简介:摘要:冶金行业是我国机械生产制造和工业化生产的基础性产业,同时冶金行业也是我国社会主义经济建设的支柱性产业。故而,如何更好的去促进和保障冶金行业的安全生产,历来都收到我国国家和社会的广泛关注。尤其在冶金设备方面,由于日常的冶金行业生产环境、生产条件的特殊等。使得冶金设施设备在生产中长期受到高温、腐蚀以及磨损等问题,极易导致冶金设备在生产过程中出现一些安全隐患问题,这不仅对于现场作业人员人身安全造成极大的威胁,与此同时还会为冶金企业带来相关的经济性损失,影响冶金相关产品的生产及进度。而在当下,冶金表面工程技术在冶金设备生产制造中的有效应用,则能够更好的提升冶金设备机械的综合性能,为促进冶金企业安全生产起到积极的促进和保障性作用。基于此,下述则针对性的对冶金表面工程安全技术在冶金设备生产制造中的重要性以及具体的应用进行探究分析,希望为冶金行业开展日常的安全生产工作提供一定的参考。
简介:摘要:本研究旨在探讨光伏组件表面积灰对发电效率的影响。通过使用激光雷达对光伏组件表面的反射强度进行实时监测,并结合发电量与辐照度数据,分析了不同灰尘积累程度下光伏组件的发电性能。实验中,灰尘因子数值被用来表征反射强度,其范围设定为60-110,分别代表轻度、中度和重度灰尘污染。研究结果表明,随着灰尘因子的增加,反射强度呈指数上升,导致发电效率显著下降。尤其在严重污染情况下,光伏组件的发电效率明显受损。通过将实验数据与指数衰减模型结合,验证了积灰对光伏组件光电转化效率的非线性负面影响。研究结论为光伏电站的运维提供了理论支持,建议定期清洁光伏组件表面以维持高效的发电性能。
简介:通过析氢实验,测量了5种含氟表面活性剂在碱性体系中对锌粉表面析氢速度的影响。并且和传统缓蚀剂——HgCl2进行了相同条件下的对照实验,初步肯定了这类表面活性剂对锌电极可能产生的缓蚀作用。在此基础上,又对10种含氟表面活性剂对锌电极在碱性体系中的阴、阳极极化曲线进行了考查。结果发现,其中有几种表面活性剂时锌电极的阳极行为影响不大,但对其阴极行为确有较大影响。接着又进一步考查了几种典型的含氟表面活性剂对多孔锌电极在碱性溶液中循环伏安特性的影响。结果一致表明,这类表面活性剂对锌电极在碱性体系中的阴、阳极行为都有不同程度的作用。和传统使用的有毒的汞盐相比较,它们对锌电极的阳极行为的影响还不算很大,但对其阴极行为的影响就表现得比较明显了。说明它们具有较强的抑制析氢的能力。综合几项实验结果,我们认为,只要经过认真筛选,这类含氟表面活性剂中的大部分都有可能成为碱性电池中锌电极的代汞缓蚀剂。它们的缓蚀机理主要取决于它们的高表面活性、强抗氧化能力和它们在锌表面所具有的较强的吸附特性。由于材料来源、实验条件和时间等因素的限制,本文对于这类表面活性剂在锌电极上的作用机理的研究还不够深入,今后还将继续开展这方面的工作。另外,通过恒电位电沉积实验还证明,这类表面活性剂对抑制锌枝晶生长也具有十分明显的作用。这也为它们作为二次锌电极的添加剂提供了一定的依据。
简介:LED光源光谱只含有可见光成分,相比传统光源能够减少光照对文物的损伤,是目前博物馆展陈照明光源最佳产品。但对于一些光敏文物,长期可见光辐照同样会对其产生不可逆的影响。文章以染色丝绸这一类典型光敏文物为研究对象,通过制作不同颜色的常见植物染料染色丝绸样品,设计模拟照明展览实验系统,利用不同光谱LED光源对样品进行高强度连续光照并测量样品表面色彩属性,计算样品的色差变化以分析不同光谱LED光源长期光照对丝绸文物的影响。结果表明:单色光对染色丝绸老化的影响按波长递增,影响递减;高色温对文物的影响强于低色温;不同光谱的LED对黄檗和槐米的老化影响均较大。本研究对更合理地将LED光源应用于丝绸类的博物馆照明以及未来博物馆照明环境的改善均有重要指导意义。
简介:特高压直流输电技术通过提高输送电压等级的方式提高了直流输送容量和输电效率,节约了土地和走廊资源,提升了经济和社会效益。±1100kV干式平波电抗器作为±1100kV特高压直流输电工程关键主设备之一,肩负着抑制谐波、限制故障电流等作用。在±800kV干式平波电抗器研制的基础上,根据±1100kV干式平波电抗器相关技术规范要求,对±1100kV干式平波电抗器的均压屏蔽装置进行研究。运用有限元分析软件ANSYSMAXWELL建立了户内布置平波电抗器的三维有限元模型,利用静态场分析法计算了户内布置平波电抗器的整体电位、电场分布,得到了户内布置平波电抗器均压屏蔽装置的表面电场强度。结果表明,户内布置平波电抗器第一层均压环表面电场强度最高,达到了1151.95V/mm,通过实际的端对地操作冲击试验验证了户内布置平波电抗器均压屏蔽装置的屏蔽效果,±1100kV户内布置平波电抗器的均压屏蔽装置达到设计要求。
简介:利用飞秒激光三光束干涉在ZnO晶体表面制备微米-纳米复合周期结构。该结构由两部分组成:由激光干涉强度花样决定的微米长周期结构以及由飞秒激光偏振决定的短周期纳米条纹结构。利用800nm激光激发大面积的微米-纳米复合周期结构后发现,该结构的荧光强度得到了极大提高。显微发光照片表明,该结构在平板显示、高密度光存储以及光子晶体制备上都具有潜在的应用价值。