简介:摘要:电厂热控控制系统(DCS)在现代电力生产中扮演着至关重要的角色,通过集成先进的自动化、智能化技术和实时数据分析,实现对热能生产和分配过程的精准控制和优化。DCS系统不仅能够实时监测设备运行状态和环境条件,还能预测潜在故障并自动调整操作参数,以提高能效和减少能源消耗,其综合应用了人工智能、大数据分析和网络安全技术,不断推动热能系统向智能化和自主化方向发展,为电厂运行的稳定性、安全性和可持续性提供了坚实的技术保障。
简介:为了检测未经处理的碳纳米管作为送药载体对肺组织是否会产生毒性作用,将35只雄性昆明小鼠随机分成7组,用腹腔注射进行一次性染尘。6组分别注入0.1、0.2、0.4mg·mL^-1。的多壁碳纳米管(粒径20~40nm)或标准碳黑颗粒(粒径〈5μm)颗粒悬液1mL,对照组注入等体积生理盐水.染尘7天后对肺组织匀浆中丙二醛(MDA)和谷胱甘肽(GSH)含量进行测定,从而比较二者对肺组织的急性氧化损伤作用.结果表明,不同浓度的碳纳米管染尘组小鼠与对照组小鼠比较,肺组织MDA水平均有显著性升高(P〈0.01);但所有标准碳黑组的升高却无统计学意义(P〉0.05);0.2、0.4mg·mL^-1碳纳米管染尘组与同浓度的标准碳黑染尘组比较,肺组织MDA水平显著升高(P〈0.01),0.1mg·mL^-1无显著变化.碳纳米管染尘组小鼠肺部GSH含量较对照组均有不同程度的降低,且均有统计学意义(0.1mg·mL^-1组P〈0.05,0.2mg·mL^-1组P〈0.01,0.4mg·mL^-1组P〈0.01).碳黑染尘组也有所降低,但仅0.2mg·mL^-1和0.4mg·mL^-1组有统计学意义(P〈0.05).碳纳米管染尘组小鼠肺部GSH.含量与同浓度的标准碳黑组比较,仅0.4mg·mL^-1浓度组GSH含量显著降低(P〈0.01),其他浓度组无显著变化.结果提示未经处理的碳纳米管作为送药载体对肺将产生一定程度毒性作用,且毒性大于相同浓度的标准碳黑.
简介:摘要:为了提升电厂集控系统的安全性与可靠性,本文采用文献综述和理论分析的方法,系统探讨了安全性评估和可靠性评估在电力系统中的关键作用及其方法与技术。安全性评估主要通过定义评估指标和应用模型,评估系统面临的潜在风险和安全威胁。可靠性评估则依赖于故障树分析和Monte Carlo方法,评估系统在不同场景下的运行稳定性。研究结果表明,技术改进、设备更新以及有效的人员培训和管理策略对提升系统整体运行质量具有重要意义。未来的研究将继续探索新技术在安全性和可靠性评估中的应用,以应对电力系统复杂性和能源供应的可持续性挑战,推动电力行业向智能化和可持续发展方向发展。