【摘 要】
:
为了准确圈定煤炭地下气化燃烧工作面范围,采用活性炭吸附氡能谱测量监测煤炭地下气化燃烧区,分别计算出基于统计学方法和分形含量-总量法的氡值异常下限,并绘制监测氡值分布等值线图进行对比研究。结果显示:采用分形含量-总量法计算的异常下限较统计学方法计算的异常下限小,圈定的地下气化燃烧区位置范围较统计学方法圈定的范围准确,说明采用分形含量-总量法确定的氡异常下限较统计学方法计算结果更符合煤炭地下气化工程实际。
【基金项目】
:
地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室开放基金(SKLGP2015K020)。
论文部分内容阅读
为了准确圈定煤炭地下气化燃烧工作面范围,采用活性炭吸附氡能谱测量监测煤炭地下气化燃烧区,分别计算出基于统计学方法和分形含量-总量法的氡值异常下限,并绘制监测氡值分布等值线图进行对比研究。结果显示:采用分形含量-总量法计算的异常下限较统计学方法计算的异常下限小,圈定的地下气化燃烧区位置范围较统计学方法圈定的范围准确,说明采用分形含量-总量法确定的氡异常下限较统计学方法计算结果更符合煤炭地下气化工程实际。
其他文献
电缆的传播常数、特征阻抗、相速度的高频特性表征了电缆的高频传输特性,而准确获取电缆的高频传输特性是电缆故障定位的基础。文中针对现有测试技术的不足,提出了基于电缆阻抗谱的同轴电力电缆高频传输特性获取方法,研究结果表明:在300 kHz~100 MHz频率范围,随着频率的增大,衰减常数和相移系数近似线性增大;相速度随频率的增大略有增加,并趋于稳定值;受测量接线处附加电感和附加电容的影响,特征阻抗的高频特性出现较为严重的畸变。
生态护岸既满足了河岸加固、防洪安全,又有利于生态环境修复的功效.湖雷镇上湖溪小流域水由于水土流失,大量径流和泥沙冲入河道,淤塞河道、水库、渠道,造成河床抬高,影响水利
介绍了基于点源空间效率函数的层析γ扫描(TGS)无源效率刻度方法。利用TGS系统MCNP模型计算探测空间120cm×60cm×50cm和γ能量0.01-1.408MeV的点源空间效率,建立点源空间效率函数及参数,采用体素中心点源效率等效法,实现体素效率矩阵计算。结果表明:5种γ能量在探测空间507个位置处的效率测量值和函数计算值具有较高相关性,说明该方法能够准确、快捷地实现TGS体素无源效率刻度。
洪涝灾害防御体系的建设一直都是河南省防洪减灾非工程措施工作中重要的组成部分.文章首先点出河南省当前农村基层防汛工作中的短板和薄弱环节,依次从项目的建设背景、总体目
针对基于光电倍增管的计数型探测器易受高压电源纹波干扰的问题,探讨了一种抑制纹波的方法。该方法主要是在电源端增设电阻—电容滤波电路,对高压电源纹波进行事先滤波处理。通过光电倍增管的单光电子谱测试、计数率测试及渡越时间分布验证滤波效果,结果表明:利用该方法,电源的纹波得到有效抑制,减少了电源对光电倍增管单光电子测试信号的干扰,且输出电压稳定,提高了光电倍增管工作的稳定性。
根据核事故应急模拟训练需求,构建了基于STM32单片机的γ辐射场模拟及其检测系统,该系统由模拟信号发生器和模拟信号检测仪组成,通过测量与模拟信号发生器的距离模拟辐射场强弱。本文介绍了系统的构成、工作原理以及硬件设计,并对该系统的灵敏度、准确度和稳定性等探测性能进行了测试。测试结果表明,该系统可以在300m的范围内较好的模拟γ点源辐射场的剂量率,能稳定检测到模拟信号,相对偏差小于5%。该系统可用于核应急救援队伍的模拟训练。
为适应宽量程中子监测装置处理反应堆功率及倍增周期信息的需要,本文结合裂变室探测器在坎贝尔工作模式下的信号特征,基于坎贝尔定理提出能够覆盖反应堆全量程范围的功率及倍增周期归一化信号处理算法,并利用FPGA技术完成了该算法的实现及验证。验证结果表明:利用归一化算法能够有效实现不同测量模式下不同量程间的“无缝”衔接,实现测量过程中功率及周期的准确及快速响应。
针对核探测器闪发故障频发,且故障后数据分析困难,构建了一套核探测器监测及故障诊断装置。该装置由核探测器、放大电路、峰值检测保持电路、高速数据采集卡、温湿度传感器、低频辐射在线监测仪与辅助诊断软件组成,能够实时监测核探测器的工作情况并记录故障前后的核信号数据,还能使维护人员迅速掌握发生故障前后探头温湿度及其他环境参数的变化并进行故障诊断。实验结果表明:该装置结构简单、操作方便、性能稳定,具有较强的应用价值。
近年来,GIS在国内得到广泛应用,特别是超特高压电网的建设更进一步扩大了GIS的应用地域,在我国东北、西北环境温度均为低温环境,而过低的温度会对GIS设备产生不利影响,从而影响输变电设备的安全。SF6气体以其优异的绝缘性能和灭弧性能,大量应用在高压组合电器中,但SF6气体较大的分子量决定了其较高的液化温度。在气体液化后,会使气室内的气体密度大幅降低,从而对设备绝缘性能产生不利影响。文中对SF6低温特性进行了分析,提出采用加热器提高气体温度,
基于核仪表系统的设备组成,对设备的安装与布置进行了详细论述,结合已运行核电厂的经验,对安装产生的影响进行了分析。在核电厂建造阶段,应确保核仪表系统各个组成设备的正确安装与布置,使得投入运行后的系统设备能做到对微弱信号的准确监测和可靠运行,从而发挥核仪表系统在核电厂运行中的重要作用。