石化火灾事故应急指挥与辅助决策技术研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:luck_chiachang
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哈罗德.品特被公认为是二十世纪下半叶英国最杰出的剧作家。他已占据着现代经典作家的地位,来自其姓氏的形容词“Pinteresque”已经进入《牛津英语词典》就是明证。品特使戏剧回归到它的基本元素:一个封闭的空间和不可预知的对话。人们在这些对话里受到彼此的控制,一切矫饰土崩瓦解。其戏剧的情节降至最少,戏剧艺术源自于权力争斗以及对白间的捉迷藏。2005年品特被授予诺贝尔文学奖,因为他“在作品中揭示出隐藏
无刷直流电机具有效率高、调速范围宽、控制简单等优点,广泛应用于石油测井场合。随着测井深度的不断增加,工作环境温度不断提高,若进一步提高测井电机功率,考虑到电机和驱动器的损耗,在本就散热不便的环境中造成温升过高,现有驱动方案难以实现闭环稳速。本文为解决这一问题,确定测井电机驱动系统整体方案,完成系统设计,分析系统参数对电机运行的影响,提出井上调压调速的控制策略,实现电机的闭环稳速,保证系统在测井环境
当今社会,各式各样的电子设备与人们的生活息息相关。对电子产品量的需求不断增加,以及各种电子设备对高速响应,高效率、高功率密度、低功耗等能力的需求,不断推动着电源管理芯片市场的发展壮大。其中,设计不同的控制策略来实现快速瞬态响应更是目前国内外的研究热点。近年来,基于恒定导通时间控制模式的BUCK变换器由于其瞬态响应快和结构简单等优点被业界广泛应用,但是仍无法同时满足快速响应、低EMI噪声、低纹波、高
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该论文就光纤激光器做了全面的论述,对Er-Yb共掺杂光纤激光器进行了理论和实验研究,目的是为了说明这种光纤激光器的可行性及其相对于以往的Er掺杂光纤激光器优越性.文章最后还对Er-Yb共掺杂光纤放大器进行了初步的理论分析.围绕这个中心,做了以下几方面的工作:1.首先在第一章中介绍了光纤激光器的基本原理、发展现状及研究热点.2.论文在第二章中Er-Yb共掺杂光纤的光谱结构和速率方程出发,建立了掺杂光
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该文研究以波长为1342nm的Nd:YVO固体激光器,泵浦喇曼光纤谐振腔而成的喇曼光纤激光器.结合课题进展情况,该文所做的理论和实验方面的研究主要有以下几个方面:(1)在广泛查阅国内外文献的基础上,对国内外RFL领域内的研究现状和发展方向进行了综述,介绍了该课题研究的现实意义.(2)阐述了喇曼散射的基本理论及光纤中的受激喇曼散射的特性.(3)对1342nm Nd:YVO固体激光器的研制开发作了较详
该文首先分析了小功率TEACO气体激光器的电路原理,测得并分析了激光器放电电压和电流波形.接着,对球隙开关值得关注的一些性能参数进行了探讨和分析,提出了提高球隙频率和延长寿命的措施,同时指出了气体放电类开关的功率和寿命均不可能做得很高的原理性缺陷.由于应用了磁开关和磁压缩器,随后章节简单介绍了磁压缩技术的原理.为了让TEACO气体激光器适合于大功率、高重复频率的应用场合,该文提出用半导体开关RSD
该文介绍了利用西门子S7-200系列可编程控制器(PLC)对大功率CO激光器实现智能控制的研究.首先,介绍了PLC的特点和在智能控制方面的发展.将PLC应用于激光器的控制是激光器智能控制的一种趋势,并且已经形成了一定的规模.而国产激光器的控制系统在这方面还比较落后,需要进一步的研究工作.其次,分析了大功率CO激光器控制系统的结构,将其分为五个部分,分别是气压测控系统,电源与功率测控系统,测试测控系
当今移动通信数据量的爆炸性增长,使得第五代(5G,5 generation)移动通信系统的研发和部署势在必行。由于毫米波频段存在大量可用的频谱资源,毫米波成为5G通信的关键技术之一。因此,毫米波在蜂窝移动通信系统中的应用成为近几年的研究热点。毫米波通信和传统的Sub-6GHz微波通信相比有两个基本的不同点:(1)毫米波极易受到阻碍的影响;(2)毫米波存在严重的路径损耗,因此收发端需要使用大规模天线
含油污泥是一种主要混合了石油、污水、污泥等的危险废弃物,直接排放将严重危害环境安全。为实现对含油污泥的无害化处理,并实现资源的回收,本文对含油污泥的化学热洗处理和微波热解处理分别进行了研究和优化,并初步进行了工艺组合设计。对含油污泥的物理化学性质和基本组成进行了研究。结果表明,选用的桩西含油污泥含油率为26%,含水率54%,含固率20%,样品粘度高,油分以重油为主,氢碳比较高,铁、铝和硫含量较高,
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火驱是稠油油藏重要增产措施之一,火驱的过程中会产生大量的气体。在整个火驱开采过程中,采出气组成随着开采时间不断发生变化。火驱烟道气回注压缩机增压过程中H_2S和O_2发生反应,生成硫磺。经过空冷器时,硫磺呈现固态凝结到管壁上,造成空冷器的堵塞。所以硫化氢与氧气的反应研究对于油田烟道气回注重大实验进行中遇到的各种问题具有非常重要的意义。本文采用分子模拟与实验相结合的手段对硫化氢与氧气的反应进行研究。
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