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催化裂解(DCC)与常规催化裂化(FCC)有什么不同啊? 催化裂解(DCC)与常规催化裂化(FCC)有什么不同啊?哪位大侠帮助一下查看更多 14个回答 . 4人已关注
化肥使用准则? 化肥使用准则 1.安全标准:HJ555-2010《化肥使用环境安全技术导则》、NY/T 1868-2010《料合理使用准则 有机肥料》、NY/T 1869-2010《肥料合理使用准则 钾肥》、NY/T 496-2010《肥料合理使用准则通则》、NY/T 1105-2006《料合理使用准则 氮肥》等标准。 2.产品标准: GB15063-2009 复混肥料(复合肥料) GB18877-2002有机-无机复混肥料 GB/T17419-1998含氨基酸叶面肥料 GB/T17420-1998微量元素叶面肥料 HG/T3931-2007缓控释肥料 NY410-2000根瘤菌肥料 NY411-2000固氮菌肥料 NY412-2000磷细菌肥料 NY481-2002有机-无机复混肥料 NY525-2002有机肥料 NY227-1994 微生物肥料 NY413-2000硅酸盐细菌肥料 NY1428-2007微量元素水溶肥料 NY1429-2007含 氨基酸水溶肥料 NY/T1112-2006 配方肥料 GB21633-2008 掺混肥料(BB肥) NY1107-2006 大量元素水溶肥料 NY1428-2007 微量元素水溶肥料 NY1106-2006含 腐植酸水溶肥料 GB18382-2001 肥料标识 内容和要求 GB8569-2009 固体化学肥料包装 HG/T2843-1997化肥产品 GB3559-2001农业用碳酸氢铵 GB2440-2001尿素 GB2945-1989 硝酸铵 GB/T2946-2008 氯化铵 GB20413-2006 过磷酸钙 HG/T2219-1991 粒状重过磷酸钙 GB6549-1996 氯化钾 HG1-792-1975 磷酸氢钙 GB20412-2006 钙镁磷肥 GB10205-1988 磷酸一铵,磷酸二铵(粒状) GB10206-1988 料浆法磷酸一铵 ZBG21009-1990 粉状磷酸一铵 GB/T 10510--89 硝酸磷肥 HG2321-92磷酸二氢钾 HG2598-94钙镁磷钾肥 NY884-2004生物有机肥 GB20287-2006农用微生物菌剂 NY/T798 - 2004 复合微生物肥料 HG/3733-2004氨化硝酸钙 NY886 -2004 农林保水剂 GB13258-1991工业五硫化二磷 GB/T1587-2000工业碳酸钾 GB10205-2009磷酸一铵、磷酸二铵 HG/T3275-1999肥料级磷酸氢钙 HG/T3278-1987腐植酸钠 HG/T3279-1990农业用硫酸钾 HG/T3280-1990多孔粒状硝酸铵 HG/T3281-1990小联碱农业氯化铵 HG/T3282-1990粉状磷酸一铵 HG/T3589-1999铅酸蓄电池用腐植酸 HG3277-2000农业用硫酸锌 HG/T2095-1991涂层尿素 HG2321-1992磷酸二氢钾 HG/T2219-1991粒状重过磷酸钙 HG2427-1993氰氨化钙 HG2598-1994钙镁磷钾肥 CJ/T3073-1998土壤固化剂 GB/T10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 GB535-1995硫酸铵 GB536-1988液体无水氨 HG/T3790-2005硝酸铵钙 HG/T3733-2004氨化硝酸钙 DL/T808-2002副产硫酸铵 GB10206-1988料浆法磷酸一铵 GB20406-2006农业用硫酸钾 GB20412-2006钙镁磷肥 GB20413-2006过磷酸钙 JC216-1980水泥窑灰钾肥 NY/T1111-2006农业用硫酸锰 HG/T3826-2006肥料级商品磷酸 GB/T20782-2006农业用含磷型防爆硝酸铵 GB/T20784-2006农业用硝酸钾 GB/T10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 GB/T20937-2007硫酸钾镁肥 QB/T2849-2007生物发酵肥 HG/T3930-2007重氧(18~O)水 HG/T3997-2008硫包衣尿素 GB21634-2008重过磷酸钙 3. 定义:化学肥料(英文chemical fertilizer)以矿石、酸、合成氨等为原料经化学及机械加工制成的肥料。化学肥料简称化肥。用化学和(或)物理方法人工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。作物生长所需要的常量营养元素有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫。微量营养元素有硼、铜、铁、锰、钼、锌、氯等。 中国1998年化肥产量2956万吨(纯养分),占世界总产量的19%,居世界第一位;1998年化肥纯养分使用量3816万吨,也居世界第一位。据联合国粮农组织(FAO)统计,化肥在对农作物增产的总份额中约占40%~60%,以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。 中国化肥的利用率,当季氮肥利用率仅为35%。据联合国粮食及农业组织的资料:1980~2002年中国的化肥用量增长了61%,而粮食产量只增加了31%。农田磷肥的利用率仅为10%~25%。磷肥利用率偏低不仅造成严重的资源浪费,还会使大量的磷素积累在土壤中,从而导致农田及环境污染。化肥在农业生产成本(物资费用加入工费用)中占25%以上,占全部物资费用(种子、肥料、农药、机械作业、排灌等费用)的50%左右。 4. 化肥的危害:化肥都是由各种不同的盐类组成,所以长期和大量施用这些由盐类组成的肥料,当肥料进入土壤后,就会增加土壤溶液的浓度而产生不同大小的渗透压,作物根细胞不但不能从土壤溶液中吸水,反而将细胞质中的水分倒流入土壤溶液,就导致作物受害。典型的例子就是作物“烧苗”   农药大量施用后,造成农药残留或深入地下水,对水源也造成污染。大蒜因为农药残留超标,国外收购商取消收购。许多食用的也可能检验不合格,只是没有觉察到,检测成本极高,普通消费者承担不起。 化肥污染引起的环境问题主要有: ① 河川、湖泊、内海的富营养化。引起水域富营养化的原因,主要是水中氮、磷的含量增加,使藻类等水生植物生长过多。 ② 土壤受到污染,土壤物理性质恶化。长期过量而单纯施用化学肥料,会使土壤酸化。土壤溶液中和土壤微团上有机、无机复合体的铵离子量增加,并代换Ca 2 +、Mg 2 +等,使土壤胶体分散,土壤结构破坏,土地板结,并直接影响农业生产成本和作物的产量和质量。 ③ 食品、饲料和饮用水中有毒成分增加。亚硝酸盐的生物毒性比硝酸盐大5~10倍,亚硝酸盐与胺类结合形成的N-亚硝基化合物则是强致癌物质(见N-亚硝基化合物与癌)。使用化肥的地区的井水或河水中氮化合物的含量会增加,甚至超过饮用水标准。施用化肥过多的土壤会使蔬菜和牧草等作物中硝酸盐含量增加。食品和饲料中亚硝酸盐含量过高,曾引起小儿和牲畜中毒事故。 化学肥料中还含有其他一些杂质,如磷矿石中含镉1~100摩尔浓度,含铅5~10摩尔浓度,这些杂质也可造成环境污染。 ④ 大气中氮氧化物含量增加。施用于农田的氮肥,有相当数量直接从土壤表面挥发成气体,进入大气。还有相当一部分以有机或无机氮形态进入土壤,在土壤微生物作用下会从难溶态、吸附态和水溶态的氮化合物转化成氮和氮氧化物,进入大气。 为了防止环境污染,应对施用的化学肥料进行控制和管理。有机农药 有机农药可分为有机磷农药、有机氯农药、有机氮农药、有机硫农药、有机金属农药,以及含硝基、酰胺、腈基、均三氮苯等基团的有机农药。在上述几大类有机农药中,论应用历史以有机氯农药为最长;论品种则以有机磷农药为最多。西方国家尚有环戊二烯类化合物艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂等。这些化合物性质稳定,在土壤中降解一半所需的时间为几年甚至十几年。它们可随径流进入水体,随大气飘移至世界各地,然后又随雨雪降到地面。因此在南极洲和格陵兰岛也能检出有机氯农药。某些有机金属农药,例如有机汞杀菌剂,性质稳定,且降解产物的残留毒性相当严重,大多数国家已禁止使用。 无机农药 无机农药应用的品种已经很少。在一些地区使用的无机农药主要是含汞杀菌剂和含砷农药。含汞杀菌剂如升汞(氯化汞)、甘汞(氯化亚汞)等,它们会伤害农作物,因而一般仅用来进行种子消毒和土壤消毒。汞制剂一般性质稳定,毒性较大,在土壤和生物体内残留问题严重,中国、美国、日本、瑞典等许多国家已禁止使用。含砷农药为**(砒霜)、**钠等**类化合物,以及砷酸铅、砷酸钙等砷酸类化合物。**类化合物对植物毒性大,曾被用作毒饵以防治地下害虫。砷酸类化合物曾广泛用于防治咀嚼式口器害虫,但也因防治面窄、药效低等原因,而被有机杀虫剂所取代。 农药残留和污染 各类农药并非都有残留毒性问题(见农药残留),同一类型不同品种的农药对环境的危害也不一样。农药的不同加工形式对农药在作物表面上的铺展和覆盖能力,对喷出的药液(或药粉)能否稳定地粘着在作物表面上,以及对农药能否穿透植物表面角质层又不致很快散失等都会产生影响,从而使农药对作物污染的程度产生差异。此外,农药的不同剂型在土壤中流失、渗漏和吸附的物理性质并不相同,因而它们在土壤中的残留能力也有差异。 农药污染主要是有机氯农药污染、有机磷农药污染和有机氮农药污染。人从环境中摄入农药主要是通过饮食。植物性食品中含有农药的原因,一是药剂的直接沾污,二是作物从周围环境中吸收药剂。动物性食品中含有农药是动物通过食物链或直接从水体中摄入的。环境中农药的残留浓度一般是很低的,但通过食物链和生物浓缩可使生物体内的农药浓度提高至几千倍,甚至几万倍。 农药的降解 农药在自然环境中是可以降解的。有机磷农药很容易降解。难于降解的有机氯农药在微生物、紫外线及其他因素的作用下也可缓慢降解。农药在生物体内也同样会发生代谢和降解。一般说来农药的降解或代谢产物的毒性比亲体小些。但有几种情况应该注意:一是有些降解或代谢产物的毒性比亲体强,如杀虫脒的降解产物 4-氯邻甲苯胺 对小白鼠的致癌性比杀虫脒亲体强得多。二是降解产物虽然毒性较小,但性质已经发生变化,如有些农药的降解产物的溶解度升高了,危害性也就增强。三是有些农药亲体无毒,其代谢产物有毒,如二硫代氨基甲酸盐类中代森类杀菌剂形成的降解产物乙撑硫脲,对受试动物有致畸、致突变效应,亲体化合物则不会起这种作用。四是有些农药使用后的残留毒性是由药中所含杂质引起的,如除莠剂2,4,5-T对动物具促畸作用是因为产品中含有杂质四氯二?英。因此农药在什么样的自然环境中,以什么方式发生降解,是必须进一步研究的课题。 毒性 关于农药的慢性毒性问题,除了有机汞类、2,4,5-T、杀虫脒等已有定论外,大部分农药包括目前大量使用的农药还没有确切的结论。评价农药的慢性毒性时,除考虑对人体健康的影响外,还应考虑对生物的影响。 化肥对土壤环境污染表现: 1) 重金属和有毒元素有所增加,直接危害人体健康。产生污染的重金属主要有Zn、Cu、Co和cr。从化肥的原料开采到加工生产,总是给化肥带进一些重金属元素或有毒物质。其中以磷肥为主。目前我国施用的化肥中,磷肥约占20%,磷肥的生产原料为磷矿石,它含有大量有害元素F和As,同时磷矿石的加工过程还会带进其它重金属Cd、Hg、As、F,特别是Cd。另外,利用废酸生产的磷肥中还会带有三氯乙醛,对作物造成毒害。研究表明,无论是酸性土壤、微酸性土壤还是石灰性土壤,长期施用化肥还会造成土壤中重金属元素的富集。比如,长期施用硝酸铵、磷酸铵、复合肥,可使土壤中As的含量达50~60 mg/kg。同时,随着进入土壤Cd的增加,土壤中有效Cd含量也会增加,作物吸收的Cd量也增加。 2)微生物活性降低,物质难以转化及降解。土壤微生物是个体小而能量大的活体,它们既是土壤有机质转化的执行者,又是植物营养元素的活性库,具有转化有机质、分解矿物和降解有毒物质的作用。中科院南京土壤研究所的试验表明,施用不同的肥料对微生物的活性有很大的影响,土壤微生物数量、话性大小的顺序为:有机肥配施无机肥>单施有机肥>单施   无机肥。目前,我国施用的化肥中以氮肥为主,而磷肥、钾肥和有机肥的施用量低,这会降低土壤微生物的数量和活性。    3)养分失调,硝酸盐累积。我国施用的化肥以氮肥为主,而磷肥、钾肥和复合肥较少,长期施用造成土壤营养失调,加剧土壤P、K的耗竭,导致NO 3 -N累积。NO 3 -N本身无毒,但若未被作物充分同化可使其含量迅速增加,摄入人体后被微生物还原为NO 2 -,使血液的载氧能力下降,诱发高铁血红蛋白血症,严重时可使人窒息死亡。同时,NO 3 -N 还可以在体内转变成强致癌物质亚硝胺,诱发各种消化系统癌变,危害人体健康。在保护地栽培条件下,即使是以施用有机肥为主的100cm土层中NO 3 -N累积量也在240~740 kg/hm 2 。    4)酸化加剧, pH变化太大。长期施用化肥加速土壤酸化。一方面与氮肥在土壤中的硝化作用产生硝酸盐的过程相关。首先是铵转变成亚硝酸盐,然后亚硝酸盐再转变成硝酸盐,形成H+,导致土壤酸化。另一方面,一些生理酸性肥料,比如磷酸钙、硫酸铵、氯化铵在植物吸收肥料中的养分离子后,土壤中H+增多,许多耕地土壤的酸化和生理性肥料长期施用有关。同时,长期施用kcl,因作物选择吸收所造成的生理酸性的影响,能使缓冲性小的中性土壤逐渐变酸。此外,氮肥在通气不良的条件下,可进行反硝化作用,以NH 3 、N 2 的形式进入大气,大气中的NH 3 、N 2 可经过氧化与水解作用转化成HNO 3 ,降落到土壤中引起土壤酸化。化肥施用促进土壤酸化现象在酸性土壤中最为严重。土壤酸化后可加速Ca、Mg从耕作层淋溶,从而降低盐基饱和度和土壤肥力。 5.有关证据: 中国科学院植物研究所首席研究员蒋高明认为:数据显示,目前中国化肥的平均施用量是发达国家化肥安全施用上限的2倍,60年间化肥施用量增长了100倍,但平均利用率仅40%左右;中国农药年产约170万吨,平均18亿亩农田每亩需要近1㎏;中国每年约有50万吨农膜残留于土壤中,残膜率达40%.,不仅加速了耕地、水等农业之本的“折旧”,还严重威胁到食品安全; 反季节果蔬生产,加剧了农产品中的药物残留;动物“速成班”将鸡、鸭、鹅等禽类的生命周期缩短至28至45天,猪缩短至2.5~4个月,“这些严重违背生物学规律的种植和养殖模式大量泛滥,令各种农药、激素和添加剂充斥城乡食品”。“城里人给乡下人作假,乡下人给城里人投毒 ”。国际公认的化肥施用安全上限是225㎏/公顷,但目前我国农用化肥单位面积平均施用量达到434.3㎏/公顷,是安全上限的1.93倍。其提供的我国化肥平均施用量变化图上看出,上世纪50年代我国一公顷(15亩)土地施用化肥8㎏多,现在是868㎏。以百倍速度增加。“但这些化肥的利用率仅为40%左右。没用完,都变成了污染。” 查看更多 0个回答 . 4人已关注
加热炉底部通燃料气的管线上面,圆环和火嘴之间的阀门一 ...? 比如燃料气主管是250的,圆环上面均布30个火嘴 那么圆环和火嘴之间的阀门尺寸是(250^2/30)^0.5=45.6取DN50? 还是什么其他的算法? O(∩_∩)O谢谢 查看更多 0个回答 . 3人已关注
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英国海威燃烧工程公司和荷兰杜克燃烧工程公司中国分公司 ...? 在网上没有找到英国海威燃烧工程公司和荷兰杜克燃烧工程公司中国分公司联系方式,求大侠提供,不要代理商的,最好是分公司的。查看更多 2个回答 . 1人已关注
滚动轴承座的高度与轴承高度的关系? 请问在机械设计中,轴承座的高度是什么要求?现有一只 圆柱滚子轴承 高度为39,轴上的加工位也是39.而箱体轴承座的高度是32. 箱体是上下对装。为什么轴承座的高度要小于轴承的高度?设计依据或相关准则是什么? 查看更多 0个回答 . 2人已关注
离子膜法各工段阀门的选用? 要根据介质、作用、压力、环境综合考虑选用不同阀门。查看更多 0个回答 . 1人已关注
HYSYS里面如何优化精馏塔,哪位前辈有相关资料? 初学HYSYS,想请教各位如何优化 精馏塔 ,比如怎么确定塔板数,最佳回流比等等,有没有相关的学习资料 查看更多 0个回答 . 1人已关注
甲醇双效精馏? 做 甲醇 双效精馏,结果显示Results Available,但是出现严重错误,如下: SEVERE ERROR A VAPOR FEED/PUMPAROUND TO THE BOTTOM STAGE IS REQUIRED WHEN "QN=0" IS SPECIFIED IN "COL-SPECS"; REQUIRED FEED/PUMPAROUND HAS ZERO FLOW. SEVERE ERROR A LIQUID FEED/PUMPAROUND TO THE TOP STAGE IS REQUIRED WHEN "Q1=0" IS SPECIFIED IN "COL-SPECS"; REQUIRED FEED/PUMPAROUND HAS ZERO FLOW. 查看更多 4个回答 . 4人已关注
汽提污水罐顶首次发现硫磺? 1、2013年全厂停工大修时,首次在污水汽提原料罐内发现颜色纯正的 硫磺 (主要在罐壁的气相空间,罐顶太高,没注意看)。因为高出的不好拍,只拍了一张跌落到罐底的一片。 2、汽提污水罐顶的管嘴内也有。拍到的纸张图片是顶部气相去水封罐的出口。 3、看看用气焊切割的法兰螺栓,没想明白割的时候硫磺都是为什么没着?幸运的是,看看我们的污水罐清理的多干净。 4、实际上在后来割另一个设备口法兰螺栓时是着了,当时真是担心,是泡沫 发生器 的入口管,较长的横管,不好灌水(罐顶上也没有水,就是用个容器提上来点),尤其是管线内壁的上面,直接就浇不着。——结果没想到,打了一个干粉灭火器,应该是真好使,但仍然不放心。叫消防队来打了5分钟的水才彻底放心的。查看更多 12个回答 . 2人已关注
西安将成为中国至中亚国际货运集散地? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 4月14日,西安国际港务区与哈萨克斯坦国家铁路公司在哈萨克斯坦 阿斯 塔纳达成合作协议,这意味着西安将成为中国至中亚国际货运集散地。   按照此次双方的协议内容,哈萨克斯塔将以新成立的哈铁快运公司作为项目运营主体,负责在哈境内创建多式联运新模式,组织协调从中国到哈萨克斯坦及过境货物运输相关业务,包括从西安国际港务区发出的货物。每月将有2列 集装箱 班列从西安国际港务区发往哈萨克斯坦,在哈境内进行货物分拨至中亚其他国家。同时,哈铁快运公司把西安作为货物集散地,开展发往哈萨克斯坦及过境哈萨克斯坦的国际物流业务。   此外,国际港务区有意向与哈方共建“霍尔果斯-东大门”经济特区产业园区,在经济特区内建设物流园区码头,将中国内陆的货物配送至中亚、俄罗斯和欧洲地区,并积极邀请陕西及中国内陆省份相关企业及物流运输企业举办合作项目推介会,推动陕西、西安与哈萨克斯坦的经贸合作,为两国间开展更加紧密的经贸合作奠定更加坚实的基础。   2013年,西安与哈萨克斯坦的贸易额已经达到2500万美元。随着共建“丝绸之路经济带”战略构想的深入推进,双方今后尤其是在投资合作领域还有很大的发展空间。相关人士指出,西安的地缘优势、产业优势、港口优势,决定了它是中国与中亚、欧洲各国开展国际贸易中最便捷的物流中转枢纽,此次中哈间的合作将进一步推动陕西与哈萨克斯坦等中亚国家的经贸合作。查看更多 0个回答 . 1人已关注
帮忙翻译一下这句话? 关于 往复式压缩机 的 The compressor has a disposed cylinder on seperated lines, connected to the crackcase through distance pieces with single extra-long compartment.查看更多 4个回答 . 1人已关注
硬质橡胶胶泥? 硬质橡胶胶泥可用于容器、管道内的硬 橡胶衬里 的修补。也应用于硬橡胶片的持久粘结,例如箝位带。它的应用取决于化学介质和工作温度。 硬质橡质胶泥相对不同的钢基体、衬里硬质橡胶具有极好的粘结性,同时还有突出的热稳定性。该产品最特别的特征就是很好的耐受 无机酸 、非氧化性酸、碱和 盐溶液 的性能。 钢基体、衬里硬橡胶 技术数据 检测标准 单位 参数 密度 DIN EN ISO 1183-1 g/cm3 1.3 硬度 DIN 53505/ ISO 7619-1 邵D 80 ±5 抗压强度 DIN EN ISO 604 Mpa 75 抗拉强度 DIN EN ISO 527 Mpa 30 拉伸强度 DIN EN ISO 527 % 2.5 粘贴强度 DIN EN ISO 4624 Mpa ≥6 最高使用温度 ℃ 100 查看更多 0个回答 . 4人已关注
求助:pvc汽提塔理论塔板数怎么算? 我做的毕业设计是10万t/a pvc工厂设计,现在在 汽提塔 这里遇到困难了,请那位高手指点一下,谢谢!!!查看更多 6个回答 . 2人已关注
液化气中硫化氢含量的单位? 液化气 中硫化氢含量的单位是ppm,请问是(V/V)还是(m/m)查看更多 5个回答 . 3人已关注
关于管状输送机? 求知管状 输送机 的资料:loveliness: 谢谢!查看更多 3个回答 . 5人已关注
关于HTRI从PROII导入物性的原理比较? HTRI生成工艺物料的物性有好几种方法,比如用自身物性库和物性方法生成,但目前只敢用这个库生成一些公用工程物料或者简单物料,组成复杂一点或者组分不太常见的,还要从PROII里导入。 关于从PROII里导入物性,有几点疑问,请大家指点。 从PROII里导入物性有三个方法,一个是从冷热物流性质页面的Property Generator导入物流,这个只能导入入口或者出口物流,然后生成从入口到出口状态的物性点。 因为入口物流是单一温度压力,比较好奇的是HTRI如何生成从入口温度、压力到出口温度压力下的多组数据?是不是HTRI识别了PROII的物性方法和组分,调用PROII的计算引擎重新生成的?如果不是这样的话,其他数据如何出来的呢? 第二个办法是从HTRI的FILE菜单里做Import Case,导入 换热器 参数,这样导入的是入口和出口两个点的物性。可以选择在这两个点之间插入若干点,插入工作应该是由HTRI完成,是线性拟合公式么?我现在比较倾向于这个方法,因为毕竟是导入了两个点,第一种方法只是导入了一个点,不晓得其他数据如何出来的。 还有一种办法是传说中的办法,本人没有实践过,是在PROII里使用Hcurve模块,这个模块可以生成比较严格的换热物性,但生成结果如何查看和导入HTRI没有查到资料,还请高人指点。 以上供讨论啊,谢谢各位指点。 查看更多 6个回答 . 5人已关注
黄河内蒙古段最大的水利工程主体竣工运行? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 从内蒙古自治区乌海市人民政府获悉,21日,黄河海勃湾水利枢纽工程主体正式竣工运行。该工程是黄河内蒙古段最大的水利工程,将在防凌、发电等综合利用方面发挥作用,可将黄河内蒙古段的防洪标准由50年一遇提高到100年一遇。   乌海市委书记侯凤岐说,黄河海勃湾水利枢纽工程于2010年4月开工建设,是国家西部大开发22项重点项目之一,也是黄河流经内蒙古境内835公里最大的水利工程。   据介绍,该工程从征地拆迁到工程建设,总投资达51亿元,总库容5亿立方米。项目正常蓄水位1076米,可形成118平方公里的水面,为内蒙古自治区国土面积的一万分之一。   该工程共有16个泄洪孔,其中,4处安装有 发电机组 ,总装机容量9万千瓦。在处于正常水位时,水流经由安装有发电机组的泄洪孔通过,预计每年发电量4.2亿度。   除了发电,该工程还可有效减轻黄河内蒙古段的防凌压力。同时,蓄水后形成的水库,可以有效改善乌兰布和沙漠、库布其沙漠、毛乌素沙地交汇区域的生态环境,提高自然生态的修复功能。查看更多 0个回答 . 5人已关注
电机控制电缆的选型问题? 小弟在工作碰见点问题,盖德帮下忙,在设计电机控制电缆选型这块碰见点问题,电机功率很大,30-150KW之间,我想用ZR-KVVP10*1.5m2,不知道合适吗,对于多大的电机控制电缆这块我知道选择多少平方的?查看更多 6个回答 . 5人已关注
简介
职业:南京凯米科化工技术有限公司 - 设备维修
学校:聊城大学东昌学院 - 化生系
地区:辽宁省
个人简介:你可以从别人那里得来思想,你的思想方法,即熔铸思想的模子却必须是你自己的。查看更多
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