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澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响

《澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响》是傅开道为项目负责人,云南大学为依托单位的地区科学基金项目。

澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响基本信息

澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响结题摘要

梯级水库拦沙引起河道泥沙的理化特性变化规律是目前泥沙研究领域亟待解决的重要科学问题,澜沧江干流梯级水电站对泥沙的拦截及其带来下游生态环境变化的议题,一直倍受国际社会关注。本项目选取澜沧江-湄公河流域为研究案例,通过野外考察、泥沙采样与实验室泥沙粒径分析、X射线衍射仪(XRD)矿物成分测定等实验研究,揭示梯级电站建设前后下游泥沙粒径、粘土/非粘土矿物含量、中值粒径-矿物成分关系沿程变化规律;并采用数理统计学方法,对比分析澜沧江梯级水电站建设前后泥沙粒径和不同粒径段泥沙矿物含量变化,探究大坝拦沙对下游泥沙粒径和矿物成分及其关系变化的影响,研究结果为深入认识澜沧江梯级水电开发对下游环境影响提供新观点,也为我国的东南亚环境外交提供新的科学依据。

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澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响造价信息

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JF101聚合物水泥防水砂

  • 厚度(mm)I型;规格:25kg/袋;执行标准:JC/T 984-2011 防砂浆I型
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粒径2-4mm,红、绿

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矿物胶泥

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  • 2022-12-07
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梯级

  • 自动扶梯级
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  • 2022-12-07
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粒径1-3mm,红、绿

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水电

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水电

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水电

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水电

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沧江路站箱变

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水泥沙

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生铁化学成分分析仪

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水泥沙

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  • 1m³
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开关柜(沧江站)

  • 详见图纸
  • 1台
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  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-12-07
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澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响项目摘要

梯级水库拦沙引起河道泥沙的理化特性变化规律是目前泥沙研究领域亟待解决的重要科学问题,澜沧江干流梯级水电站对泥沙的拦截及其带来下游生态环境变化的议题,一直倍受国际社会关注。本项目选取澜沧江-湄公河流域为研究案例,通过野外考察、泥沙采样与实验室泥沙粒径分析、X射线衍射仪(XRD)矿物成分测定等实验研究,揭示梯级电站建设前后下游泥沙粒径、粘土/非粘土矿物含量、中值粒径-矿物成分关系沿程变化规律;并采用数理统计学方法,对比分析澜沧江梯级水电站建设前后泥沙粒径和不同粒径段泥沙矿物含量变化,探究大坝拦沙对下游泥沙粒径和矿物成分及其关系变化的影响,研究结果为深入认识澜沧江梯级水电开发对下游环境影响提供新观点,也为我国的东南亚环境外交提供新的科学依据。

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澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响常见问题

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澜沧江梯级水电开发对泥沙粒径与矿物成分分布的影响文献

黄河调水调沙试验对泥沙粒径变化影响分析 黄河调水调沙试验对泥沙粒径变化影响分析

黄河调水调沙试验对泥沙粒径变化影响分析

格式:pdf

大小:186KB

页数: 4页

2002~2004年,黄河水利委员会相继开展了3次基于不同调度方式和不同空间尺度的调水调沙试验。本文中通过对试验期间小浪底水库及黄河下游河道悬移质、床沙质泥沙颗粒级配在时间和空间上的变化分析,说明小浪底水库淤粗排细有利于调整库区泥沙淤积形态和出库细颗粒泥沙向大海输移;下游河道中悬移质泥沙平均中数粒径沿程变粗,试验达到了全面冲刷河槽的目的。

澜沧江梯级水电站发电与机组检修联合优化研究 澜沧江梯级水电站发电与机组检修联合优化研究

澜沧江梯级水电站发电与机组检修联合优化研究

格式:pdf

大小:186KB

页数: 4页

澜沧江梯级水电站已建成小湾、糯扎渡两大龙头水库,桔期可发挥补偿调节作用使各梯级能大方式发电运行,传统的枯期水电机组检修模式会对梯级电站发电运行产生较大的影响,因此需要结合水库消落、电力供需、设备检修周期、检修资源等因素统筹安排发电运行和机组检修.通过分析机组检修产生的影响电量,提出了梯级电站发电与机组检修联合优化的梯级等效总发电量最大模型,利用逐次逼近算法嵌套逐步优化算法进行模型求解并进行了实例计算,取得了符合实际的梯级电站发电运行方式及机组检修方案,验证了模型及算法的合理性.

粉末涂料粒径对涂层品质影响研究

“”

摘要:粉末涂料的粒径分布,直接影响粉末涂料的流动性、稳定性、带电性、涂装产品涂膜外观以及喷涂操作工艺参数,决定了粉末涂料涂装产品的品质。分析了粉末涂料的粒经对涂层表面的光泽度、粉末颗粒的流动性、上粉率和回收率的影响。粉末涂料粒径为45μm时,粉末涂料的光泽度达80%,粉末涂料30s内流出量为140g,上粉率达到65%,回收率达到70%。

粉末涂料是一种固体的粉末状的涂料,具有无需溶剂、回收利用率高达99%、容易自动化生产、良好的外观、耐腐蚀性能和户外耐久性等优点,符合环保要求,是良好的环保型涂料。因此,粉末涂料成为流行的工业应用已经持续了几十年,得到世界各国的重视,特别是进入21世纪后,人类对环境保护的更加重视,向大气排放挥发性有机化合物(VOC)的量也受到了越来越严格的限制,以及对如何节省有限资源等问题的日益关注,使涂料行业更加注重粉末涂料和涂层技术。

对粉末涂料的性能而言,粒径是十分重要的生产参数,它影响涂层特性、流平性、上粉率和回收率等。研究粒径如何影响涂层质量,探讨如何有效的控制粉末涂料粒经,具有十分重要的现实意义。

1 实验部分

1.1 原料

聚酯树脂(工业级),浙江天松新材料股份有限公司;环氧树脂(工业级),黄山市源润新材料科技有限公司;钛白粉(工业级),襄阳龙蟒钛业有限公司;沉淀硫酸钡、抗氧剂,均为工业级,国药集团化学试剂有限公司;安息香、流平剂,均为工业级,杭州中顺化工工贸有限公司。

1.2 仪器

高速混料机(GHJ-50型)、双螺杆粉末涂料挤出机(SLJ-35型)、立式磨粉机(ACM-07型)、履带压片破碎机(JFY-204型),海阳市圣士达涂装机械有限公司;电热鼓风恒温干燥箱(101A-2型),上海光地仪器设备有限公司;激光粒度分析测试仪(JL-1177型),成都精新粉体测试设备有限公司;镜向光泽度计(XGP60型),天津市信通光达科技有限公司;静电喷涂装置(实1型),实验室自制。

2 结果与讨论

2.1 粒径对光泽度的影响

粉末涂料粒径对光泽度的影响见图1。从图可以看出,当粉末涂料粒径减小,涂层的光泽度则增高,亮光产品的粒径基本分布在45μm以下;当粉末涂料的粒径过大时,则涂层的外观性能会变差,表面出现气泡,桔皮现象比较严重。粉末粒径大则上粉率低,原因是其重力大于空气动力和静电力,导致粉末颗粒还没有到达产品的表面就已经落下,从而使上粉率下降。选择粉末涂料粒径为45μm时,粉末涂料的光泽度达80%。

2.2 粒径对流平性的影响

不同粒径粉末涂料30S内流出量见图2。从图可以看出,粉末涂料的粒径越大,其30s内流出的量越少,即粉末的粒径越小,粉末的流平性就越好。粉末涂料粒径为45μm时,粉末涂料30s内流出量为140g。

2.3 粒径对上粉率的影响

粉末涂料上粉率与粉末粒径的关系见图3。从图可以看出,适合静电喷涂的粉末涂料粒径最好在30~80μm之间。为了提高涂装产品的品质,必须控制粉末涂料的粒径及其分布。在生产粉末涂料的时候,应尽可能避免粉末涂料粒径过大的同时尽可能减少粒径<10μm的粉末生成。因此,控制粉末涂料粒径大小,是影响上粉率的关键之一。粉末涂料粒径为45μm时,上粉率达到65%。

2.4 粒径对回收率的影响

由于粉末涂料的粒径不是单一的,而是一系列不同粒径的组合,具有特定的粒度分布。对粉末涂料来说,粒径的微分分布越窄越好,加工时振动筛的滤芯不容易被堵住,回收利用效率高,回收利用效率高是粉末涂料的优点之一。而回收的粉末涂料可以和新的粉末涂料按一定比例混合再重新利用。

回收率与粉末涂料粒径的关系见图4。从图可以看出,当粉末涂料粒径小于10μm时,回收率在10%以下,数值较低;随着粉末涂料粒径的不断增大,粉末涂料回收率也随之上升,从数据看粒径在30~80μm的粉末涂料回收率较好。粉末涂料粒径为45μm时,回收率达到70%。

3 结论

研究了粉末涂料的粒经对涂层表面的光泽度、粉末颗粒的流动性、上粉率和回收率的影响。实验结果表明:粉末涂料粒径为45μm时,粉末涂料的光泽度达80%,粉末涂料30s内流出量为140g,上粉率达到65%,回收率达到70%,制得的粉末涂料性能整体优良,满足了生产和使用要求,具有较好的应用前景。

文/郑绍成1,腾学,2,严晓阳1,杨庆2

1.浙江师范大学行知学院

2.浙江超浪新材料有限公司

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粒径分布简介

不同粒径范围内所含粒子的个数或质量,称为粒径分布(particle size distribution)所谓的粒径分布是指某一粒子群中,不同粒径的粒子所占比例,亦称为粒子的分散度。以粒子的个数所占的比例表示时,称为个数分布;以粒子表面积表示时,称为表面积分布;以粒子质量表示时,称为质量分布。由于我国颗粒污染物排放标准、烟尘浓度测试方法多采用计重法,且除尘器性能分析和计算也涉及粉尘的质量和受力,同时测定也较方便,因此在除尘技术中粒径分布常使用质量分布。粒径分布的表示方法有列表法、图示法和函数法3种。最简单和最常用的是列表法。 2100433B

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粒径分布图简介

特征

1.个数分布

按粒径间隔给出的个数分布测定数据列在表5—2中,图5—2为其个数分布直方图,其中ni为每一间隔测得的颗粒个数, 为颗粒的总个数(该例中N=1000个)。据此可以作出个数分布的其他定义。

(1)个数频率:为第 间隔中的颗粒个数ni与颗粒总个数 之比(或百分比)。

(2)个数筛下累积频率:为小于第 间隔上限粒径的所有颗粒个数与颗粒总个数之比(或百分比)。

并有类似的可以将大于第间隔上限粒径的所有颗粒个数与颗粒总个数之比(或百分比)称为筛上累积频率。根据计算出的各级筛下累积频率F 值对各级上限粒径 可以画出筛下累积分布曲线。

由累积频率曲线可以求出任一粒径间隔的频率 值。例如,F曲线上任取两点a和b,对应的粒径 和 之间的F值之差(Fa—Fb),即为该间隔的 值。按F值曲线的斜率还可列出计算式:(5—3)

(3)个数频率密度:函数 称为个数频率密度,简称个数频度,采用单位为 。显然,频率密度为单位粒径间隔(即1 )时的频率。

根据表5—2中的数据可以计算出每一间隔的平均频度 ,按值对间隔中值 作出频度分布曲线。由此可见,用有限的若干点可以画出一条光滑的频度曲线。

筛下累积频率F和频度 皆是粒径 的连续函数,由其定义可以得到:

和 (5—4)在极限条件下,当 →0时, p→0,F→0,dp/ddP→0;当 → 时,p→0, F→1 ,dp/ddp→0。F曲线应是有一拐点的“S”形曲线,拐点发生在频度 为最大值时对应的粒径处,这一粒径称为众径 (本例中的 ),即此处:

(5—5)

累积频率F = 0.5时对应的粒径称为个数中位粒径(NMD)。2100433B

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