数字阿贝折射仪相当(±2×10-4 RIU)。该测量方法具有成本低、稳定性好、抗干扰且光源稳定等优点,而且在处理与液体折射率相关的光学图像时无需调试,光照即显,有望用于封闭管道在非常温、非常压状态下液体折射率的实时、自动和非接触在线监测。 相似文献
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我国四川盆地页岩气资源丰富,经过10余年探索,中国石油在川南地区实现页岩气的规模效益开发,掌握了页岩气勘探开发核心技术,页岩气压裂理论、技术和方法从无到有,从单一到配套,实现了从跟跑到部分领跑的全面进步。2010年至今,川南地区页岩气压裂经历了先导试验、自主研发、系统完善、技术升级4个发展阶段,形成了以体积压裂工艺技术、体积压裂配套技术、压裂裂缝监测与压裂后效果评价技术、工厂化压裂技术为核心的3500m以浅页岩气水平井体积压裂技术体系。研究总结了现阶段页岩气压裂技术进展和应用成效,分析了已有技术的局限性、川南地区压裂难点,提出需要针对不同埋深的页岩储层地质特征开展针对性的压裂理论深化研究与技术攻关,需攻关3500m以浅老区提高采收率、3500m以浅新井提高产量和储量动用程度、3500m以深页岩气提高单井产量及复杂防控等领域,以支撑未来页岩气高效开发。 相似文献
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化学包覆法制备TiO_2/SiO_2复合物 总被引:1,自引:0,他引:1
与TiO2光催化剂相比,以SiO2为载体或内核制备的TiO2/SiO2复合催化剂,其表面活性、光催化活性和热稳定性都更高。以粉煤灰为原料制备的沉淀SiO2为硅源,钛酸四丁酯为钛源,采用化学包覆法制备TiO2/SiO2复合物,采用扫描电镜(XRD)、红外光谱(FT-IR)和差热分析(TG-DTA)等测试手段对该复合物进行表征。FT-IR和TG-DTA分析证实,SiO2被TiO2有效包覆。复合物热稳定性较高,经700℃焙烧4 h后,SiO2仍为无定形,TiO2以锐钛矿相为主;在900℃焙烧后,TiO2大部分由锐钛矿相转变为金红石相。 相似文献
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电气石/H2O2体系对Cu(Ⅱ)-乙二胺四乙酸废水的降解及反应机理 总被引:1,自引:0,他引:1
利用电气石/H2O2体系处理含Cu(Ⅱ)-乙二胺四乙酸(ethylenediamine telraacetic acid,EDTA)废水,对其降解过程及机理进行了探讨.结果表明:黑色电气石较锂电气石对Cu(Ⅱ)-EDTA废水的处理效果好;化学需氧量的下降率和Cu2+去除率随电气石投加量和颗粒粒度的减小而逐渐增大,溶液pH=3时,两者最大.紫外-可见吸收光谱显示,处理后的Cu(Ⅱ)-EDTA被降解为小分子有机物.电气石与EDTA降解中间产物发生络合,反应过程中废水颜色发生明显变化.电气石/H2O2的反应过程与Fenton反应类似,溶解氧及电气石对溶液pH的调控也是影响有机物降解的重要因素. 相似文献
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电能表严重超差时的误差处理方法 总被引:1,自引:0,他引:1
电能表主要分为机电式电能表和电子式电能表两种。机电式电能表由于其结构和工作原理的限制,其实际误差只要在±100%之间,检定时其误差信息就可以由相应的检定装置直接读取;电子式电能表由于其工作原理中包括脉冲分频等因素,其实际误差有时会很大,此时电能表检定装置的误差输出往往会显示"Err"等报错信息。为了确定此时被检电能表的误差,需要检定人员采用一定的处理手段,间接求出被检表的误差。 相似文献
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为了降低配电线路的损耗,改善电压质量,我们选择在配电变压器低压侧安装无功自动补偿柜,在安装前后,针对配电变压器的电压、功率因数做了长时间定期测试,取得大量数据,并进行计算和深入分析,获得相应的结果,为实际工作提供了可靠的技术依据。 相似文献
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通过对一用户的35kV高压计量装置的特殊接线进行深入分析,介绍论了三相电能表在一般情况下可以正确计量的三种接线方式,对两种不常用的接线方式在特殊条件下能否计量进行了讨论,并得出了结论。 相似文献