简介:摘要:为了能够更好的获得企业利益和社会利润,电网企业需要在进行工程项目过程中处理好各个环节,减少不必要的浪费,并且革新技术和运用人才更好的优化工程环节。其中架空输电路是重要的一个环节,在此阶段进行良好的把控能够对整个工程具有重要意义。本文则通过以330KV的电压等级为例重点分析了架空输电线路工程造价影响的主要原因,并针对存在的问题提出一定有效控制成本的方式,旨在能够为其他地区的公司提供参考性建议。
简介:摘 要:该厂锅炉采用的是中速磨煤机一次风正压直吹式制粉系统,配置6台CS2036HP 型电子称重式给煤机、6台HP1163中速磨煤机,1台给煤机对应1台磨煤机,给煤机采用变频器进行调速。在机组投产初期,由于给煤机供电电源故障,导致了机组MFT保护动作停机事故,其后给煤机供电电源进行了多次改造优化,充分提高了给煤机运行的可靠性。
简介:摘要:大唐东营发电公司地处东营港经济开发区,在役两台百万千瓦燃煤发电机组,是《山东省半岛蓝色经济区发展规划》和《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》重点能源项目。两台机组分别于2020年11月11日、12月16日投入商业运行,是世界首台“六缸六排汽”百万千瓦机组,入选国家能源局第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。东营公司地处公路交通末端,铁路是最主要的来煤和保供通道,东营公司年度发电量计划完成74.4亿千瓦时,燃用煤炭近400吨。如何在当前复杂的燃料供应市场发挥自己的作用?是解决当前公司生存和发展的一个重要课题,为实现燃料保供目标,建立以保障供应为前提,降控煤价为重点,市场调研为抓手,科学调运为手段的燃料管理模式。
简介:【摘要】:燃煤锅炉煤粉细度是锅炉运行中非常重要的一个控制参数,它不仅影响炉内燃烧状况、锅炉飞灰可燃物及大渣含量,而且影响制粉系统的电耗和发电煤耗,对锅炉经济性产生较大影响。目前,煤粉细度多是参照挥发分经验公式计算值控制。而分离器挡板开度可以有效地控制煤粉细度的大小,在其他工况不变的情况下,分离器挡板开度大,煤粉细度大;分离器挡板开度小,煤粉细度小。随着分离器挡板开度的变化,煤粉细度的大小随之变化,磨煤机电耗会发生相应的改变,发电煤耗也随之变化,本论文针对煤粉细度由小到大,不同制粉电耗和煤耗下对经济性影响的探讨。
简介:摘要目的探讨微小RNA(miR)-330-3p对小鼠肝脏缺血再灌注损伤(IRI)的影响,并分析可能的机制。方法雄性C57BL/6小鼠80只,鼠龄7~8周,体重23~25 g,无特殊病原体,采用随机数字表法分为8组,再灌注2 h组、6 h组、12 h组、24 h组以及假手术组,miR-330-3p agomir组(术前注射miR-330-3p激动剂)、miR-330-3p antagomir组(术前注射miR-330-3p抑制剂)和阴性对照组(术前注射miRNA阴性对照),每组10只。除假手术组外均制备肝脏IRI模型,聚合酶链反应、Western印迹、免疫组化检测miR-330-3p、磷酸甘油酸变位酶5(PGAM5)、活化型半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶1(cleave caspase-1)及gasdermin D(GSDMD)等的表达。双荧光素酶报告验证miR-330-3p的靶基因。采用miR-330-3p模拟物或抑制序列、miRNA阴性对照、PGAM5干扰RNA(siRNA)和干扰序列的阴性对照转染AML12细胞,然后检测PGAM5、Nod样受体家族含pyrin结构域蛋白3(NLRP3)、cleave caspase-1、GSDMD的表达。结果小鼠肝脏缺血再灌注过程中,miR-330-3p相对表达量降低,而PGAM5相对表达量增高。miR-330-3p agomir组小鼠血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)均低于阴性对照组,而miR-330-3p antagomir组ALT、AST高于阴性对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。与阴性对照组比较,miR-330-3p agomir组小鼠肝组织中cleave caspase-1表达降低,而miR-330-3p antagomir组表达增加。双荧光素酶报告证实PGAM5是miR-330-3p靶基因。AML12细胞转染PGAM5 siRNA后PGAM5、NLRP3、cleave caspase-1、GSDMD蛋白相对表达为(0.24±0.09)、(0.12±0.07)、(0.15±0.07)、(1.08±0.08),均低于干扰序列阴性对照组(1.17±0.14)、(0.36±0.09)、(0.68±0.09)、(1.36±0.08),差异均有统计学意义(均P<0.05)。结论miR-330-3p可减轻小鼠肝脏IRI,其机制可能与miR-330-3p靶向抑制PGAM5介导的细胞焦亡有关。
简介:摘要:水冷的优点是水的比热系数大,同样体积的水和空气,在同样的温升下,水吸收的热量大,同时柜体采用散热管道铺设方式散热,有利于集中把热量排出塔架,也解决了塔架内部噪声的问题。1.5MW机组变流器采用水循环冷却方式,这种冷却方式能更好的把变流器内的热量吸收并把它释放出去,使机组的性能大大的提升。