依托数据整合应用构建智慧应急指挥管理平台

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油气田生产属于高危险性作业,一旦在生产中出现安全事件就有可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏。加强对油气田生产应急管理是非常必要的。传统的油气田生产应急管理以简单的纸质应急预案为主,属于战时管理模式,侧重的是事件发生后的控制和处理,各部门之间协调性差、信息传递受阻、应急事件处置缺乏时效性。智慧应急指挥管理平台以物联网技术为基础对现场信息进行监测,通过大数据中心对监控信息进行分析,通过数据整合和信息集成实现对现场的日常化监测和动态处置,通过感知、分析和处置实现应急管理事前预防与准备、事中实时感知及快速响应、
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针对印染废水中的亚甲基蓝提出了一种功能化磁性纳米微球吸附方案,利用Fe3O4纳米粒子和铁磁流体制备出氨基功能化磁性纳米Fe3O4微球,并对亚甲基蓝进行吸附处理,通过实验分析了亚甲基蓝初始尝试与吸附时间对吸附作用的影响,提出了一种基于准二级动力学方程的吸附反应描述方案。经数据分析发现,该方案可以较为准确地描述出氨基功能化磁性纳米Fe3O4微球吸附作用与吸附时间之间的关系。
顾桂矿区位于淮南煤田中部S形转折端位置,区内主要发育NW向、NE向和EW向3组断裂系统,其中NW向与NE向断层系统共同组成X形共轭状,并呈现出明显的走滑构造特征,自西向东该构造带发育程度具有减弱的趋势。根据矿井资料揭示,NE向断层多被限制在NW向断层之间或被其错断,显示其为NW向断层的派生断层。通过对平、剖面断层几何学特征分析,NE向断层多表现为右行张扭性,NW向断层多表现为左行张扭性,局部为左行压扭性活动特征,在2组走滑断裂交汇部位常形成古隆起或古洼陷。结合区域构造应力演化背景,顾桂矿区内走滑断裂系统分
研究详细介绍了无人机设备在电力设备巡检工作中的应用方法,提出了无人机在电力设备巡检工作中的操作方案、自主避障方案和通信方案。并在此基础上将图像缺陷识别算法应用于后期的电力设备图像检测工作,进而建立起一套完整的电力设备缺陷智能识别系统。
介绍了煤矿井下开槽工艺与其施工装备的发展以及关键技术的研究情况,分析了不同工艺条件下施工装备的特点及其效率。近年来随着煤矿井下生产的机械化、自动化生产水平越来越高,煤矿井下密闭槽、设备放置槽、水泵槽等开槽工艺的发展一直止步不前,没有跟上煤矿机械化和自动化的发展速度,一直采用的传统开槽工艺。为了从根本上改变目前的现状,跟上现代化矿井的发展脚步,研制了一套能够实现快速开槽的技术装备,实现了对煤矿井下所有开槽作业的安全、高效、快速施工。
煤矿生产安全吸引了越来越多的关注,煤矿信息化逐渐变得发达,然而目前仍存在一些问题。煤矿互联网技术为煤炭信息化发展提供了新的思路。通过互联网的最新进步,提出了基于物联网技术的煤矿智能监控系统,旨在监测煤矿生产过程。基于控制器区域网络(CAN)总线和ZigBee技术完成了所提出的感测网络架构。由电池供电的感测节点工作周期由特定的工作模型扩展,煤矿设备故障状态可以通过网络节点的查询路由表获得。当煤矿设备
注浆加固材料在预防和解决井下煤(岩)体冒顶、片帮等问题时具有独特作用,而聚氨酯和硅酸盐改性聚氨酯是应用最广泛的2类材料。针对这2类注浆加固材料,为掌握其在大体积注浆下反应放热规律和释放毒害气体种类,研究了材料种类、注浆量、测试点位置等对材料最高反应温度的影响,对比了不同注浆量及相同注浆量不同注浆材料的放热规律。结果表明:材料种类对最高反应温度影响较大,100 kg注浆量下硅酸盐改性聚氨酯材料最高反应温度约106℃,聚氨酯材料最高反应温度约140℃。实验室条件下,注浆量对聚氨酯材料最高反应温度的影响不大,在
为验证退役晶硅光伏组件中EVA的老化现象及其回收的可行性,通过多种表征方法对所述EVA的性能进行了表征.结果表明,晶硅光伏组件在使用过程中造成的EVA老化与使用环境和EVA自
介绍了一种小型振动破碎机的相关技术参数与结构性能,该振动破碎机可应用于中小型覆膜砂、壳型砂铸造工艺的旧砂再生处理,生产能力在2 t/h~3 t/h.
与其他建筑工程不同,园林建筑工程对于季节和环境的要求较高,现代园林要求建造周期较短,但是质量要求不会降低,因此园林建造需要讲究科学施工,寻找合适的施工工序。研究表明,平行施工是最适合园林快速建造的工序,在对园林建筑类型和施工程序介绍的基础上,进行了快速施工工程量的计算;分析了采用不同石材时当建筑高度、投影面积等因素变化时工程量的变化趋势,最后从园林快速建造质量把控的角度给出了保障园林施工质量的建议和措施。
针对配电网中台区抗负荷能力较弱,负荷波动恢复时延较长的问题。通过设计负荷交直流检测电路实时检测台区负荷状态,对负荷波动信号及时反应;通过多维分层抽样方法采集负荷波动信号,将波动信号划分条理化;通过改进的错误检测与校正(EDAC)技术,在原有技术的基础上添加特殊寄存器,加强了系统抗负荷波动能力。试验表明,研究的恢复时间分别缩短了0.4 s以下,提高了台区抗负荷干扰能力。