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  • 简介:早春时节,缀满省、市公司先进光环的盐都营业部计量班又获殊荣:被江苏省电力公司评为标杆班组,还被授予“国家电网公司先进班组(国家电网公司工人先锋号)”荣誉称号。现在.让我们走进这个名副其实的优秀班组,近距离目睹这个团结拼搏、务实创新、富有活力的年轻集体的明星风采。

  • 标签: 国家电网公司 江苏省电力公司 闪烁 窗口 供电 务实创新
  • 简介:抗日战争的胜利是一次全民族反侵略战争的胜利,是中国近现代史上的一次根本转折。抗战期间来自军事战线上的文学成就形式多样,包括抗战诗词、抗战歌曲及楹联、书信、评论文章及通讯等,这些作品谱写了烽火硝烟的岁月里军民共同抗战的一部传奇,也在中国现代文学史上留下了光辉的一页。

  • 标签: 抗日战争 军事战线 文学作品
  • 简介:摘要:LED照明灯闪烁故障是一种常见的问题,可能由多种原因引起,如电源问题、灯泡老化、接触不良等。本文旨在介绍LED照明灯闪烁故障的维修方法,通过分析故障原因,提供了一套系统的维修方案,以帮助人们快速解决LED照明灯闪烁故障。

  • 标签: LED照明灯 闪烁故障 维修方法 故障原因 维修方案
  • 简介:福建省保健食品企业起源于80年代初,在90年代初得到较快发展。当时以“851”,为龙头的福建省保健食品企业以其神奇的功效名扬海内外,成为我国保健品行业的“领头羊”。然而,近几年,保健食品企业产品市场逐年萎缩,全行业连续三年出现亏损,与福建省经济持续健康发展很不相称。保健食品行业能否东山再起,成为新世纪新的经济增长点,需要引起重视.本文通过回顾近三年福建省保健食品企业走过的历程,对其发展现状进行分析,供有关部门决策参考。

  • 标签: 保健食品 行业 福建 企业 生产 创新
  • 简介:苹果专用液体复混肥系一种新颖的综合性肥料,它具有高产稳产的显著效果。配方(份):尿素143,硝酸铵91,水适量,硫酸亚铁2.5,七水硫酸锌0.9,硫酸锰0.75,五水硫酸铜0.5,硼酸0.5,钼酸铵0.01,腐植酸30,磷酸二铵130,氯化钾250,三聚磷酸钠2,焦磷酸钠2,六偏磷酸

  • 标签: 苹果 专用液体复混肥 配制
  • 简介:现今人们越来越关注有机合成反应的环保问题,对于反应的溶剂人们进行了深入研究,其中离子液体因稳定性好、污染小等优点受到了人们的青睐。本文就离子液体的特性、分类、在有机合成反应中的应用进行了简要分析,相信离子液体一定会有广阔的应用前景。

  • 标签: 离子液体 有机合成 应用
  • 简介:本刊讯艾默生过程管理公司宣布推出具有隔爆认证的高准7835型贸易交接密度计。这种新型仪表具有本安型7835型密度计的所有特点及同类领先的性能,同时不需要本安型仪表安装所需配备的安全栅或隔离栅,简化了安装,大幅降低了成本。艾默生的高准液体密度计通过ATEXII2GEExdIICT6和T4(欧洲所用的EN50014和EN50020标准)认证,在油气行业贸易交接应用中备受青睐,

  • 标签: 密度计 液体 管理公司 油气行业 交接 贸易
  • 简介:氯化钠在渤海钻完井液体系中应用广泛。在钻井液体系中,氯化钠常作为抑制剂与加重剂使用,在综合阳离子钻井液、聚合物钻井液与EZFLOW钻开液中都有应用。在完井液体系中,则主要作为加重剂。使用氯化钠与氯化钾复配一般能收到更理想的抑制和加重效果。

  • 标签: 氯化钠 钻完井液 抑制剂 加重剂
  • 简介:摘要: 生物质能源是清洁、可再生能源,具有能源丰富、可再生潜力大的低碳能源,当前生物质能发电技术已得到长足的发展,生物质制备液体燃料正列入了绿色低碳先进技术示范工程技术目录,推广应用价值凸显。

  • 标签: 生物质 发电利用 液体燃料
  • 简介:介绍了近年来国外GTL工艺技术开发的进展情况.并按国外发表的数据进行了技术经济分析结果表明,装置投资、原料气价格和产品售价是最主要的3个影响因素2004年下半年以来,国际市场上原油价格大幅上扬,对发展GTL工艺颇为有利笔者建议结合现有研究成果,选择一种适合国情的GTL工艺开展工业试验。

  • 标签: 技术经济分析 合成液体燃料 天然气 GTL工艺 2004年 分析结果
  • 简介:本文主要介绍了一种生产三氯化铁的新工艺,用硫酸铁矿渣进行三氯化铁的生产,该项生产工艺具有成本低、投资少的优点,同时也提高了能源重复利用率,解决了硫酸铁矿渣的处理问题,有一定的环保效益。

  • 标签: 硫酸铁矿渣 三氯化铁 生产工艺
  • 简介:''创新'是永恒的主题词。2016年,关于创变革新的故事层出不穷,而作为液体食品无菌包装领域最具传奇性的一家企业,纷美包装的故事尤为动人。在几乎绝对垄断的无菌包装领域,纷美包装'为别人之不敢为',开辟属于自己的一片天空、为用户提供选择并创造价值,同时不断探索,以宽广的国际视野布局全球,并顺应时代发展趋势,持续变革包装应用创新,取得了斐然成果。纷美的故事,是一个关于励志的故事。'

  • 标签: 包装撑起 包装业一片天 撑起液体
  • 简介:铁道部西安车辆厂是亚洲最大的铁路罐车制造基地,也是国内惟一拥有铁路罐车设计、制造主导权的企业,其新造能力达年产3500辆以上,年销售额在6亿元人民币以上,其产品占据国内市70-80%的份额。企业名列国企500强,是一家颇具实力的国有大型企业。

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  • 简介:本文在分析国内摩托车发动机测量压缩比技术的现状及缺陷的基础上,提出了改进的压缩比测量方法——液体测量。文章详细论述了液体测量方法的原理、关键问题以及液体的选择,为工程设计提供了一定的参考依据。关键词发动机;压缩比;液体测量中图分类号TP274文献标识码A由于环境保护和人类可持续发展的要求,低能耗和低污染已成为摩托车发动机的发展目标,要求发动机既要保证良好的动力性又要低油耗,摩托车的压缩比直接与发动机的功率、扭矩、油耗、排放密切相关,是影响发动机性能的一个重要结构参数。容积测量的方法大多采用液体或者气体测量。由于气体受压力和温度的作用对其体积影响比较大,目前我国摩托车企业测量压缩比的方法主要是液体容积测量法,如图1所示。一、测量方法的关键液体测量方法就是用液体代替燃气,经过火花塞孔灌入发动机燃烧工作室。通过测量灌入的液体容积来分别测出汽缸余隙容积Vc、汽缸最大容积Va。从而根据公式计算出发动机的压缩比。液体测量方法的关键是1.由于发动机燃烧工作室通过火花塞孔形成的是一个单孔容器,在向其中灌入液体时,其中的空气必须排出干净。否则测出的容积不等于实际容积。2.用于测量的液体必须满足两个必备的要求首先,为了防止液体从缸体、活塞环、活塞形成的密封面泄露,要求液体有一定的粘度。在考虑这一问题时,由于在这几个密封面中,间隙最大的就是活塞环的开口间隙,所以在选择测量液体粘度时,以活塞环的开口间隙为依据。其次,为了使测量液体能充满整个燃烧室,液体还必须具有一定的流动性。二、液体测量方法的原理由于发动机燃烧工作室通过火花塞孔形成的是一个单孔容器,如果只往容器中灌入液体,就无法形成一个液体流动的通道。当活塞在其中做往复运动时,不宜测量液体容积的变化。我们考虑应当想办法让单孔容器变成双孔容器。加压泵就像一个单向阀,当泵入燃烧室液体后,液体就不能回流。这时液体的流动只能因活塞的移动而流动。量杯1的液面在测量的过程中必须高过发动机燃烧室部位,并要预留一定的容积,以便保证当活塞运动时,从燃烧室中排出的液体容积能用量杯1进行计量,便能得出汽缸余隙容积Vc。对于一个固定的已知测量系统来说,要尽量减小管1、管2,量杯1储液部分的容积。量杯的计量柱的读数应分度较小,这样对液面变化的反应更为灵敏一些。三、液体粘度的研究及测量液体的选择液体在外力作用下流动时,液体分子间的内聚力会阻碍其分子间的相对运动,因而产生一种内摩擦力,这一特性称为液体的粘性。我们在研究中利用液体的粘性,防止液体从汽缸和活塞环的结合部位及活塞环开口处漏出;同时,测量液体的粘性也不能太高,以免粘结在发动机内腔里面,客观上造成了测量误差,影响测量精度。选择合适粘度的测量液体,对本系统的测量十分重要。但有时产品液油粘度并不合适我们的要求,这是可把两种不同的液油混合起来使用,这称为调合油。我们采用的是发动机的润滑机油和煤油的混合物作为测量液体。要保证测量液不泄漏,有两个方面的因素液体的粘度和量杯液面高度。第一点上面已经解释过,第二点可以从活塞环的密封原理进行解释。实际测量中,引起压缩比测量误差的因素是多方面的,主要是以下两个方面①测量液体可能泄漏的影响②量杯计量精度的影响。该系统是用测量液来代替发动机燃气进行压缩比的测量,由于是在冷机状态下进行,肯定与发动机的实际工作状态有一定的差异。同时活塞环与活塞、汽缸形成的迷宫式密封也不可能像热机状态下那样理想。在通过量杯1的计量柱找活塞的上、下止点时,由于是人眼观察液面的变化,无可避免存在一定的误差,从而引起汽缸最大容积和汽缸余歇的误差。对于汽缸工作容积,如果保持观察液柱的位置不变,旋转曲轴,由于这时读取的是液面的高度差,引起的汽缸工作容积的误差就要比汽缸最大容积和汽缸余歇的误差小。故在实际测量中应该使用汽缸工作容积。在测量顺序上,如果我们先测量汽缸最大容积,再旋转曲轴测量汽缸余歇,这时,由于测量液体有一个向下的惯性,可能就会增加液体的泄漏趋势,应当先测量汽缸余歇,再测量汽缸工作容积。本文是结合某工业集团“摩托车发动机气门相位、压缩比测量装置”这一课题,对有关摩托车发动机压缩比测量方法和装置进行分析论述的,特别在测量方法的原理、关键问题等方面作了较详细的研究,对摩托车发动机技术开发人员在品质控制上有着重要的参考价值。参考文献1杨光兴等.摩托车发动机原理和设计M,武汉武汉测绘大学出版社,19932花国梁.精密测量技术M,北京中国计量出版社,19903梁晋文.误差理论与数据处理M,北京中国计量出版社,1996

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