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731.
为保证工作面安全高效回撤,通过理论分析及现场观测法,研究综采工作面末采期间回撤通道围岩应力分布及破坏特征,提出垛架支撑力控制顶板围岩破坏机制及方法,得到垛架最小支撑力计算方法.结果表明:回撤通道围岩集中应力与工作面前方支承压力逐步叠加,导致剩余煤柱由两侧向中部逐渐破坏,当两侧破坏区连通时,煤柱上方直接顶跨距增加为原来的...  相似文献   
732.
变压器的充油设备在长期使用过程中,由于超负荷运行时间长、运行维护不当等原因,劣化的变压器油存在更高被电弧点燃的火灾风险。对电弧作用下变压器油的点燃特性进行了实验研究,考虑了电弧能量、变压器油老化程度等参量的影响,利用 Bruceton法统计和计算了临界点燃温度和本质安全温度。研究表明:电弧可以加速变压器油的分解,促进易燃油气混合物的形成;变压器油最低临界点燃温度的电弧能量极值为13.8 J,对应电弧电压约为8.1 kV,在该能量及以上,平均本质安全温度约为124 ℃。研究结果可为制订变电站火灾爆炸事故防护措施提供依据。  相似文献   
733.
分析了2起因能量的意外释放导致的伤害事故,提出了具备多能源设备的锁定和挂牌的安全流程,并附有能源隔离安全检查表和流程图.  相似文献   
734.
灰色均生函数模型及其在航空装备事故预测中的应用   总被引:6,自引:5,他引:1  
提出一种航空装备事故的灰色均生函数组合预测模型。该方法先建立给定事故时序的灰色GM(1,1)模型,然后再利用残余信息构建均生函数模型。从算例结果可看出,该模型建模过程简单,预测精度总体上好于灰色马尔柯夫预测模型,更优于单独使用灰色模型的预测精度。从而表明:将灰色GM(1,1)模型和均生函数模型有机结合,由前者揭示航空装备事故的发展趋势,后者描述其随机摆动特性,能够较好地刻画航空装备事故的发展变化规律,为航空装备事故提供了一种可行的预测方法。  相似文献   
735.
针对当前配电设备采用的定期检修方式未将可靠性与经济性综合考虑的问题,提出1种基于风险评估结果确定配电设备状态检修决策的方法。首先,根据配电设备健康状态评估结果计算配电设备实时健康指数,利用指数模型对配电设备的实时故障率进行计算;然后,采用最小路法计算配网中所有设备的平均实时故障率,并结合停电时用户损失严重度、配电设备损失严重度和环境损失严重度确定配电设备故障后果严重度;最后,利用风险偏好型效用函数量化计算配电设备的经济运行风险水平,计算各配电设备的相对风险值,并以相对风险值为指标确定各配电设备的状态检修策略。结合算例对所提的方法进行验证,结果表明该方法合理有效。  相似文献   
736.
为加强煤气化装置核心设备气化炉的安全风险管理,利用动态领结(DBT)模型和动态贝叶斯网络(DBN)相结合的风险分析方法,构建气化炉超温事故风险分析模型.首先,分析设备故障的时序性,建立超温事故的DBT模型,结合模糊评价确定设备故障的发生概率;然后,将DBT映射到DBN中,将故障维修的动态特征定义为转移概率,双向推理气化...  相似文献   
737.
关于军用装备质量控制过程中的几点体会   总被引:1,自引:0,他引:1  
那建桥 《环境技术》2009,27(4):33-34,48
本文主要简述了某军用装备型号设备在质量控制过程中注意的几个重要方面,并对具体管理工,作中的要求展开了讨论。  相似文献   
738.
医用电气设备的环境试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙明燕  宋波  王亮 《环境技术》2009,27(5):19-20
国家标准GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分:安全通用要求》中10.1和10.2明确规定了医用电气设备的运输和储存、运行等环境条件,具体试验方法则依据国家标准GB/T14710-93《医用电气设备环境要求及试验方法》。  相似文献   
739.
董杰 《环境技术》2016,(5):136-139
湿热试验箱的正常工作的首要条件就是稳定的供水。当前使用的湿热试验箱,由于加湿用水直接采自于市政用水,锅炉水垢一直是影响温湿度试验设备正常运行的一大难题。在日常工作中,为了排除锅炉水垢,尝试了各种办法,实践中发现离子交换方法最为方便,因此通过改造现有试验箱水路结构,以压力引流方式,加入水处理装置,通过水路管道和开关引导加湿用水经过p H调节、过滤、防护、检测仪表、加压等装置,最终进入湿热试验箱锅炉内部,提高进入锅炉的水质,有效解决锅炉水垢的问题。  相似文献   
740.
The world’s waste electrical and electronic equipment (WEEE) consumption has increased incredibly in recent decades, which have drawn much attention from the public. However, the major economic driving force for recycling of WEEE is the value of the metallic fractions (MFs). The non-metallic fractions (NMFs), which take up a large proportion of E-wastes, were treated by incineration or landfill in the past. NMFs from WEEE contain heavy metals, brominated flame retardant (BFRs) and other toxic and hazardous substances. Combustion as well as landfill may cause serious environmental problems. Therefore, research on resource reutilization and safe disposal of the NMFs from WEEE has a great significance from the viewpoint of environmental protection. Among the enormous variety of NMFs from WEEE, some of them are quite easy to recycle while others are difficult, such as plastics, glass and NMFs from waste printed circuit boards (WPCBs). In this paper, we mainly focus on the intractable NMFs from WEEE. Methods and technologies of recycling the two types of NMFs from WEEE, plastics, glass are reviewed in this paper. For WEEE plastics, the pyrolysis technology has the lowest energy consumption and the pyrolysis oil could be obtained, but the containing of BFRs makes the pyrolysis recycling process problematic. Supercritical fluids (SCF) and gasification technology have a potentially smaller environmental impact than pyrolysis process, but the energy consumption is higher. With regard to WEEE glass, lead removing is requisite before the reutilization of the cathode ray tube (CRT) funnel glass, and the recycling of liquid crystal display (LCD) glass is economically viable for the containing of precious metals (indium and tin). However, the environmental assessment of the recycling process is essential and important before the industrialized production stage. For example, noise and dust should be evaluated during the glass cutting process. This study could contribute significantly to understanding the recycling methods of NMFs from WEEE and serve as guidance for the future technology research and development.  相似文献   
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