中文名 | 瀾滄江梯級水電開發(fā)對泥沙粒徑與礦物成分分布的影響 | 項目類別 | 地區(qū)科學基金項目 |
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項目負責人 | 傅開道 | 依托單位 | 云南大學 |
梯級水庫攔沙引起河道泥沙的理化特性變化規(guī)律是目前泥沙研究領域亟待解決的重要科學問題,瀾滄江干流梯級水電站對泥沙的攔截及其帶來下游生態(tài)環(huán)境變化的議題,一直倍受國際社會關注。本項目選取瀾滄江-湄公河流域為研究案例,通過野外考察、泥沙采樣與實驗室泥沙粒徑分析、X射線衍射儀(XRD)礦物成分測定等實驗研究,揭示梯級電站建設前后下游泥沙粒徑、粘土/非粘土礦物含量、中值粒徑-礦物成分關系沿程變化規(guī)律;并采用數(shù)理統(tǒng)計學方法,對比分析瀾滄江梯級水電站建設前后泥沙粒徑和不同粒徑段泥沙礦物含量變化,探究大壩攔沙對下游泥沙粒徑和礦物成分及其關系變化的影響,研究結果為深入認識瀾滄江梯級水電開發(fā)對下游環(huán)境影響提供新觀點,也為我國的東南亞環(huán)境外交提供新的科學依據(jù)。
梯級水庫攔沙引起河道泥沙的理化特性變化規(guī)律是目前泥沙研究領域亟待解決的重要科學問題,瀾滄江干流梯級水電站對泥沙的攔截及其帶來下游生態(tài)環(huán)境變化的議題,一直倍受國際社會關注。本項目選取瀾滄江-湄公河流域為研究案例,通過野外考察、泥沙采樣與實驗室泥沙粒徑分析、X射線衍射儀(XRD)礦物成分測定等實驗研究,揭示梯級電站建設前后下游泥沙粒徑、粘土/非粘土礦物含量、中值粒徑-礦物成分關系沿程變化規(guī)律;并采用數(shù)理統(tǒng)計學方法,對比分析瀾滄江梯級水電站建設前后泥沙粒徑和不同粒徑段泥沙礦物含量變化,探究大壩攔沙對下游泥沙粒徑和礦物成分及其關系變化的影響,研究結果為深入認識瀾滄江梯級水電開發(fā)對下游環(huán)境影響提供新觀點,也為我國的東南亞環(huán)境外交提供新的科學依據(jù)。
瀾滄江干流在云南省境內(nèi)分15級開發(fā),利用落差1655米,總裝機容量約2580萬千瓦。上游段正在進行規(guī)劃,初步規(guī)劃分七級開發(fā),總裝機容量960萬千瓦左右。瀾滄江中下游河段規(guī)劃兩庫八級開發(fā)方案,自上而下為...
華能瀾滄 在電力系統(tǒng)中待遇相當差而且承諾和現(xiàn)實差距很大條件艱苦在昆明的倒不錯LZ要簽了嗎?
據(jù)我所知,昆明花園房價是7110元/平米的,環(huán)比上月下降了5.99%,同比上年下降了2.21%,地址在城西城西昆明路2號,坐201路、207路、212路、217路、308路、703路、720路、800...
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2002~2004年,黃河水利委員會相繼開展了3次基于不同調(diào)度方式和不同空間尺度的調(diào)水調(diào)沙試驗。本文中通過對試驗期間小浪底水庫及黃河下游河道懸移質、床沙質泥沙顆粒級配在時間和空間上的變化分析,說明小浪底水庫淤粗排細有利于調(diào)整庫區(qū)泥沙淤積形態(tài)和出庫細顆粒泥沙向大海輸移;下游河道中懸移質泥沙平均中數(shù)粒徑沿程變粗,試驗達到了全面沖刷河槽的目的。
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瀾滄江梯級水電站已建成小灣、糯扎渡兩大龍頭水庫,桔期可發(fā)揮補償調(diào)節(jié)作用使各梯級能大方式發(fā)電運行,傳統(tǒng)的枯期水電機組檢修模式會對梯級電站發(fā)電運行產(chǎn)生較大的影響,因此需要結合水庫消落、電力供需、設備檢修周期、檢修資源等因素統(tǒng)籌安排發(fā)電運行和機組檢修.通過分析機組檢修產(chǎn)生的影響電量,提出了梯級電站發(fā)電與機組檢修聯(lián)合優(yōu)化的梯級等效總發(fā)電量最大模型,利用逐次逼近算法嵌套逐步優(yōu)化算法進行模型求解并進行了實例計算,取得了符合實際的梯級電站發(fā)電運行方式及機組檢修方案,驗證了模型及算法的合理性.
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摘要:粉末涂料的粒徑分布,直接影響粉末涂料的流動性、穩(wěn)定性、帶電性、涂裝產(chǎn)品涂膜外觀以及噴涂操作工藝參數(shù),決定了粉末涂料涂裝產(chǎn)品的品質。分析了粉末涂料的粒經(jīng)對涂層表面的光澤度、粉末顆粒的流動性、上粉率和回收率的影響。粉末涂料粒徑為45μm時,粉末涂料的光澤度達80%,粉末涂料30s內(nèi)流出量為140g,上粉率達到65%,回收率達到70%。
粉末涂料是一種固體的粉末狀的涂料,具有無需溶劑、回收利用率高達99%、容易自動化生產(chǎn)、良好的外觀、耐腐蝕性能和戶外耐久性等優(yōu)點,符合環(huán)保要求,是良好的環(huán)保型涂料。因此,粉末涂料成為流行的工業(yè)應用已經(jīng)持續(xù)了幾十年,得到世界各國的重視,特別是進入21世紀后,人類對環(huán)境保護的更加重視,向大氣排放揮發(fā)性有機化合物(VOC)的量也受到了越來越嚴格的限制,以及對如何節(jié)省有限資源等問題的日益關注,使涂料行業(yè)更加注重粉末涂料和涂層技術。
對粉末涂料的性能而言,粒徑是十分重要的生產(chǎn)參數(shù),它影響涂層特性、流平性、上粉率和回收率等。研究粒徑如何影響涂層質量,探討如何有效的控制粉末涂料粒經(jīng),具有十分重要的現(xiàn)實意義。
1 實驗部分
1.1 原料
聚酯樹脂(工業(yè)級),浙江天松新材料股份有限公司;環(huán)氧樹脂(工業(yè)級),黃山市源潤新材料科技有限公司;鈦白粉(工業(yè)級),襄陽龍蟒鈦業(yè)有限公司;沉淀硫酸鋇、抗氧劑,均為工業(yè)級,國藥集團化學試劑有限公司;安息香、流平劑,均為工業(yè)級,杭州中順化工工貿(mào)有限公司。
1.2 儀器
高速混料機(GHJ-50型)、雙螺桿粉末涂料擠出機(SLJ-35型)、立式磨粉機(ACM-07型)、履帶壓片破碎機(JFY-204型),海陽市圣士達涂裝機械有限公司;電熱鼓風恒溫干燥箱(101A-2型),上海光地儀器設備有限公司;激光粒度分析測試儀(JL-1177型),成都精新粉體測試設備有限公司;鏡向光澤度計(XGP60型),天津市信通光達科技有限公司;靜電噴涂裝置(實1型),實驗室自制。
2 結果與討論
2.1 粒徑對光澤度的影響
粉末涂料粒徑對光澤度的影響見圖1。從圖可以看出,當粉末涂料粒徑減小,涂層的光澤度則增高,亮光產(chǎn)品的粒徑基本分布在45μm以下;當粉末涂料的粒徑過大時,則涂層的外觀性能會變差,表面出現(xiàn)氣泡,桔皮現(xiàn)象比較嚴重。粉末粒徑大則上粉率低,原因是其重力大于空氣動力和靜電力,導致粉末顆粒還沒有到達產(chǎn)品的表面就已經(jīng)落下,從而使上粉率下降。選擇粉末涂料粒徑為45μm時,粉末涂料的光澤度達80%。
2.2 粒徑對流平性的影響
不同粒徑粉末涂料30S內(nèi)流出量見圖2。從圖可以看出,粉末涂料的粒徑越大,其30s內(nèi)流出的量越少,即粉末的粒徑越小,粉末的流平性就越好。粉末涂料粒徑為45μm時,粉末涂料30s內(nèi)流出量為140g。
2.3 粒徑對上粉率的影響
粉末涂料上粉率與粉末粒徑的關系見圖3。從圖可以看出,適合靜電噴涂的粉末涂料粒徑最好在30~80μm之間。為了提高涂裝產(chǎn)品的品質,必須控制粉末涂料的粒徑及其分布。在生產(chǎn)粉末涂料的時候,應盡可能避免粉末涂料粒徑過大的同時盡可能減少粒徑<10μm的粉末生成。因此,控制粉末涂料粒徑大小,是影響上粉率的關鍵之一。粉末涂料粒徑為45μm時,上粉率達到65%。
2.4 粒徑對回收率的影響
由于粉末涂料的粒徑不是單一的,而是一系列不同粒徑的組合,具有特定的粒度分布。對粉末涂料來說,粒徑的微分分布越窄越好,加工時振動篩的濾芯不容易被堵住,回收利用效率高,回收利用效率高是粉末涂料的優(yōu)點之一。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。
回收率與粉末涂料粒徑的關系見圖4。從圖可以看出,當粉末涂料粒徑小于10μm時,回收率在10%以下,數(shù)值較低;隨著粉末涂料粒徑的不斷增大,粉末涂料回收率也隨之上升,從數(shù)據(jù)看粒徑在30~80μm的粉末涂料回收率較好。粉末涂料粒徑為45μm時,回收率達到70%。
3 結論
研究了粉末涂料的粒經(jīng)對涂層表面的光澤度、粉末顆粒的流動性、上粉率和回收率的影響。實驗結果表明:粉末涂料粒徑為45μm時,粉末涂料的光澤度達80%,粉末涂料30s內(nèi)流出量為140g,上粉率達到65%,回收率達到70%,制得的粉末涂料性能整體優(yōu)良,滿足了生產(chǎn)和使用要求,具有較好的應用前景。
文/鄭紹成1,騰學,2,嚴曉陽1,楊慶2
1.浙江師范大學行知學院
2.浙江超浪新材料有限公司
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不同粒徑范圍內(nèi)所含粒子的個數(shù)或質量,稱為粒徑分布(particle size distribution)所謂的粒徑分布是指某一粒子群中,不同粒徑的粒子所占比例,亦稱為粒子的分散度。以粒子的個數(shù)所占的比例表示時,稱為個數(shù)分布;以粒子表面積表示時,稱為表面積分布;以粒子質量表示時,稱為質量分布。由于我國顆粒污染物排放標準、煙塵濃度測試方法多采用計重法,且除塵器性能分析和計算也涉及粉塵的質量和受力,同時測定也較方便,因此在除塵技術中粒徑分布常使用質量分布。粒徑分布的表示方法有列表法、圖示法和函數(shù)法3種。最簡單和最常用的是列表法。 2100433B
特征
1.個數(shù)分布
按粒徑間隔給出的個數(shù)分布測定數(shù)據(jù)列在表5—2中,圖5—2為其個數(shù)分布直方圖,其中ni為每一間隔測得的顆粒個數(shù), 為顆粒的總個數(shù)(該例中N=1000個)。據(jù)此可以作出個數(shù)分布的其他定義。
(1)個數(shù)頻率:為第 間隔中的顆粒個數(shù)ni與顆??倐€數(shù) 之比(或百分比)。
(2)個數(shù)篩下累積頻率:為小于第 間隔上限粒徑的所有顆粒個數(shù)與顆??倐€數(shù)之比(或百分比)。
并有類似的可以將大于第間隔上限粒徑的所有顆粒個數(shù)與顆??倐€數(shù)之比(或百分比)稱為篩上累積頻率。根據(jù)計算出的各級篩下累積頻率F 值對各級上限粒徑 可以畫出篩下累積分布曲線。
由累積頻率曲線可以求出任一粒徑間隔的頻率 值。例如,F(xiàn)曲線上任取兩點a和b,對應的粒徑 和 之間的F值之差(Fa—Fb),即為該間隔的 值。按F值曲線的斜率還可列出計算式:(5—3)
(3)個數(shù)頻率密度:函數(shù) 稱為個數(shù)頻率密度,簡稱個數(shù)頻度,采用單位為 。顯然,頻率密度為單位粒徑間隔(即1 )時的頻率。
根據(jù)表5—2中的數(shù)據(jù)可以計算出每一間隔的平均頻度 ,按值對間隔中值 作出頻度分布曲線。由此可見,用有限的若干點可以畫出一條光滑的頻度曲線。
篩下累積頻率F和頻度 皆是粒徑 的連續(xù)函數(shù),由其定義可以得到:
和 (5—4)在極限條件下,當 →0時, p→0,F(xiàn)→0,dp/ddP→0;當 → 時,p→0, F→1 ,dp/ddp→0。F曲線應是有一拐點的“S”形曲線,拐點發(fā)生在頻度 為最大值時對應的粒徑處,這一粒徑稱為眾徑 (本例中的 ),即此處:
(5—5)
累積頻率F = 0.5時對應的粒徑稱為個數(shù)中位粒徑(NMD)。2100433B