简介:摘要:“十四五”期间,我国炼化行业将进入新增产能全面释放、行业整合转型升级时期, 化工产品高端化、绿色化发展将成为新趋势,炼化企业将迎来难得机遇期。在这种情况下,企业只有拥有优秀的人力资源才能在竞争中脱颖而出,如何更好的开展员工培训,助力企业高质量发展是本文着重研究的问题。本文针对当前炼化企业员工培训中存在的问题,提出“2+2+1”培训火箭模型,力争将其应用到员工培训中,为炼化企业培育新优势,迈向中高端,提供强有力的支撑,为企业培训一批高技术技能复合型人才。
简介:摘要:为了提高公路与城市道路建设的安全性、可靠性、耐久性,目前,国内许多公路与城市道路未达到设计年限就需要重新改造,因此应当结合当地的实际状况,对其进行综合的分析与[P2]设计,以期有效地处理施工过程中的各项挑战与[P3]风险。勘察设计中软土地基如何科学有效地处理[P4]是决定旧路改扩建工程能否顺利实施、质量达到预期标准的关键因素。本文旨在探讨软土地基施工技术在公路和城市道路建设中的应用,以期达到改进工程质量、优化设计、降低成本的目的,并为业内人士提供参考与借鉴。
简介:摘要:多环芳烃(Poly-aromatic hydrocarbons, PAHs) 是一类重要的持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,POPs),具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性,具有很强的“三致效应”(致癌、致畸形、致基因突变),因此受到国内外的极大关注。近年来随着经济及现代工农业和交通运输业的快速发展,滇池水环境受污染程度已经远远超过其自净能力,而本地土著的降解PAHs的微生物开展生物修复应当是最有效的。本研究拟选择多环芳烃中的菲作为研究对象,检测滇池水体中土著优势菌鞘氨醇单胞菌Y2菌株在以菲为唯一碳源条件下的生长及保护酶活性变化。结果表明:(1)500ug/L浓度菲能促进Y2菌体生长,50、5000ug/L浓度菲抑制Y2菌体生长,接种24小时后,菲的影响减弱,三个浓度的菌体生长情况都开始恢复正常。(2)Y2菌株在5000ug/L浓度下生长受到抑制情况最严重,三种保护酶的活性最高。(3)谷胱甘肽-S-转移酶、过氧化氢酶及邻苯二酚2,3-双加氧酶活性在相同菲质量浓度下变化趋势基本相同。
简介:摘要T1P变频电缆卷筒普遍用于港口起重机中轨道式大车行走速度小于50M/min的门座式起重机和岸桥式起重机,现在为满足速度达到130M/min的轮胎式行走轮胎式集装箱门式起重机(简称RTG)并且需经常转场作业的要求,以及速度达到240M/min的自动化轨道式龙门吊,T2P变频电缆卷筒实现了上述工况要求,变频电缆卷筒应用了变频电机驱动,使电机输出给电缆卷盘的驱动力实现了恒张力控制,重新设计3级圆锥圆柱硬齿面减速箱,提高减速箱的轴端受力强度,大大提高了港口起重机中轨道式大车行走速度,改变了T1P电缆卷筒电缆直径小的、移动距离短、大车行走速度低的弊端,实现了最大电机输出功率22KW、最大电缆卷盘7米以上、大车行走速度240M/min以上。T2P变频电缆卷筒满足了现代港口起重机更大电缆规格、卷绕长度、行走速度及安装高度等要求,同时满足RTG轮胎吊的特殊工况要求,开发大车通过地面供电箱时电缆翻转装置和转场作业时电缆快速插拔装置。可满足任何复杂的移动供电要求,适用于门式、桥式、门座式起重机、堆取料机、坝顶门机、集装箱岸桥、场桥、装卸船机、冶金机械、水工机械和矿山机械、铁路集装箱堆场等大型移动设备的移动供电和数据传输。目前国内各中小码头有近千台RTG轮胎吊急需要“油改电”,国外许多岸边集装箱桥式起重机原来也用柴油机发电驱动,他们也需要节能环保、安全可靠的“变频电缆卷筒油改电”方案。同时新配套的RTG轮胎吊许多也直接选用变频电缆卷筒供电方案。T2P变频式电缆卷筒的应用将有越来越广泛的前景。
简介:摘要:异步电动机因具有结构简便、运行稳定的优点而被广泛应用于我国电气驱动设备。然而,我国现有的异步电动机普遍存在参数指标较低的问题,特别是在轻载运行时效率降低,造成了大量的能源浪费。近几十年来,我国在研究高效异步电动机方面发展迅速,取得了大量可直接借鉴的研究成果。通过合理选择轴承和磨损材料、优化磁路、绕组结构、采用先进的功率电子器件和控制技术等措施,可以进一步降低能耗、提高能源利用效率,促进经济和可持续发展。本文主要是进行Y200L型30kW双层绕组电机IE2标准电磁计算与效率优化。根据电机的基本尺寸和原理,先进行电机的电磁计算,然后对电机进行RM建模仿真后转换为2D模型,得到电机参数求解图、瞬态电磁转矩曲线和气隙磁场等参数,与电磁计算的参数进行对比,进行电机材料、气隙等方面的优化,使得所设计的电机符合IE3电机能效标准。
简介:【摘要】以2-甲氧基-2甲基-4,5-咪唑烷二酮(中间体)为原料,通过低温硝化、硝化产物胺化开环两步合成了1,1-二氨基-2,2二硝基乙烯(DADE)。对文献中报道的反应路线及反应条件进行了优化,在此基础上对DADE进行了放大试验研究,确定了0.5kg量级的稳定合成工艺,产率达到48.2%,产品纯度理想。并初步研究了该产品的重结晶工艺,为今后进行DADE的性能和配方研究奠定了物质基础。