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一种适用在屋面上鋪灰的木制鋪灰器——“盖瓦鋪灰器”,已經在湖南省城市建設局工程公司6008工地上制造成功了。“盖瓦鋪灰器”的構造并不复杂,它是用木板釘成的一个大框框。向上一端开口成为一个木斗的形狀。鋪灰器全長36厘米。兩端釘上木拉手。底部平行地釘兩根竹滑条。內部釘一个木胎来擋住灰漿,使它不向瓦槽和瓦档头溢流。下面配上一米長的木制軌道架,一边高7厘米,另一边高3厘米,二边相差4厘米,和屋面的坡度相抵消,使鋪灰器能够平正地沿着軌道推进。鋪灰器档板下部与瓦檔接合的地方有一个瀉灰口(高度和寬度都是2厘米)。在鋪灰器向前推动的时候,斗內灰漿就从瀉灰口潟到瓦檔上来。 相似文献
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针对我国目前30MW火力发电机组冲灰水使用现状,结合我公司现有生产现状,兼顾我公司将来的扩容需要,提出对原有冲灰水系统适当改造,利用工业控制机和可编程控制器组成供水自动监控系统,根据炉灰的多少(与发电量基本成正比),对冲灰水进行实时自动控制。在保证炉灰正常排放的情况下,改进并完善系统的各种功能,提高了系统的实时性和可靠性,大量减少冲灰水,可大幅度节约水资源,具有重大的经济效 益和社会效益。 相似文献
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炉鼻子是热镀锌线的重要质量设备,如果炉鼻子控制存在问题,内部浮游的锌渣和锌灰将直接粘附带钢导致黑点状或者片状的锌灰、锌渣缺陷。炉鼻子附属锌渣泵改造,解决板带粘渣和炉鼻子内部粘渣造成板面划伤的问题。湿氮气系统的优化,炉鼻子内部露点得到有效控制,减少锌灰缺陷发生。摄像头系统改造及优化,对减少锌灰缺陷、板带划伤缺陷起到了重要作用。通过对炉鼻子系统的改造优化,带钢表面质量有了明显的改善,锌灰缺陷明显减少。 相似文献
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文章论述了包头市区域地质构造概况,并在此基础上指出,石合拉沟逆冲推覆构造特征包括:逆冲断层及运动方向,逆冲推覆构造变形特征及逆冲推覆构造形成时代。 相似文献
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河北承德及寿王坟盆地在晚侏罗世土城子期堆积了大量的粗碎屑沉积.砾石成分统计结果显示,承德-寿王坟盆地充填的土城子组碎屑母岩组合主要有三种,其中火山岩、花岗质岩石和变质岩组合在承德盆地占绝对优势,反映了当时盆地以北的“内蒙地轴”为主要的蚀源区.向北逆冲的双庙断裂将承德盆地分成南北两个部分,断裂两侧的砾石成分组合基本相同,显示出碎屑物质共同来源于北部,同时也暗示了该断裂在土城子期可能没有强烈的活动(强烈活动期可能在土城子组之后?).分析表明,承德盆地南部的不对称向斜构造两侧砾石成分截然不同,说明该向斜构造控制了碎屑分布,是同沉积期形成的.该盆地南侧的碎屑供应量远远小于北侧,反映了控制盆地南缘发育的向北逆冲的灰窑断层可能是一条次要的同沉积断裂.在晚侏罗世整体向南推进的逆冲断裂系统中,灰窑断裂和双庙断裂应属于背向逆冲断层.承德盆地中大量的粗碎屑堆积与同期冲断带的耦合关系分析,指示了这一时期盆地北侧存在强烈的逆冲断裂活动.作为主要物源区,北部的“内蒙地轴”在晚侏罗世发生了强烈的隆升-剥蚀作用,推测当时在地貌上可能存在近E-W走向的古山系(或古高原?). 相似文献
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为达到环保目标,电厂的出灰控制系统正从传统的水力出灰转变为气力出灰,不仅有效降低了污染、节约了水资源,更实现了粉煤灰的综合利用。气力出灰控制系统经历了从继电器逻辑控制到集散控制系统的发展过程,可靠的设计成为保证集散控制系统发挥作用的技术关键。本文联系实际,重点分析电厂气力出灰控制系统的设计和应用,已实现环境保护、废物利用、保证电厂正常安全运作的效果。 相似文献
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分析了千业水泥5000t/d新型干法窑窑尾袋收尘器使用玻纤覆膜滤袋破损样品的性能,得出影响滤袋破损的主要原因是均风效果不好,从而提出在进风口增加折流板、灰斗上部增加格栅均风装置的改造措施。 相似文献
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文章介绍了滚筒冷渣器的结构及工作原理,列举了三个滚筒冷渣器冲热渣的案例,分析了其原因,提出了相应的防治措施,冲热渣事故再没有发生。 相似文献
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通过对除灰系统中富力泵和灰渣泵的运行状况的分析,反映出对除灰系统进行改造的必要性。介绍了对除灰系统进行改造后干灰用于生产空心砖,剃余的渣水排到一期灰渣间,经沉淀后由一期渣泵打回二期锅炉冲渣。对于节约厂用电,节省水消耗,起到明显成效。 相似文献
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本文在说明前马水库除险加固工程概况的基础上,重点探讨了溢洪道水力设计的溢洪能力校核、边墙高度和边墙稳定校核以及消能防冲设计方法。 相似文献
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《科技通报》2017,(12)
玛纳斯背斜位于准噶尔盆地南缘山前第二排构造带,是三排构造带中变形最强烈的,地表出露了典型的断层相关褶皱现象。本文从过玛纳斯背斜地震剖面的构造分析入手,通过运用断层相关褶皱的构造几何分析方法,以地表、钻井数据、相邻地震剖面的对比为约束,建立与实际剖面相吻合的构造几何模型,并通过正演平衡地质剖面制作,再现玛纳斯背斜几何变形的运动学过程。分析表明玛纳斯背斜为三个构造三角楔的叠加变形,构造三角楔底、顶逆冲断层均派生次级反向逆冲断层,与对应的主断层形成突发构造变形样式。从垂向上看,玛纳斯背斜由下至上可划分为三套构造形变层:下部构造形变层—来自于深部的滑脱面(J2x以下)形成的低幅度断层转折褶皱;中部构造形变层—由胜金口组(K1sh)底部滑脱面控制的反向逆冲断层与底部逆冲断层形成的多级构造三角楔的叠加构造;上部构造形变层—由安集海河组(E2-3a)滑脱面控制的浅部大规模逆冲推覆构造。 相似文献