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71.
复杂填埋环境下,HDPE膜(高密度聚乙烯膜)漏洞处电阻率特征及其影响因素、影响机制不明,制约了电法精准量化渗漏量在填埋领域的应用.基于防渗层渗漏电法检测原理,采用模拟渗漏装置和填埋场等效电路模型探析激励电压(20~200 V)、漏洞半径(1.0~12.5 mm)和渗滤液电阻率(0.68~2.60Ω·m)等关键因素对测量总电阻和漏洞电阻的影响规律和机制.结果表明:漏洞半径对于测量总电阻的影响呈幂函数趋势,在漏洞半径小于4 mm、激励电压在20~40 V区间时,测量总电阻稳定性较差,而漏洞半径大于4 mm、激励电压大于40 V时,测量总电阻稳定性较好;漏洞电阻随渗滤液电阻率变化明显且与渗滤液电阻率呈线性关系,表明渗滤液电阻率是影响漏洞电阻的主要因素之一.研究显示,测量总电阻、渗滤液电阻率与漏洞半径之间存在显著相关关系,受实际场地条件差异的影响,不同填埋场地关系模型存在差异,可通过现场试验构建以测量总电阻和渗滤液电阻率为变量的漏洞半径表征关系模型,扩大基于电法的渗漏量化精准评估方法的适用范围. 相似文献
72.
根据活性石灰竖炉烟气的特点,对传动式电除尘器处理活性石灰竖炉烟气进行风量为1000m3/h的中间试验研究。结果表明,传动式电除尘器在处理粘性和高比电阻粉尘方面有其独特之处,它能够针对烟气的特殊性,有效地解决常规处理方法所遇到的难题 相似文献
73.
电除尘技术的发展与展望 总被引:22,自引:0,他引:22
本文概述了电除尘技术的发展历史,重点介绍当今新技术的发展动态,并预测了电除尘未来的发展方向。 相似文献
74.
为了改善高压平面气体开关易受环境影响的问题,从而提高爆炸箔起爆系统的安全性,利用微加工工艺,设计并制备了一种新型高压开关——电爆炸等离子体开关,研究了不同温湿度条件下开关的自击穿电压,以及开关放电回路电感电阻.结果表明:开关的击穿场强在200~230 V/μm,并且不随环境温度及湿度变化而改变,表明新型开关在不同环境中的安全性更好;当主回路充电电压为1 500 V、绝缘层厚度为9.55 μm时,开关回路电感为86.07 nH,电阻为192.4 mΩ,并随绝缘层厚度增大而增大,因此在不发生自击穿的情况下,绝缘层厚度不宜过大.另外,与平面高压气体开关相比,新型开关具有较小的回路电感和较大的回路电阻.因此,在开关性能没有明显变化的情况下,电爆炸等离子体开关很好地改善了高压平面气体开关的缺陷,保障了系统的安全性. 相似文献
75.
分析了现有接地电阻检测方法的基本原理、应用情况以及优缺点,提出石化企业中实用有效的测量方法、操作步骤和具体建议. 相似文献
76.
77.
目的从监测信号中恢复有效腐蚀信息(长期变化趋势、周期性窄带尖峰),提出一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和小波阈值去噪(Wavelet Threshold Denoised,WTD)相结合的自适应去噪算法(EMD-WTD)。方法先将信号进行EMD分解,利用最大信息系数(Max Information Coefficient,MIC)判断噪声主导和有效信号主导信号分量的分界点,然后将噪声主导的信号分量进行自适应小波阈值去噪。最后以人工模拟信号和电阻探针监测信号进行验证。结果 EMD-WTD算法能有效去除噪声,信噪比可提升10 d B以上。结论与多个去噪算法相比,EMD-WTD算法能够更好地保留信号中周期性窄带尖峰信息,为后续准确建立电阻探针监测信号与环境之间的数学模型奠定了基础。 相似文献
78.
V型极板抑制高比电阻粉尘反电晕的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对异极距为150mm的V型收尘极板的电流密度分布和抑制高比电阻粉尘反电晕的机进行了分析。采用模拟寺层验证了其抑制反电晕的效果。确定了V型收尘极板的张角到80-90°为宜。极板边缘向放电电极面曲率半径γ和异极距α应满足关系式γ≥α/25。 相似文献
79.
接地网是维护牵引变电站安全、可靠运行的根本保证和重要措施,但由于各方面的综合因素的影响,很多牵引变电所的地质状况并不能满足规范要求。为此文章从技术层面分析了接地网型式的影响,通过对变电所接地网的技术改进,降低了接触电压、网格电压,有效地解决了变电所接地网的安全性问题。 相似文献
80.
填埋场渗漏检测高压直流电法等效电路模型的建立 总被引:8,自引:1,他引:7
通过对400V、350V、300V高压直流工作电压下小型模拟填埋场实验数据的分析 ,提出了简化的模型等效电路 .由于高密度聚乙烯(HDPE)衬层的存在使得模型具有了整流特性 ,其电容大小将随着衬层面积和供电电压的增加而增加 ;供电电极的接触电阻与大地的电阻率成正比 ,与电极的粗细及入土深度有关 .同时 ,接触电阻主要由电极附近的土壤电阻决定 ,大于10倍电极半径以外的土壤对接触电阻的影响不超过全部电阻的10% ,故降低电极附近土壤的电阻率可有效地降低电极的接触电阻 . 相似文献