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481.
随着节能减排工作的深入开展.工业企业对节能工作重要性的认识越来越深刻,这项工作的开展能够达到环保与降本的双重功效.而开展节能工作最重要的手段就是配备完善的满足准确度要求的能源计量设施。本文即对能源计量设施中使用较广泛的测量天然气流量的标准孔板流量计及其影响其准确度的因素进行了系统阐述,并根据生产实践和相关研究资料提出相应改进措施.采用合理的计算公式和计量装置,定期进行核对等.并加强计量管理人员的业务培训.建立完善的规章制度.以提高标准孔板计量装置测量天然气流量的准确度。 相似文献
482.
本文介绍了MNIP变声速换热器的简要工作原理,通过在某换热站汽一水换热生产过程中的实际应用,检验了节能的实际效果,总结了在使用中应注意的问题。为供热行业探索节能方式,提供了新途径。 相似文献
483.
随着供热管网建设规模的不断扩大,水力失调问题越来越严重,不仅严重影响了供热质量,而且大大加大了供热成本,造成了能源的极大浪费。本文通过实例计算,分析了实际运行管理中,不同流量下的室内温度失调情况,许对其进行了比较,以期指导实际运行。 相似文献
484.
提出能计算平均年和典型年生态基流量的基于CAWDU(建设项目水资源论证导则)的代表年法(简称IGAWDU法),建立了相应的公式,应用于滦河中游典型河段。通过天然径流量趋势分析,确定自然与人为干扰的转折点,选取用于生态基流量计算的数据。采用双因素方差分析法比较逆月最小生态径流法(M—MMER法)和IGAWDU法与Tennant法的差异度。结果表明:(1)基于IGAWDU法的多年平均生态基流量为1.412亿m^3,丰、平、枯水年的年生态基流量分别为2.977亿m^3,1.736亿m^3,0.834亿m^3,占年均天然径流量32.4%,18.9%,9.1%,丰、平水年可满足维持生态系统所需基本水量;(2)M—MMER法与Tennant法的差异性较大。基于GAWDU的平均年法与Tennant法差异性不显著;(3)基于IGAWDU法的生态基流量略高于Tennant法,更利于河道生态系统健康发展,适于滦河流域生态基流量的估算。 相似文献
485.
夏焕群 《安全.健康和环境》2012,12(9):13-15
分析了不同扬程离心泵的并联使用问题,提出了使用变频调速来解决扬程匹配的方法,进行理论计算分析,并用实际工程应用进行验证,结果基本一致。 相似文献
486.
为合理分配垂直各疏散路径的人群流量,通过分析垂直升船机的结构特征,确定升船机综合使用电梯与楼梯进行垂直疏散的可行路径,分别计算从电梯向最近出口疏散、经楼梯向上游平台疏散、经楼梯向下游平台疏散等三条路径上的疏散时间,取三者较大值作为升船机垂直疏散时间,并以此时间最小化为目标函数,运用粒子群算法,仿真求解使用楼梯比例及向上游平台疏散比例等流量分配系数。结果表明:停靠高程∈[62,128]m时,楼梯使用比例可适当增大,使用楼梯向上游疏散比例为0;停靠高程∈[128,147]m时,楼梯使用比例可进一步增大;停靠高程∈[147,175]m时,楼梯使用比例可适当减小,使用楼梯向上游疏散比例为1,经流量分配后疏散时间被有效缩短。 相似文献
487.
Mishra和Deng(2009)研究了美国路易斯安那州亚米特河沉积物TMDL,计算方法包括4部分:(1)建立了1个新的一维粘性泥沙传输模型,(2)由流域侵蚀程度评估沉积物负荷量,(3)河水流量计算,(4)计算亚米特河沉积物日最 相似文献
488.
简要分析了大型储罐全面积火灾着火面积大、热辐射强、易复燃、破坏力强等特点,指出了这类火灾的主要扑救难点是远距离作战、消防物资消耗大、战术要求高等。从泡沫液最低流量、泡沫液喷射方式和泡沫液选型3方面提出了用于扑救大型储罐全面积火灾的大流量泡沫炮的要求,指出泡沫炮的最小流量应不低于20000L/min,利用蛋白泡沫液采用集中喷射方式进行灭火。 相似文献
489.
490.
目的 减少硬质合金刀具在干式切削时产生的切削热,降低切削温度,从而提高刀具使用寿命。向AlCrSiN涂层中掺杂Mo元素,在涂层服役过程中易生成层状MoO_(3)润滑膜,降低刀面与切屑和工件间的摩擦,实现涂层刀具的自润滑功能。方法 利用高功率脉冲磁控溅射和脉冲直流磁控溅射复合技术制备AlCrMoSiN涂层,改变反应气体N_(2)流量,调节涂层的成分和结构。采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜分析AlCrMoSiN涂层的物相成分和微观结构,利用纳米压痕仪、划痕仪和摩擦试验机分别测试涂层的力学性能和摩擦学行为。结果 当N_(2)流量比增大,AlCrMoSiN涂层沿(111)晶面择优生长,衍射峰变得尖锐,(111)和(200)晶面衍射峰向小角度偏移。当N_(2)流量比为16%时,涂层的硬度和弹性模量最大,分别为17.56 GPa和292.31 GPa。当N_(2)流量比为18%时,涂层的临界载荷最高,约为70.6 N,摩擦系数最低达0.54,磨损率为1.3×10^(–3)μm^(3)/(N·μm),此时涂层最耐磨。结论 N_(2)流量比对涂层组织结构有重要影响,随着N_(2)流量比增大,涂层的力学性能与摩擦磨损性能逐渐改善。 相似文献