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355 个结果
  • 简介:摘要:本文旨在探讨高效施工方法在市政道路桥梁工程中的实践与创新。文章介绍了市政道路桥梁工程的背景和重要性,以及当前面临的挑战。本文重点阐述了高效施工方法在提高工程效率、降低成本、保障质量等方面的实践经验,并探讨了一些创新性的施工技术与策略。通过案例分析,文章总结出了一些有效的施工实践和创新点。本文旨在为市政道路桥梁工程领域的从业者提供参考和启示,促进行业的持续发展与进步。

  • 标签: 高效施工方法 市政道路桥梁工程实践经验 创新技术 工程效率
  • 简介:摘要:本文通过对高效施工技术的定义和分类进行概述,揭示市政道路桥梁工程施工中存在的问题与挑战。进一步探讨了高效施工技术在市政道路桥梁工程中的意义,以及在不同方面的应用,包括先进设备与机械的应用、智能化施工系统的应用和信息技术在施工中的应用。最后,提出了优化措施,包括技术创新与研发、施工过程优化以及管理模式与机制创新。通过研究和分析,本文旨在为市政道路桥梁工程的施工提供指导和借鉴,推动工程质量和效率的提升。

  • 标签: 高效施工技术 桥梁工程 市政道路施工 过程优化
  • 简介:摘要:在我国工业发展迅速、环境问题日益严重的今天,对电厂凝结水进行治理已是一个重大课题。常规水处理工艺效率低、运行费用高、运行复杂,需要寻找新的、有效的工艺以提高废水的净化效率。膜分离是一种高效、环境友好的水处理方式,在电厂冷凝水的净化处理方面具有广阔的应用前景。在此背景下,本文将简要概述电厂凝结水精处理系统中新型高效膜分离技术的应用研究,仅供参考。

  • 标签: 电厂凝结水处理 膜分离技术 新型高效技术 环境保护
  • 简介:近期在沙依巴赫(Shaybah)油田钻成一口有8个侧向分支且组合水平长度达12.3km的最大油层接触面(MRC)水平井,本文阐述其钻井、完井、井下动态和油藏特性描述结果。该井是作为一项先导性试验方案的组成部分而钻的井,用以评价最大油层接触面井的实际挑战和对油藏动态的影响。到目前为止。在沙依巴赫油田内8口具最大油层接触面井的结果指示出,在油井生产能力和降低单位开发费用方面有可证实的显著效益。钻最大油层接触面水平井这一先进的钻井技术,对于高效开发致密相油层有肯定的积极意义。与水平长度1km的单侧向水平井相比,组合长度12.3km的最大油层接触面水平井的生产能力提高6倍,单井开发费用减少4倍。

  • 标签: 沙依巴赫油田 水平井 油层接触面 SHYB-220井 试油
  • 简介:本文介绍了作者所开发的一套实用型黄土坡体“三维最危险滑裂面”搜索和稳定性评价软件系统的核心思想,即采用MonteCarlo随机搜索法与遗传算法相结合的优化方法,高效生成一系列接近(或包含)“最危险滑裂面”的三维滑裂面,并以Hungr法所确定的稳定性系数最小为筛选依据,搜索确定任意形态黄土坡体的“三维最危险滑裂面”,进而基于已知的“三维最危险滑裂面”,进一步考虑各种可能的参数变化,进行严密的稳定性分析和评价。

  • 标签: 黄土滑坡 三维最危险滑裂面 稳定性评价
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  • 简介:摘要:近年来,我国大面积地区经常出现严重的雾霾天气,已经严重影响经济社会发展和人民群众的生命健康。究其原因,电厂、焦化厂、烧结机、炉窑和各类中小型锅炉燃煤排放的氮氧化物是形成雾霾天气的重要原因之一,因此控制及消除氮氧化物和硫氧化物的排放是紧迫的现实需求。

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  • 简介:摘要:移动通信技术不断发展、空口能力不断增强,支撑移动网络实现从仅提供简单的语音、短信、数据服务,到实现万物互联的质的飞跃。另外,信息技术的不断革新,催生出人工智能、沉浸式体验和数字孪生等新需求与新业务,同时也对通信网络提出了更高的信息交互要求。日益增强的空口能力与全新的业务需求间呈现相互耦合与促进关系,驱动着面向2030年的下一代移动通信网络(6G)朝着构建多维能力体系的方向发展。除传统通信能力的提升之外,6G还将提供计算、感知、人工智能和安全等能力。其中,感知能力将成为未来移动通信网络的重要能力和特性,催生业务耦合与信息处理等6G基础新理论,构建内生感知新能力,使能基于位置、测距和成像等的新业务,同时还将支撑无人驾驶、无人制造等新业态,加速无线通信感知一体化技术的发展。

  • 标签: 无人机通信 通信感知融合 波形选择机制 波形决策算法
  • 简介:摘要:本文旨在研究纺织工业废水处理中高效生物反应器的性能与优化。通过深入分析纺织工业废水的特性和生物反应器的工作原理,我们提出了一种改进的生物反应器设计,旨在提高其性能和效率。研究发现,优化反应器操作条件、生物菌群的选择和废水处理工艺可以显著提高废水处理效果。此外,我们还研究了不同废水处理条件下反应器的性能变化,并对其进行了定量分析和评估。研究结果表明,通过合理优化生物反应器的运行参数,可以降低处理成本,提高处理效率,减少对环境的不良影响。

  • 标签: 废水处理 生物反应器 性能优化 生物菌群 废水处理工艺
  • 简介:摘要:本文通过对高效施工技术的定义和分类进行概述,揭示市政道路桥梁工程施工中存在的问题与挑战。进一步探讨了高效施工技术在市政道路桥梁工程中的意义,以及在不同方面的应用,包括先进设备与机械的应用、智能化施工系统的应用和信息技术在施工中的应用。最后,提出了优化措施,包括技术创新与研发、施工过程优化以及管理模式与机制创新。通过研究和分析,本文旨在为市政道路桥梁工程的施工提供指导和借鉴,推动工程质量和效率的提升。

  • 标签: 高效施工技术 桥梁工程 市政道路 施工过程
  • 简介:本文着重介绍适用于低渗透率透镜状叠覆砂岩气藏优化完井的一项实用和综合性的实时技术。这种综合技术要利用测井曲线和用于标定测井曲线的压力瞬变分析方法建立一个预测模型。这个模型可以使用标准裸眼井或套管井的测井数据来计算储层性质、岩石力学性质和单一气层的生产能力。为了把连续的测并数据转换为分散的层数据,用作裂缝模拟模型的输入数据,这里开发了一种独特的分析方法。对多层模拟模型是在现场标定的,由此可预测不同增产压裂条件下单层的生产能力。多学科研究小组可以用现有的全部数据和知识快速设计完井方案,以确保完井设计的优化。基于网络的人机交互系统保证了数据流动畅通,因而在钻至总井深几小时后便可以开始模型计算和分析。整个完井设计必须在短短的48小时之内完成,这样才能满足快速钻井和完井的计划要求。研究小组对每一个完并方案都要进行全面的事后评价,以严格地实施系统的吸取经验教训。逐井对比预测的和实际的气井动态,以便不断完善输入模型。可以利用生产测井和先进的产量递减曲线分析来生成重要的数据集。在水力压裂后进行生产测井时,可采用新的方法来分析有关数据,以便估算各个产层的有效渗透率、有效裂缝半长和平均裂缝导流能力。这种综合方法的核心是快速建立气藏模型。这个气藏模型是储存在现场获取全部知识的仓库。它可用于研究和优化井位、预测裂缝干扰问题以及优化供气面积。这个模型中所有气井的生产数据都要实时更新。气藏的供气型式、减产效应和预测饱和度的前缘运动也可以不断更新,并可用于以后的规划和模拟。在基于模型的产量预测图上通过连续监测和更新实际产量数据,可以快速识别设计的和实际的气井动态之间的差异,并

  • 标签: 致密砂岩气藏 同时优化 完井方案 综合技术 生产能力 低渗透率
  • 简介:摘要:综采放顶煤工作面支架运输安装运输效率低,安全系数低、安装进度慢。为此,本文将围绕主动创新、高效运输、快速安装等方面为切入点,不断优化设计方案,从调整运输方式、更换运输设备、优化安装工序、强化劳动组织以及正规循环作业、提高工时利用率等方面入手,对技术方案、运输方式、施工组织等关键环节进行技术革新,实现对工作面支架高效运输、快速安装水平的提升及矿井的提质增效保驾护航。

  • 标签: 综放工作面 单轨吊 高效运输 快速安装 提质增效
  • 简介:摘 要 传统的药剂投加法和简易的电化学处理循环水系统存在加药费用高、排放废水、污染环境、处理结垢难等问题,本研究通过采用高效电极电化学方法耦合了自动刮垢、自动排垢及在线自动水质调节、远程监控等技术进行了设计和试验验证。对比了药剂投加法和普通电化学法、自动除垢的高效电化学法的工艺特点,介绍了自动除垢的  高效电化学法循环水技术的工作原理。结合河钢集团石钢鑫跃焦化循环水处理系统实际应用  情况,确定了自动除垢的高效电化学法的最经济方案。运行结果表明,采用自动除垢的高效  电化学法处理循环水,不需投加化学药剂;处理后的循环水,水质可达到工业循环冷却水处理  设计规范要求;自动削刮除垢,集中排渣效果好且省工省力不污染环境;经济效益和社会环境效益明显。

  • 标签: 循环水,电化学,药剂投加,缓蚀,自动除垢,杀菌,节水,环保
  • 简介:摘要:目前已知的西洋参皂苷有多种,有关皂苷类成分及含量的分析研究也越来越多,而皂苷单体化合物的研究多集中在Rg1、Rb1、Re等含量较高或容易分析的成分。本文通过甲醇提取西洋参提取物中的的皂苷,氮吹浓缩,用反相高效液相色谱法测定西洋参提取物中主要的七种皂苷Re、Rg1、Rb1、Rc、Rb2、Rb3、Rd。实验表明7种皂苷均具有好的分离度,Rg1/Rb2/Rb3在2~200ug/ml范围、Re/Rc/Rd在2~500ug/ml范围,Rb1在2~1000ug/ml范围内具有良好线性,相关系数均大于0.999,回收率在86.9%~105%之间,方法可操作性强。

  • 标签: 西洋参提取物 皂苷 高效液相色谱
  • 简介:摘要:随着城市化进程的加快,市政道路排水系统已成为城市建设中不可或缺的重要组成部分。为了提高市政道路排水系统的效率和可持续性,本文以新型材料和结构设计为基础,对市政道路排水系统进行了深入研究和优化。通过使用高效材料和创新的结构设计,我们旨在提高排水系统的排水能力、减少洪涝风险,并最大限度地减少对环境的不良影响。

  • 标签: 高效排水系统 新型材料 结构设计 洪涝风险 可持续性