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11.
2000年中国液化石油(LPG)消费量居世界第三位,国内生产量及进口量均居世界第四位。国产LPG的主要输出货源地为东北和西北地区。进口LPG的主要资源地仍是中东地区。预计东北将继续水陆并举,主要流向华东地区,少量可供华北、中南地区。西北主要依靠铁路运输,以流向西南地区为主,少量可供华北、华东、中南地区。进口以LPG低温为主,“直航”为辅。LPG低温主要流向华南、华东;东南亚“直航”主要流向华南;韩国LPG“直航”作为一个补充与过渡源,近期内继续流向华东地区。  相似文献   
12.
1工程概况沙铺碧水电站位于浙江省云和县,属巨江水系,平面布置见附图,由水库和沙铺溪共同向发电洞供水.练公坪水库,集雨面积42.6km’,最大坝高64.3m,通过641km的主发电洞至厂房;同时在沙铺溪上筑堰引水,集雨面积15.6km’,堰顶高程808.50m,进水口位于堰上游12m处,底高程804.50m,水流由沙铺溪引水后进入坡度为45”的斜洞,斜洞长67m,与支发电洞相连,洞底高程75710m,洞长1.67km,与主发电洞相接.电站装机容量2X12500kw,加权平均发电水头29767m,设计水头280.67m,为高水头电站.沙销溪进口斜洞水位主要由水库水位控…  相似文献   
13.
水轮机过流部件气蚀情况分析及处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了宝珠寺电厂水轮机过流部件的蚀情况,分析了蚀产生的原因,采用补焊和喷涂两种方法分别对11F转轮上冠及尾水锥管理衬和14F转轮上冠蚀区进行了处理,并对这两种情况的处理效果进行了深入地对比分析和评价。  相似文献   
14.
水平井筒变质量分散泡状流压降的理论与实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
由于水平井筒和常规水平管道中液两相流动的相似和差别,可以预知常规水平管流的压降计算方法对于井筒流动来说就需要进行修正或扩展。本文对、液两相分别应用质量守恒方程和动量守恒方程,考虑管壁存在人流或出流对于分层流流型压降的影响,得到水平井筒液两相变质量流动分散泡状流流型的压降计算方法。同时,设计并建立了水平井筒流体流动模拟实验装置,在轴向为液两相流动的前提下分别进行了上管壁单孔眼注入和下管壁单孔眼注入的压降实验研究,获得了大量的实验数据。实验数据和理论计算结果吻合很好,这表明该计算方法具有实际应用价值。  相似文献   
15.
凸轮轴是内燃机配系统中关键零件之一,整个配机构是由凸轮轴驱动的,对整个配系统的性能起着决定性的作用。凸轮轴刚性差、易变形;精度高,加工难度大,所以对其材料和加工工艺要求都很高。目前,国内外广泛采用的凸轮轴材料有低碳  相似文献   
16.
英力士接受挪威Skanled项目的修订计划,通过加快铺设一条连接挪威西部和瑞典及丹麦的管线,保障把天然送到挪威的Grenland地区。  相似文献   
17.
挑坎型掺气减蚀设施过流掺气特性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用一维激光测速系统,对掺减蚀工程中常用的直线型挑坎的流场特性进行试验研究.通过测量挑坎上及空腔区水流的流速分布及紊动特性,探讨通量与紊动强度的关系.同时在深入研究流场特性和掺机理的基础上,通过分析影响掺的因素,从理论上探求临界掺流速的计算,重点分析挑坎型掺过流在空腔负压较大的情况下,临界掺条件的理论预测,并通过试验资料验证了该计算方法.在此基础上,还进一步研究了掺量的计算公式及其变化规律.  相似文献   
18.
李占舟  松涛 《英才》2005,(4):80-81
中年男人66%的人失眠、多梦、不易入睡;62 %的人经常腰酸背痛;58%的人一干活就累。“Very Good!”王石举着大拇指,转来转去,逢人就是这句话。众人笑得眼泪都快出来了,一支亮得晃眼的汤勺固定住王石那根脱臼的大拇指。第一次滑雪,他兴备地滑了2个小时,全然不顾手指受伤。“不是死在山顶上,就是死在山脚下。”王石滑雪不要命,爬山更不要命,已有“马革裹尸”的境界。只  相似文献   
19.
罗海 《致富天地》2004,(11):36-36
石油问世以来,人类受益匪浅。然而,发生于上世纪70年代的第一次世界石油危机就向人们敲响了警钟:没有石油,汽车、飞机等机动工具都将成为废铁。专家估算,按目前的储量和消耗水平,世界石油仅能维持40年左右;按美国人的消耗水平,则最多8年即耗尽。  相似文献   
20.
采用Realizable k-ε紊流模型和水两相流Mixture模型对不同流量下前置突扩突跌掺设施曲线阶梯连接段水流进行了数值模拟,得到了连接段边墙、底板及水流内部掺量分布规律。结果表明:突扩突跌掺设施形成的掺空腔长度和形态与试验结果吻合,测点处掺量的计算值大于试验值,但计算值与试验值随流量增大而增大的变化规律基本一致;在单宽流量大于28 m~2/s时,水流通过突扩突跌掺设施后均能形成稳定的侧空腔和底空腔;在流经阶梯段过程中,掺作用逐渐从四周向内部发展,最后形成均匀的掺水流;连接段突扩突跌掺设施和阶梯的联合作用能够有效地提高水流在底板和边墙处的掺量;在单宽流量为54 m~2/s时,连接段末端掺均匀水流的掺量高达20%。通过设置前置突扩突跌掺设施,能有效提高大单宽流量阶梯水流掺量,降低泄洪建筑物产生空蚀破坏的风险。  相似文献   
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