化工
水利水电作为我国的重点工程项目,直接影响我国的经济建设。在水利水电建设过程中,很多情况下会使用混凝土施工技术,比如水闸和大坝的建设,并且混凝土施工技术直接影响着水利水电的整体质量。于是文章将对水利水电施工中应用混凝土施工技术进行研究。首先简要介绍了混凝土施工技术。然后分析了将混凝土施工技术应用于水利水电中的特点和重要性。另外还分析了在水利水电中混凝土施工技术的具体应用。最后将混凝土施工技术应用于实际的水利水电工程中进行分析,提出相应的施工方式。总之,需要对混凝土施工技术进行不断完善,然后提高其应用效果。
试验以固硫灰、矿渣为前驱体,以碳酸盐为激发剂,制备了固硫灰/矿渣地聚物。研究了激发剂用量、固硫灰/矿渣复合比例对所制备地聚物的体积稳定性及强度的影响,并结合XRD、IR等微观测试手段分析了地聚物的体积变形及强度变化规律。研究结果表明:干燥环境下,化学激发固硫灰地聚物的体积变形表现为收缩;化学激发固硫灰地聚物的干燥收缩随激发剂掺量增加而降低;化学激发固硫灰地聚物的强度随激发剂掺量增加而增长;矿渣的复合对化学激发固硫灰的强度有增强效果;固硫灰-矿渣复合地聚物的强度随矿渣复合比例增加而增加;固硫灰-矿渣复合地聚物的干燥收缩随矿渣复合比例的增加而增加。
以Ni/ZrO2为催化剂,利用钙钛矿材料YBa2Cu3O7-δ,将La替代Y、Fe和Zn替代部分Cu制备了透氧膜,在反应温度875℃、反应时间300min条件下进行CH4部分氧化制合成气反应,考察了透氧膜的稳定性;采用XRD,SEM,EDS等方法对反应前后的透氧膜进行了表征。实验结果表明,以La替代Y后会使膜材料的稳定性变差,且随着La含量的增加,破坏性更加严重;Fe替代部分Cu后不会改善膜的稳定性,并产生了S元素污染;Zn替代部分Cu后膜的横向结构没有受到破坏,膜结构仍保持原来的晶粒结构,可改善膜的稳定性。掺入一些电极电位较低的元素的膜透氧量高低及催化反应效果是下一步研究的重点。
通过收集秸秆类生物质热解数据,构建热解产物数据库,从而建立SVM生物质热解产物模型,提出基于农业园区的生物质分级利用一体化方案,同时利用产物模型基于该方案进行个性化种植优化调节。在处理量400kg/h的情况下,与传统秸秆还田方案相比,该方案能够处理掉25%~50%的还田秸秆。在秸秆处理和肥料采买项目上,园区可节省相关支出近30%,采取优化方案可ZHANGXinchi在此基础上再减少支出近4%。
在煤制乙二醇的生产过程中,会副产碳酸二甲酯()、甲酸甲酯、甲缩醛等,目前煤制乙二醇联产残DMC液大都未进行有效分离和纯化,只能作为低纯度碳酸二甲酯或廉价杂醇处理,这样不仅造成甲醇损耗,而且降低了装置应有的经济性,因此经济合理地回收碳酸二甲酯具有重要的意义。由于甲醇与形成二元共沸物,常DMC规精馏方法无法将二者彻底分离。本文总结了各种甲醇分离方法,并优选采用变压精馏技术进行甲醇与分离。利用煤制乙二醇中富含碳酸二甲酯以及甲醇、甲酸甲酯等杂质的副产残液为原料,提出种改进工DMC-33DMCDMC07-3626-06DMCDMC99.9%90%TQ028.3艺,获得以上高纯度产品。计算结果表明,种工艺方法分别适用于含量低于高压共沸组成、高于常压共沸组成、以上浓度物料的分离,实现以更低能耗、更优化流程获得高纯度产品。
介绍了一种压力容器法兰螺栓疲劳强度的计算方法,通过引入法兰当量受力面积,计算螺栓、法兰和垫片系统的相对刚度K,最后根据应力幅法计算螺栓疲劳强度。关键字:螺栓;疲劳;相对刚度;应力幅
以低阶煤溶剂萃取后的残渣为吸附剂处理含铅废水,研究了褐煤在330C下溶剂萃取后的残渣(简称褐煤残渣330)对模拟含铅废水中铅的去除效果。探讨了萃取温度、残渣煤种、铁离子干扰和褐煤残渣的磺化氨化改性对吸附效果的影响。结果表明:褐煤残渣330在铅液质量浓度为20mg/L时,对铅离子的最大去除率可达97%;残渣煤种、萃取温度及干扰性铁离子的存在对吸附效果均有明显影响;长焰煤在330C下溶剂萃取后的残渣及褐煤在380C下溶剂萃取后的残渣的吸附效果均高于褐煤残渣330的吸附效果,干扰性铁离子的存在会降低铅离子的吸附效果。对褐煤残渣330的磺化氨化改性可改善其对铅离子的吸附性能,在铅液质量浓度为50mg/L时,对铅离子的去除率仍可达94.78%。
以碳化硅、研究了保温温度对对密度高达弯强度为体排列的片层状
本文建立了复方甘草片的HPLC指纹图谱及吗啡、磷酸可待因、芹糖甘草昔、甘草昔、苯甲酸钠、异甘草昔、甘草酸7成分测定方法。采用50%甲醇水溶液对复方甘草片提取后,用HPLC葡V法进行测定;色谱条件为:We/hU/timateAQ-C18色谱柱(5pn,4.6mmh250mm);乙月青-Q.02mol/L磷酸盐缓冲液(pH4.0)为流动相,梯度洗脱;流速1.0ml/min;检测波长220、254nm;柱温35g;进样量10pLo采用国家药典委员会“中药色谱指纹图谱相似度评价系统”(2012年版)建立18批样品指纹图谱,并同时测定7成分含量。结果显示18批复方甘草片指纹图谱相似度均大于0.95,共有27个共有峰,通过与对照品对照保留时间鉴定了14个共有峰。吗啡、磷酸可待因、芹糖甘草昔、甘草昔、苯甲酸钠、异甘草昔、甘草酸在各自浓度范围内线性关系良好(r>0.9990),平均加样回收率94.73%-104.45%,RSD0.68%~3.89%&本方法简便、快速、准确,可用于复方甘草片的质量控制。
无摘要
针对某化工厂分馏装置换热器至初馏塔管道的振动超标问题,利用有限元软件建立管道模型并计仿真分析,探讨管线振动的根本原因;将阻尼减振技术应用到管线振动控算其模态,利用制中,采用在管道相应位置安装黏滞型阻尼器,使管道振动幅值降低研究结果表明:管道内流体的脉动冲击产生的激振力频率与管道的某阶固有频率接近从而发生共振,这是管道振动的主要原因;黏滞型阻尼器可以在设备不停机的情况下有效地吸收振动能量,控制管道的振动,同时不会改变管道的原有支撑结构,也不会引起临近管线的振动,保障设备的安全稳定运行
为了研究严寒盐渍环境中再生混凝土的损伤劣化规律,制备了再生粗骨料质量替代率为0%、50%、100%的再生混凝土进行氯盐冻融耦合作用下的试验研究,从外观形貌、质量损失率、相对动弹性模量和抗压强度等方面探讨混凝土损伤劣化规律。结果表明,氯盐冻融对再生骨料混凝土的破坏随再生骨料替代率的增加而增大。与冻融循环0次相比,冻融循环200次时100%替代率再生混凝土的质量损失率、相对动弹性模量、相对抗压强度分别下降为6.8%、54.2%、50.5%。建立了以抗压强度损失率为损伤变量的线性演化模型,模型可以较好地表征氯盐冻融作用下再生混凝土的损伤劣化规律,为严寒盐渍地区再生混凝土使用提供理论依据。
无摘要
为了提高ZnO微纳米材料对有机染料的光催化降解性能,以ZIF-8为中间体制备了ZnO,并对其进行稀土Ce掺杂,利用X射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电镜及能谱(SEM-EDX)、透射电镜(TEM)、固体紫外光谱(UV-Vis)对光催化剂进行了系列表征,探究了掺Ce比例、光源类型对光催化降解甲基橙的影响。结果表明:掺杂适量的Ce可以提高ZnO的光催化活性;掺Ce质量为Zn质量的1%(ZnO-1%Ce)时,ZnO的光催化活性最高;ZnO-1%Ce在实验所用太阳光下的光催化性能优于在紫外光下。
废碱液的分离是环己烷氧化法制备环己酮的关键处理环节,若分离不彻底,将直接导致烷蒸馏塔再沸器结垢,造成物料消耗增加及装置运行周期大幅度缩短;因此如何高效降低环己烷氧化分解液中废碱含量一直是各个企业所面临的难题。本文对环己烷氧化分解液碱水分离技术进展进行了综述,分析了重力沉降斜板分离工艺、+++重力沉降聚结分离工艺、重力沉降旋流分离聚结分离工艺、斜板分离旋流分离聚结分离工艺技术的原理、特点及其应用效果。随着深度分离技术的升级,进入烷蒸馏塔物料中含量从降至以下,2~324+0.2mg/kg++Na++50~100mg/kg+++旋流分离环己酮装置开车周期从个月延长到个月以上。从工业应用效果来看,重力沉降旋流分离聚结分离工艺碱水分离效率最高、工业应用效果最好,值得大力推广应用。此外,斜板分离型组合分离技术,其分离效果有待进一步工业验证。。聚结分离工艺作为新
、摘要、
针对埋地管道运输中出现的深层圆弧滑坡灾害问题,利用ABAQUS模拟有限元软件进行模拟计算,考察了坡角、滑坡规模、管道内压、管道壁厚对滑坡段埋地管道的影响。研究表明:当坡角、滑坡规模和内压增大时,最大VonMises应力值也随之增大。坡角的改变对管道受力影响显著,坡角达到20°后,管道上部、中部和底部发生塑性变形;滑坡规模超过20m时,应当采取保护措施保障管道安全运行。内压对管道所受最大VonMises应力值的影响较小。该结论为深层圆弧滑坡作用下埋地管道的安全运行提供了理论依据。
燃煤锅炉产生的SO2、NOx是大气污染物的重要组成部分,随着环境形势的日益严峻,国家环保政策对电站锅炉和中小型工业锅炉的污染物排放标准提出了更高要求。煤粉工业锅炉烟气净化系统采用手动调节方式控制,系统惯性大,已不能满足最新环保排放标准。针对这些问题,基于可编程控制器(PLC)和以太网通讯架构,结合神东矿区某煤粉锅炉站限值排放改造工程,设计了集成化的污染物排放控制系统。在分析各系统工艺流程的基础上,分别提出了脱硫、脱硝系统的优化控制策略。脱硫系统基于站内原有NGD系统进行改造,增加了脱硫剂储运设备,在灰钙循环和增湿活化控制的基础上设计了自动脱硫剂补充和调节逻辑。脱硝系统增设了臭氧制备和输送装置,采用SNCR-臭氧协同方式,并设计了串级启动和自动投送控制逻辑。控制系统采取分布式硬件架构部署,采用西门子SIMATIC系列PLC作为主控制器,基于优化的控制逻辑,分别组态脱硫子系统、SNCR子系统及臭氧子系统。通过以太网络构建通讯子网,共享各子系统内部数据,以保证设备之间的安全联锁,以及脱硫、脱硝系统对锅炉负荷情况的跟踪响应,试验结果表明,控制系统能够
基于外部供应修复剂系统的原理,使用预埋玻璃管向水泥基体中通入的度观测仪对裂缝的表观修复效果进行评价,并通过析,同时研究了基磷灰石好的羟基磷灰石转化
聚(L-谷氨酸)接枝聚乙二醇单甲醚/康普瑞汀A4(C-NPs)具有良好的肿瘤血管靶向性和疗效,然而,C-NPs可导致M2型肿瘤相关巨噬细胞(M2-TAMs)浸润,进而使肿瘤复发,其应用受到了限制。首先验证了BLZ945能诱导M2-TAMs凋亡,并可与C-NPs协同抑制肿瘤生长,然后设计并制备了高分子键合血管阻断剂与BLZ945纳米药物聚(L-谷氨酸)接枝聚乙二醇单甲醚/康普瑞汀A4/BLZ945(CB-NPs),用于协同治疗肿瘤。通过核磁和红外光谱分析确认了其化学结构;动态光散射测试结果表明其水合半径为(59 ± 19) nm;高效液相色谱测试结果表明康普瑞汀A4(CA4)和BLZ945的载药量分别为10.7%和8.4%。体内抑瘤结果表明CB-NPs对初始体积410 mm3的肿瘤生长抑制率为79%,抑瘤效果显著。