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1.
2.
杨凌云 《安全.健康和环境》2020,(4):45-47
针对输气场站HAZOP风险评估出的天然气泄漏风险进行工艺安全量化分析,通过天然气泄漏喷射火模拟,对天然气泄漏风险进行量化,为输气场站的安全管理提供有效的技术支持。通过量化,分析出对天然气泄漏喷射火造成后果大小的影响因素,提高了HAZOP风险分析的准确性和科学性,对输气场站的风险管理具有参考意义。 相似文献
3.
射流曝气SBR技术在屠宰废水治理中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了应用射流曝气和序列间歇式活性污泥(SBR)治理屠宰废水的工程实例。半年多的运行情况表明,该系统具有很好操作性和稳定性,当系统污水排放量或有机负荷发生较大波动时,有较好的缓冲适应能力,并能保证整个系统稳定达标。 相似文献
4.
5.
喷射溶气回流浮选工艺处理含油废水 总被引:8,自引:0,他引:8
采用喷射溶气回流浮选工艺处理含油废水,替代原来的全加压溶气浮选工艺,提高了浮选过程的处理效果,增强了系统的抗负荷冲击能力,浮选出水油含量由原来的〈40mg/L降至〈20mg/L,COD由原来的〈150mg/L降至〈110mg/L。 相似文献
6.
王甫洲水利枢纽工程泄水闸施工围堰基础主要为砂卵石层,结构中密~密实,属较强~极强透水层。使用改制的BZK—3A 型喷灌机,大水量、大浆量、不分序连续施工,高压定喷构筑围堰基础防渗板墙。经围井开挖检查,钻孔及围井挖后抽水试验、泄水闸基坑开挖后的防渗效果分析表明,高喷防渗板墙厚度、墙体强度及墙体渗透系数均满足设计要求 相似文献
7.
深水淹没高喷注浆帷幕技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍导孔钻进、旋喷注浆成桩、桩顶沉降回灌等三重管高压旋喷注浆技术、参数、设备、工艺及其在上海市杨树浦水厂改建工程中的成功应用。该技术对保证安全、优质、高效的施工发挥了重要作用。 相似文献
8.
9.
用于煤矿安全切割的前混合磨料射流加速机理研究 总被引:5,自引:0,他引:5
前混合磨料射流具有切割各种材料无火花、所需设备压力低以及操作简单等优点,具有广泛应用井下安全切割的功能。笔者根据建立的磨料粒子运动方程,推导出具有普遍意义的匀速流场内粒子路程函数以及用数值分析法求解出粒子在喷嘴内的速度;通过理论分析和具体的数值计算,磨料最主要的加速过程是在收缩段内完成,磨料粒子从喷嘴喷出时已能高达水流速度的95 %以上,磨料粒子在离开喷嘴在射流的核心段内仍将继续得到加速;同时发现,在条件允许的情况下,喷嘴的收缩段应适当长些,喷嘴圆柱段长度为喷嘴出口直径的2 .5~3.0倍最合适。 相似文献
10.
Many release problems involve two-phase releases of hazardous materials of superheated liquids with high energy into the atmosphere. Such accidents are accompanied by violent phase transition and form catastrophic flashing jets. In this work, experimental and theoretical analyses were conducted to investigate dynamic characteristics of flashing jet morphology and their dependence on pressure-decay dynamics under different storage pressures, superheats, and nozzle diameters. Flashing jet morphology and angle throughout two-phase releases were captured by a high-speed camera, and the corresponding source pressure in the superheated liquid tank was measured simultaneously. Results show that three typical phases, expansion, stabilization, and decay, are characterized throughout two-phase release based on the evolution of flashing jet morphology. The jet initially expands gradually due to the enhancement of phase transition intensity, and then keeps stable when the intensity reaches its maximum, and terminally decays rapidly due to the depletion of superheated liquid. Phase transition intensity at the nozzle exit is mainly controlled by the pressure-decay dynamics. Bubbles nucleation inception sites gradually move upstream of the nozzle during the pressure decay process increasing the phase transition intensity. The increase of storage pressure, superheat and nozzle diameter promotes the mechanical and thermodynamic effects on the jet breakup. The significant increase of mechanical and thermodynamic effects effectively accelerates droplets evaporation and further affects flashing jet morphology. 相似文献