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毕业论文网 > 搜索结果

    找到约994个结果。

    25万Nm3/h湿法脱硫烟气加热器的设计文献综述

    文 献 综 述 当今世界60%的电力产量依靠煤炭资源生产,我国是煤炭资源大国,依靠煤炭产生电力。使用煤炭作为能源发电会产生SO2shy;及其氧化物,形成酸雨等灾害,严重危害人民的生产生活。80年代之前我国还没有脱硫技术,自从95年颁布《中华人民共和国大气污染防治法》后,脱硫技术迅猛发展。 坚持走新型工业化道路,建设环境友好型和资源节约型社会,现已成为了全党全国人民的共识。人们对于环境的保护意识越来越高。烟气加热器是湿式烟气脱硫的主要设备。由于其设置提高了脱硫后烟气温度,改善了脱硫装置后烟道及烟囱的工作环境及大气环境,具有对设备和环境十分有利的一面。 1、烟气脱硫分析 随着我国节能减排力度的增加,火电厂烟气脱硫项目遇到前所未有的发展机遇。 目前在国内烟气脱硫后的排放有两种主要的方式:一是湿�

    年产3700万张黄牛皮汽车坐垫革厂的废水处理设计文献综述

    文 献 综 述 一、黄牛皮的一般组织构造及组织构造特点 1、黄牛皮和其它家畜皮一样。皮板也明显可见分为三层:即表皮层,真皮层和皮下 组织层。 1)表皮层:黄牛皮的表皮层较薄,约占皮板厚度的0.5~1.0%,表皮层又可分为两层,上层为角质层。下层为生发层。表皮层在爱灰脱毛过程中是要被除去的,如除不净会妨碍化学药品的透入而影响产品质量。 2)真皮层 是制革的主要部份。这一 层主要由胶原纤维组成。此外.还有弹性纤维和菲纤维组织,这些非纤维组织是毛根、毛囊、肌肉、脂腺、汗腺、血管等。黄牛皮的真皮层又可分为两层,上层为乳头层(粒面层),下层为网状层。两层以针毛毛囊底部的水平面为分界线。非纤维成份大多分布在乳头层中,网状层则基本上由腔原奸维组成,真皮层厚度占垒皮厚 90%左右。 3)皮下组织层:此�

    400M2冶金烧结机余热回收装置文献综述

    文 献 综 述 1.1 前言 目前我国的有着非常丰富余热资源,它存在于各行各业的生产过程之中,尤其是在冶金工业,建材工业,化工工业,机械工业,轻工和食品工业等存在着非常庞大的余热资源,被认为是继煤,石油,天然气,水力之后的第五大常规能源,可利用的资源非常充足。 在我国能源消耗的结构中,工业生产是领头行业,占全国能源消耗的70%左右。而相较于日本的50%,德英法等国家的35%以下,美国的27.5%我国能源消耗的结构是不完善的。我国工业生产能源消耗如此之大的原因,除了结构本身,还有我国生产工业发展较为落后,综合能源利用率低,余热回收装置设备不完善或过于陈旧,热效率低等。 在工业生产中,烧结机的能耗仅次于炼制钢铁,约占全国钢铁产业的10%-20%。我国在烧结工艺上的能耗相较于发达国家还是有很大差距的,因�

    中密度纤维板切削加工中产生的粉尘浓度线性回归的研究文献综述

    中密度纤维板切削加工中产生粉尘浓度线性回归的研究 摘要:为了减少木材加工过程中产生的木质粉尘带来的危害,本文以中密度纤维板为研究对象,使用木材加工中心对其进行切削加工,通过改变切削参数(切削深度(h)、进给速度(U)、主轴转速(n)),测定不同切削参数对不同工位点粉尘浓度的影响,研究正交实验下粉尘浓度的线性回归。结果表明:各采样点的粉尘浓度都符合线性回归。 关键词:中密度纤维板;数控铣削;粉尘浓度;线性回归 Abstract:In order to reduce the harm of wood dust produced in wood processing, in this paper, the medium density fiberboard (MDF) is used as the research object. We use wood processing center to mill it. By changing the cutting parameters (depth of cut (h), feed rate (U), spindle speed (n)), the influence of different cutting parameters on dust concentration were measur

    社区印刷企业的废气处理设计文献综述

    社区印刷企业的废气处理设计 摘要:随着经济发展,各种环境问题出现在公众的视野,也得到了越来越多的重视。大气污染是我国最突出的环境问题之一,工业废气是大气污染的重要来源。随着社会发展,人类一直面临着实现经济和环境协调发展的重大课题。随着经济发展,各种环境问题出现在公众的视野,也得到了越来越多的重视。大量的工业废气不经处理随意排放,在一定程度上形成光化学污染等问题,必然使环境质量下降,危害到人类的健康。包装印刷行业是导致大气污染的行业之一,也是大气污染防治重点整改行业之一。国家“大气十条”明确要求推进VOCs 污染治理。 我的研究课题是印刷企业的废气处理设计,在查阅了相关文献之后我从以下几个方面了解了有机废气以及其处理方法的有关知识。 关键词:工业废气;包装印

    拉拉铜矿地下开采设计文献综述

    摘要拉拉铜矿地下开采设计是矿山开发的关键环节,对矿山安全高效生产和可持续发展至关重要。本文针对拉拉铜矿地下开采设计问题,围绕矿山地质条件、开采方法、安全保障措施等方面,对国内外相关研究成果进行了系统梳理和分析。首先阐述了地下开采设计的概念、意义及原则,然后综述了国内外深部矿床开采方法、矿山压力控制、通风防尘以及安全管理等方面的研究现状,并对各种开采方法的优缺点、适用条件以及未来发展趋势进行了探讨。最后,结合拉拉铜矿的具体条件,提出了地下开采设计的研究方向和重点,以期为拉拉铜矿安全、高效、绿色开采提供理论依据和技术支撑。关键词:拉拉铜矿;地下开采;开采设计;安全高效;文献综述 1相关概念及研究意义#1.1地下开采设计的概念及意义地下开采设计是指根据矿床赋存条件、开采技�

    年产260万吨钢全连铸转炉车间设计——重点:原料系统文献综述

    文 献 综 述 1.引言 钢铁工业是国民经济的基础产业。钢铁材料主要用于建筑、机械、汽车、船舶、家电、石油、铁路、交通、电力等领域。中国钢铁业的产量已经连续9年居世界之首,但中国并非钢铁强国,推进钢铁材料升级换代、创新生产工艺流程是钢铁工业结构调整的中心任务,对改造提升制造业,建设资源节约型、环境友好型社会,提高产业核心竞争力都具有十分重要的意义 。 2.钢铁行业发展状况 2.1国内钢铁行业运行情况 随着我国经济发展进入新常态,钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年,我国钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势,钢铁行业从微利经营进入整体亏损,行业发展进入”严冬”期。随着我国入世步伐的深入,钢铁行业的优惠政策逐步消除,我国的钢铁工业将面临更为严峻的挑

    辊压机生料终粉磨系统高效选粉机文献综述

    毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写 2000字左右的文献综述: 文献综述 1研究背景 新型干法水泥生产技术是20世纪50年代发展起来的,到目前为止,日本德国等发达国家,以悬浮预热和预分解为核心的新型干法水泥熟料生产设备率占95%,我国第一套悬浮预热和预分解窑1976年投产。该技术的优点有:传热迅速,热效率高,单位容积较湿法水泥产量大,热耗低。它集中了当代水泥工业最先进的科学技术,代表了当今水泥工业发展的基本方向和主流,是世界水泥生产方法的发展趋势,也是中国水泥工业实现由大变强、走向现代化的基本方向。新型干法水泥工业的发展一是工艺和自动化更完善,二是趋向大型化,此外,还得益于高科技对各种高温、耐磨、耐腐蚀材料性能的改进�

    13万Nm3/h焦炉水平烟道烟气余热锅炉设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述随着国家节能减排政策的日益落实,工业炉烟气余热逐渐利用焦炉作为炼焦的重要设备之一。余热锅炉的设计,即是根据用户提供的余热烟气条件(有时还需按用户给定的空间大小),使其通过一定的可靠装置充分利用余热后达到满足一定生产需要的过程。对某些需要满足特定条件的余热锅炉,还需加补辅助燃烧。大部分余热锅炉在投用初期就发生部分管束裂缝漏水,尤其是省煤器管束较严重,主要是制造管束的管材质量较差所致。这种缺陷在冷态试压或温差不大时不会暴露,但是一旦温度变化较大时,则可能发生管壁破裂而漏水。这种管材质量问题是当前省煤器不能长期运行的主要因素,在其他普通锅炉中同样存在。1余热锅炉1.1 影响发挥效益的问题1.1.1 省煤器漏水80%以上的余热锅炉都出现过省煤器漏水。有�

    秸秆裂解气合成甲烷文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1 前言  能源问题是目前世界各国都面临的一大难题,可再生能源是解决这一问题的关键。生物质能源是非常适合发展的可再生能源。秸秆是当今世界仅次于煤炭、石油和天然气的第四大能源[1],秸秆的开发应用前景非常广泛。秸秆可初步制备秸秆裂解气,秸秆裂解气是指秸秆气化过程中将农业生产中产生的稻秆、油菜秆、玉米秆等秸秆在缺氧状态下通过热化学反应,将秸秆中的碳转化成的可燃气体[2]。这种秸杆气的制备技术所制备得到的是一种主要含一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷等组份的混合气体,其甲烷含量通常不超过20%,热值仅在1000~2000Kcal/Nm3之间,属低热值可燃气[3]。  目前这种秸杆气虽然也已经开始用于供给百姓炊事和采暖,但是这种方式能源利用效率低,秸杆资源不能被充分开发。也有以

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