铝电解工考试

影响电耗的主要因素有哪些?

题目

影响电耗的主要因素有哪些?

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

什么是电耗定额?制定方法有哪些?


正确答案: 电耗定额是指在特定条件下,为生产单位产品或完成单位工作量所规定的合理消耗电能的数量标准。电耗定额的作用为:
①评价电力合理使用的标准;
②实行计划用电的基础;
③加强用电管理的基本手段;
④实现增产节约的有效途径。
制定电耗定额有三种方法:数学统计法、实测法和技术计算法。

第2题:

制氧机组降低电耗的方法有哪些?


正确答案: (1)根据用量及时调整出口压力,减少或避免放散。
(2)减少气体的内漏外漏。
(3)在满足用户的前提下,降低出口压力。
(4)注意冷却效果,气体温度尽量低。
(5)调整油温油压在最佳值。
(6)减少吸入阻力,维护与保养过滤器。
(7)减少开停车的次数,延长运转周期。

第3题:

造气工段降低电耗的措施有哪些?


正确答案: 造气工段电耗主要是空气鼓风机用电。降低电耗的措施:
(1)选用合适参数的(风量、风压)风机
(2)科学确立风机与煤气炉台数的合理匹配
(3)降低吹风阶段系统阻力,充分发挥鼓风机的最大效能。
(4)根据实际情况可采用蒸汽透平技术带动电机

第4题:

简述涡流检测时,有哪些主要因素会影响线圈阻抗?


正确答案:涡流检测时,影响试验线圈阻抗的主要因素可从如下特性函数中表现出来:1-η+μrμ
相对磁导率;μeffeff式中:η--填充系数;μr----有效磁导率。即影响试验线圈阻抗的主要因素有:电导率、磁导率、试件的形状尺寸、缺陷及试验频率等。电导率:如果电导率σ变,则特征频率fg变[fg=1/(2πμσα),α是试件半径],贝塞尔函数的变量变,有效磁导率变,试验线圈阻抗变。电导率的变化,在阻抗图中影响阻抗值在曲线上的位置。磁导率:非磁性材料,因为μr近似为1,所以对阻抗无影响;磁性材料,因为μr远大于1,所以直接影响有效磁导率值、特征函数值和阻抗值。磁性材料试件的阻抗随相对磁导率μr值的增大而增大。试件几何尺寸:试件几何尺寸通常以直径(或半径)描述。试件直径的变化,不仅影响有效磁导率(分析参见电导率分析),而且影响填充系数。因此,试件几何尺寸对试验线圈阻抗的影响是双重的。缺陷:缺陷对试验线圈阻抗的影响可以看作是电导率、几何尺寸两个参数影响的综合结果。由于试件中裂纹位置、深度和形状的综合影响结果,使缺陷对试验线圈阻抗的影响无法进行理论计算,通常是借助于模型进行实验。试验频率:试验频率对试验线圈阻抗的影响表现在频率比f/fg上,由于有效磁导率是以频率比f/fg为参变量的,随着试验频率的不同,试验线圈在曲线上的位置发生改变。

第5题:

减少制粉电耗的措施有哪些?


正确答案: 减少制粉电耗的措施如下:
(1)保持球磨机有合适的钢球装载量。对于中速磨,应调整磨辊或压盘紧力在适当值。
(2)保持最佳的煤粉细度。
(3)控制制粉风量在最佳值。
(4)减少系统漏风。
(5)尽量保持制粉系统在最大出力下运行。
(6)定期筛选和更换钢球,减少金属消耗量。

第6题:

填土压实的方法有哪些?影响填土压实的主要因素有哪些?


正确答案: 1.碾压法
碾压法适用于平整场地、室内填土等大面积填土工程。它是利用机械滚轮的压力压实土壤。
2.夯实法
夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤。
3.振动压实法
振动压实法是利用振动机械作用的振动力,使土颗粒发生相对位移而趋向密实的稳定状态。
影响填土压实的因素很多,主要有填土的种类、压实功、土的含水量,以及每层铺土厚度与压实遍数。

第7题:

影响群落演替的主要因素有哪些?种群分布格局的类型有哪些?


正确答案: 影响群落演替的主要因素有:
(1)植物繁殖体的迁移、扩散和动物的活动性;
(2)群落内部环境的变化;
(3)种内、种间关系的改变;
(4)外部环境条件的变化;
(5)人类的活动。
种群分布格局的类型有:
1.均匀型;
2.随机型;
3.成群型。

第8题:

制粉系统漏风对制粉电耗有较大影响。


正确答案:正确

第9题:

影响井下空气湿度有哪些主要因素?


正确答案: 影响井下空气湿度主要因数有以下两点:
(1)季节影响。夏季地面空气温度高,当地面空气进入井下后,因气温逐渐降低而饱和能力变小,矿井空气中的一部分水会在巷道四周和支架上凝结成水珠,因而井巷变得潮湿,使井下空气湿度增加;而冬季则相反,进入矿井的地面空气吸收井巷中的水分,井巷变得干燥,使井下空气湿度降低。
(2)地下水影响。井下含水量大,例如顶板淋水、巷壁渗水或底板出水等,使井下空气湿度增加,有的矿井高达90﹪-100﹪。

第10题:

影响直流电耗的主要因素有()和()。


正确答案:平均电压;电流效率