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251 个结果
  • 简介:摘要:随着城市化的不断发展,城市人民生活水平的提高也导致所排放的污水量逐渐增多,导致城市生态环境以及人民身体健康受到严重威胁,对污水处理的重视程度也逐渐提高,目前许多污水处理厂为进一步提高处理效率,污水处理后达到排放标准,逐渐采用“氧化沟+高效沉淀+深床滤池”的工艺完成对污水的处理,不仅能够确保对水质的改善情况,同时也能够进一步保障运行成本,基于此本文集合自身工作经历,对“氧化沟+高效沉淀+深床滤池”在污水厂提标改造中的运用进行分析研究。

  • 标签: 污水厂 提标改造 “氧化沟+高效沉淀+深床滤池”
  • 简介:摘要:随着城市化进程的加快,城市给水管网建设规模不断扩大,管网运营周期越来越长,管网漏问题日益严重。给水管网漏将导致大量清洁水资源损耗,且可能污染周边环境。因此,及时对管网漏进行检测与修复,对于减少水资源浪费、保障供水安全、改善环境质量具有重要意义。本文综述了给水管网漏的检测与修复技术,重点阐述了各种检测技术的优缺点以及应用情况,并对管网漏的修复方法进行了比较分析,最后提出了进一步发展给水管网漏检测与修复技术的建议。

  • 标签: 给水管网 漏损 检测 修复 关键技术
  • 简介:摘要:线包括固定电和可变电,在供电过程中,发生电力损失是不可避免的,但由于各种因素的影响,包括电网结构、用电结构、管理水平等,电力企业出现的线情况也不相同,电力线的管理工作水平和力度也不同。而我国电网建设一直处于改革过程中,对电网线的管理工作也不断改进,以降低电力损耗,提高电力线的管理工作效率,从而从整体上提高电力部门的综合管理能力,提高其经济效益。鉴于此,本文主要分析探讨了提高电力线管理工作效率的有效途径,以供参阅。

  • 标签: 电力线损 工作效率 途径
  • 简介:摘要:随着信息技术的发展,大量智能技术被应用到电力系统中,为线管理水平的提升提供技术支持,实现管理高效化和智能化。智能电表和集抄技术在线管理被广泛而成熟的应用在人们生活的各个方面,在利用智能电表和集抄技术进行线管理,一定要注意采取的方式方法,对以往的数据充分利用,对用电量的变化进行分析,对线严重的地方要进行针对性的线管理。

  • 标签: 智能电表 集抄技术 线损管理
  • 简介:摘要: 线是电力企业运行管理的一大难题,影响着电力企业的经济效益。随着通信技术发展和智能电表的推广,配合集抄系统的远程监控和处理功能,可以实时有效地对电网线进行监督和管理,并提升供电系统的可靠性和供电企业的经济效益。本文就电力营销线管理中智能电表及集抄系统的应用进行了分析。

  • 标签: 电力营销线损管理 智能电表 集抄系统
  • 简介:摘要:在当前能源转型和电价不断下调的新形势下,电网企业面临保安全、保供应、降成本的巨大压力。电网企业发展从重视安全生产向安全效益双提升转变。同步开展节能降耗和配电网规划建设工作,实现降低用能成本与电网发展的平衡,积极落实电网企业提质增效要求,是助力“双碳”战略目标下的生态文明建设和可持续发展的必然选择。

  • 标签: 电力线损 管理工作
  • 简介:摘要:目前,随着我国居民生活水平的不断提高,推动了城市化进程的步伐逐步加快,同时在经济建设飞速发展的背景下,电力营销管理乘上趋势提高,基于此本文就对智能电表及集抄系统的概念与特点进行了分析,然后分析了电力营销线的主要原因,例如部分电力营销的重视程度不足、承包管理体制不健全以及线分析功能不足等。最后针对智能电表及集抄系统在电力营销线管理中的应用策略展开了讨论,希望提高管理效果,减少线,创造更高的经济效益。

  • 标签:         电力营销线损管理 智能电表及集抄系统 应用
  • 简介:摘要:供水管网漏问题严重影响水资源利用效率,独立计量区(DMA)管理是有效控制供水管网漏的方法,本文解析了独立计量区(DMA)管理的实施流程,针对性地对独立计量区(DMA)管理的关键因素、具体日常运行与漏控制措施、成效进行探讨,并总结经验提出展望。

  • 标签: 独立计量区(DMA) 供水管网 漏损控制
  • 简介:摘要:介绍了气化过氧化氢远距离管道输送消毒技术,补齐行业短板,将消毒系统与送排风系统相结合,有效解决国内生物安全实验室中过氧化氢消毒存在的容量小难以实现大面积消毒、空间消毒的不可重复性、近距离操作人员健康危害等问题,定向研究并攻克远距离有效输送、均匀分布(扩散)及残留物回收消解等难题。过氧化氢远距离管道输送消毒系统,为管道增设伴热管及增压技术,有效解决长距离输送时气量不足、气体冷凝造成的无法达到目标空间的技术难题,同时配置VHPS汽化的有效精准控制系统,实现定点定量输送消毒气体,提供高效、可重复的消毒效果的同时,避免了人员近距离操作,极大地降低了安全风险。

  • 标签: 过氧化氢消毒 远距离管道输送系统 伴热管及增压技术
  • 简介:摘要:建立了EVA装置引发剂中过氧化物含量的测定方法,采用碘量法,探究碘化钾用量、反应温度、反应时间对测定结果的影响,结果表明,加碘化钾4mL就基本保证试样中过氧化物完全反应,温度高于25℃能保证试样充分反应,反应时间超过20min,过氧化物与碘化钾就能充分反应,最终确定碘化钾5mL、反应温度25℃,反应时间30min,测得活性氧的浓度相对误差为2.08%,准确度满足测定要求。

  • 标签: 过氧化物 含量测定 碘量法
  • 简介:   【摘要】二氧化碳气体保护焊是一种熔化极气体保护电弧焊接方法,在焊接过程中,二氧化碳气体起到保护焊接区域的同时也充当电弧介质的作用。二氧化碳气体保护焊的生产成本低、工作效率高,同时又能够获得稳定的焊接质量,不容易出现焊接裂纹,目前已成为业内广泛采用的焊接方法之一。本文就围绕其工作原理、技术特点、关键要素以及质量控制等相关问题进行论述,希望能够为相关人员提供一定的参考。

  • 标签: 二氧化碳气体保护焊接 焊接质量控制
  • 简介:摘要:随着城市输水压力管道设计理念及制造工艺的不断创新与变革,在钢制弯管二氧化碳焊接生产过程中,总是由于各种原因造成焊接中出现焊接缺陷,而焊接缺陷的出现会令弯管的质量、安全性、耐压性等都大打折扣,本文通过焊接工艺评及焊接试验对钢制弯管二氧化碳焊接缺陷进行了分析,制定工艺对策,对提高焊接生产合格率有较大意义。

  • 标签: 钢制弯管 二氧化碳焊接 缺陷分析 工艺对策
  • 简介:摘要:钛合金是一种具有优异机械性能、耐腐蚀性等优点的一个材料,目前被应用在诸多领域中。而为了获得良好的加工效果,还需要加强对其展开研究。本文就钛合金热成形包铁性能及阳极氧化工艺进行深入研究,希望从多方角度展开分析,能够为相关人员的工作带来一定的数据支持,并满足各行各业及人们对钛合金产品的需求。

  • 标签: TB8钛合金 热成形包铁性能 阳极氧化 工艺研究
  • 简介:【摘要】近年来,水生态文明城市建设的步伐逐年加快,城市水环境得到不同程度的改善,河道生态治理工程也成为生态淄博建设的重点任务,在河道治理过程中挡水建筑物的型式也出现了新的变化,越来越多的景观水闸如钢坝闸、气动盾形闸等在工程设计中得到了很好的应用,景观水闸与传统水闸相比建筑物底板及墩壁厚度变厚,大体积混凝土施工中极易产生温度裂缝,会对建筑物结构产生不利影响。本文主要通过工程实例介绍水工混凝土掺用氧化镁在大型钢坝闸设计中的应用,为类似工程设计提供参考。

  • 标签: 钢坝闸 氧化镁 温度  
  • 简介:摘要:五氧化二锑作为除泡剂和澄清剂被广泛应用于光学玻璃中,但是,现有的五氧化二锑成品一般都是三氧化二锑与五氧化二锑的混合物或含水量较高,不能直接引入光学玻璃中。所以在光学玻璃熔制过程中,还要引入硝酸盐。在高温熔制过程中,硝酸盐同三氧化二锑发生化学反应,使三氧化二锑转化成五氧化二锑,起到消除微小气泡和澄清的作用。但是由于在玻璃熔制过程中引入了硝酸盐,高温融化时,因温区不同,三氧化二锑不能完全转化成五氧化二锑,造成玻璃中有微小的结石和析晶产生,最终导致光学玻璃性能不稳定,成品率下降。为解决这一问题,本文对应用于光学玻璃的粉末状五氧化二锑的制备方法进行了研究。

  • 标签: 光学玻璃 制备
  • 简介:摘要:印染废水是棉麻、化学纤维等纺织物在印染加工过程中产生的废水。废水中含有大量复杂的化学成分,如染料、表面活性剂、后处理剂等。印染废水悬浮物高、色度高、有毒性、臭味大,其可生化性差,污染物难彻底降解,传统废水臭氧处理工艺难以达标。臭氧催化氧化处理技术,是将臭氧强氧化性和臭氧催化剂的吸附、催化特性结合起来,能高效地解决污水有机物降解不完全的问题,该技术用于印染废水深度处理时,COD去除率50% 以上,出水无色无味,且不产生污泥,拥有更好的应用前景。

  • 标签: 印染废水 臭氧催化氧化 深度处理
  • 简介:摘要:本研究全面分析了工业锅炉燃烧时氮氧化物(NOx)的来源,它对环境造成的负面效应,以及当前用于控制NOx排放的各种技术手段。氮氧化物,作为大气中的主要污染物,对我们的空气质量和公众健康带来了巨大的风险。为了有效降低其排放,本文深入分析了燃烧优化技术(其中有低氮燃烧技术,燃烧空气预热和燃料分级燃烧技术)、后处理技术(包括选择性催化还原,选择性非催化还原以及综合脱氮技术等)以及新兴和发展中的控制技术(包括生物脱氮,光催化脱氮和等离子体脱氮等技术)。本文对上述技术进行了评价,以期为工业锅炉环保升级及氮氧化物排放降低提供科学指导与借鉴。

  • 标签: 工业锅炉 氮氧化物排放 低氮燃烧技术
  • 简介:【摘要】Fe2O3的低电导率和较差的循环稳定性使其不能发挥出较高的理论比容量,以高导电性和大比表面积的石墨烯作为载体,改善Fe2O3的电化学性能,从而拓宽其在超级电容器中的应用潜力。研究发现,Fe2O3纳米颗粒均匀的分布于石墨烯表面,通过Fe−O−C化学键键与石墨烯载体结合。制备的Fe2O3−GH在1 A g 时比容量可达到365.62 F g ,并且在5000次循环后容量保持率也有了显著的提升,展现出了在超级电容器领域的应用潜力,充分证明了与石墨烯复合改善Fe2O3电化学性能的可行性。

  • 标签: Fe2O3纳米颗粒 石墨烯 Fe−O−C键 比表面积 电化学性能