一种地面加工机,包括机体,机体具有机架和可驱动成围绕驱动轴线转动的驱动结构。地面加工机还包括工作装置,驱动结构可松开地与工作装置连接以便传递驱动扭矩从而共同转动,驱动结构从一轴向端部开始沿轴向伸入工作装置中且工作装置通过具有与驱动轴线共线的螺旋轴线的可接触到的中央的螺接组件固定在驱动结构上。根据本发明规定,地面加工机包括螺旋扭矩支撑组件,其与螺接组件的螺旋构件以传输螺旋扭矩的方式连接,且该螺旋扭矩支撑组件具有支撑区域,该支撑区域构造成在支承螺旋方向上贴靠在配合支撑区域上从而支撑螺旋扭矩,其中,驱动结构构造成,使得在与支撑螺旋方向相同的转动方向上驱动转动,而支撑区域贴靠在配合支撑区域上。
本发明涉及包含电池反应器的微生物燃料电池装置。电池反应器包含具有活性表面和支撑表面以及≤10nm的孔径和/或≥50%的二价离子截留的膜;阳极和阴极,其通过外部电路彼此连接;布置在膜的活性表面侧的液体介质的流入物入口和布置在膜的支撑表面侧的至少一个渗透物出口;连接到流入物入口的流入物管线;浓缩物出口,其布置在膜的活性表面侧并连接到浓缩物管线;和加压装置,其用于在膜的活性表面侧和支撑表面侧之间产生压力差。本发明还涉及一种操作微生物燃料电池的方法。
本发明涉及一种制备重均分子量大于100万道尔顿且哈金斯系数KH大于0.4的结构化水溶性聚合物的方法,其中所述方法包括以下连续步骤:a)通过于‑20℃和+50℃之间的引发温度下在水溶液中自由基聚合至少一种水溶性单不饱和烯基单体来制备凝胶形式的聚合物,一种或多种单体的总重量浓度相对于聚合进料在10%和60%之间;b)将所得聚合物凝胶造粒;c)干燥所述聚合物凝胶以获得粉末形式的聚合物;d)研磨和筛分粉末;在聚合步骤a)期间和任选地在造粒步骤b)期间加入相对于步骤a)中使用的一种或多种水溶性单不饱和烯基单体的总重量的至少10重量%的水溶性聚合物,所述水溶性聚合物结构化并以油包水反相乳液或油中分散体的形式加入。
本发明涉及通过单体水溶液的绝热凝胶聚合制备至少包含丙烯酰胺或其衍生物和缔合单体的疏水缔合聚丙烯酰胺的方法,其中水溶液中单体的浓度为1‑3.3mol/kg,涉及单体水溶液的所有组分的总和,该方法产生具有改善粘度效率的疏水缔合聚丙烯酰胺,通过本发明的方法可获得的疏水缔合聚丙烯酰胺,以及该类疏水缔合聚丙烯酰胺在油田应用中的用途,特别是在提高采油率、一致性控制和水力压裂中的用途。
提供了具有多个转换器‑源模块的基于模块的能量系统。转换器‑源模块可以均包括能量源和转换器。该系统可以进一步包括用于模块的控制电路。模块可以各种方式布置,以提供单相AC、多相AC和/或DC输出。每个模块可以独立地被监视和控制。
本发明涉及至少一种化合物A作为在用于石油工业中,更通常地在涉及矿石或者化石化合物(如煤气、石油)的钻探的任何类型工业中使用的金属腐蚀抑制性配制剂中的添加剂以改善它们的抗腐蚀性能和储存稳定性的用途,该化合物A含有至少一个?SH或者?S?、M+基团,至少一个?C?G?C?链,其中G表示来自元素周期表的第16族的原子,不包含羧基–C(=O)?OH或?C(=O)?O?基团,具有为90g.mol?1至1000g.mol?1的摩尔质量。本发明还涉及所述包含至少一种化合物A的腐蚀抑制性配制剂。
本发明涉及附聚转筒以及在转筒内部进行的用于预处理矿物的矿物附聚方法,两者主要用于湿法冶金。该转筒和方法使用作为本发明的一部分的气体再循环系统和气体再循环步骤。此外,附聚方法包括在附聚转筒内发生的化学反应的工艺。附聚转筒、附聚方法和反应工艺可以获得具有低降解性和在试剂与附聚物之间更大的接触表面的均匀、稳定的附聚物。根据本发明的方法,在附聚转筒中产生的均匀的附聚物增加了随后的沥滤工艺的提取收率,减少了沥滤堆中沥滤溶液的优先通道的产生。此外,本发明的转筒和方法防止气体释放到大气中,其具有气体再循环系统,当密封时,该气体再循环系统将气体保持在附聚转筒和工艺中。该气体再循环不仅防止气体释放到大气中,而且还降低了操作成本,因为再循环气体被用作附聚工艺的一部分。
本发明公开一种组合在一起的壳体或套件与引擎,含有热绝缘的材料或结构的壳体或套件具有外表面,引擎为具有往复式内燃机,引擎构造为至少一个包括气缸的气缸组件,气缸具有至少一个端部;可在气缸组件内运动的活塞;至少一个第一结构、第二结构,气缸组件和活塞一起形成的燃烧室,至少一个仅在操作循环的一部分期间打开的端口,端口处于各燃烧室的第一空间和第二空间之间,供给系统,用于燃料传输的系统,用于处理所排放的废气的系统,具有计算机程序的计算机,计算机调节至少一个上述系统的操作,引擎与壳体或套件区分开,安装在壳体或套件内,并由壳体或套件支撑,外表面具有孔、凸起或连接件,壳体或套件具有孔、凸起或连接件。
本发明提供了一种沸点在100至400℃范围内且包含多于95%的异构烷烃并含有少于100ppm芳族成分的流体,所述流体可通过包括以下步骤的方法得到:在80至180℃的温度和50至160巴的压力下对包含多于95重量%的加氢脱氧异构化的烃生物质原料的进料进行催化氢化。本发明还提供了一种沸点在100至400℃范围内且沸程小于80℃的流体,所述流体包含多于95重量%的异构烷烃和少于3重量%的环烷烃,异构烷烃与正构烷烃之比为至少12 : 1,根据OECD 306标准测量的28天时的可生物降解性为至少60%,生物碳含量为至少95重量%,含有少于100重量ppm的芳族成分。本发明最后提供了所述流体的用途。
本发明涉及一种高耐磨的刀尖体(19),包括具有金刚石颗粒或单晶的金刚石结构的材料、尤其是PCD材料、CVD材料或NPD材料,所述刀尖体具有切割上侧(22)和与切割上侧对置的装配下侧(26),刀尖体能够经由装配下侧固定在承载体上。此外,本发明涉及一种铣刨刀、一种铣刨辊以及一种具有这种刀尖体的地面铣刨机。
本发明基于一种制造用于链节网(12a‑g)的螺旋件(10a‑g,102a‑g)的方法,螺旋件(10a‑g,102a‑g)旨在相互连接,特别是旋入彼此,以形成链节网,其中螺旋件(10a‑g,102a‑g)由至少一个纵向元件(14a‑g)制成,纵向元件特别是单根钢丝、钢丝束、钢丝股和/或钢丝绳,所述纵向元件具有至少部分地由高强度钢构成的至少一个钢丝(30a‑g),并且其中将螺旋件(10a‑g,102a‑g)弯曲成使得其包括至少多个第一腿(16a‑g)、至少多个第二腿(18a‑g)以及使第一腿(16a‑g)和相邻的第二腿(18a‑g)相互连接的至少多个弯曲区域(20a‑g)。提出了通过具有至少一个编织刀(22a‑g)的编织刀组件(24a‑g)弯曲螺旋件(10a‑g,102a‑g),使得完全弯曲的螺旋件(10a‑g,102a‑g)的至少第一腿(16a‑g)的中心点(26a‑g)和/或至少第二腿(18a‑g)的中心点(28a‑g)各自至少基本上分别位于一个平面中。
用于促进工业物联网(IIoT)系统智能开发的平台可以包括多个不同的数据处理层。所述多个不同的数据处理层可以包括工业监测系统层,其收集来自或关于所述IIoT系统中的多个工业实体的数据;面向工业实体的数据存储系统层,其存储由所述工业监测系统层收集的所述数据;自适应智能系统层,其促进智能系统在所述IIoT系统中的协调开发和部署;以及工业管理应用程序平台层,其包括多个应用程序并且在公共应用程序环境中管理所述平台。所述自适应智能系统层可以包括机器人过程自动化系统,所述机器人过程自动化系统为所述IIoT系统中的所述多个工业实体中的一个或多个开发和部署自动化能力。
一种用于处理清洗流的方法,该清洗流来源于碳酸钠、倍半碳酸钠、碳氢钠石、或碳酸氢钠结晶器,所述清洗流包括碳酸钠和/或碳酸氢钠以及按重量计至少1%的氯化钠和/或硫酸钠,该方法包括:-使用石灰和水将来自碳酸钠和/或碳酸氢钠的至少50mol.%的钠苛化为苛性碱溶液以及为碳酸钙泥浆,-从该苛性碱溶液中分离该碳酸钙泥浆;-通过去除部分水浓缩该苛性碱溶液以获得包含至少25%NaOH的浓缩的苛性碱溶液、和包含碳酸钠和氯化钠和/或硫酸钠的结晶固体,-从该浓缩的苛性碱溶液中分离该结晶固体,所述结晶固体被处理掉或被进一步再利用,-将部分该浓缩的苛性碱溶液再循环到碳酸钠、倍半碳酸钠、碳氢钠石、或碳酸氢钠的结晶器。
在自推进式建筑机械中,包括:机械框架;至少三个行进装置;至少一个作业装置;至少一个轮廓传感器装置;评估装置和与其连接的存储装置,其中评估装置连接至轮廓传感器装置,并且由轮廓传感器装置测得的地面摊铺路面轮廓数据存储在存储装置中;其设置成实现以下特征:轮廓传感器装置在至少一个第一位置中测量地面轮廓数据;设置至少一个第二传感器装置,在建筑机械行进的路段对应于作业装置与轮廓传感器装置之间的距离之后,该第二传感器装置在第一位置中确定地表面与作业装置之间的至少一个距离值;评估装置将在至少一个第一位置中测得的存储在存储装置中的地面摊铺路面轮廓数据参考通过第二传感器装置在第一位置中测得的至少一个距离值。
本发明涉及将被有机反荷离子部分地或全部地中和的阴离子水溶性聚合物用于油田应用的用途,尤其是用于三次油采收步骤的用途。
示例性破碎或挖掘刀具(102)包括具有安装端(106)和工作端(108)的本体(104)。位于工作端(108)的安置表面(112)包括空腔(114)和与本体(104)一体形成的轴向突出侧壁(116),安装在空腔(112)内的刀片(120)具有位于轴向最前端(124)的尖端(122)、锥形前表面(126)、侧表面(128)和位于前表面(126)与侧表面(128)的相交处的过渡边缘(130)。环(140)定位在突出侧壁(116)的径向外侧,且环(140)由比刀具(102)的本体(104)硬的材料形成。过渡边缘(130)的轴向位置与侧壁(116)的轴向最前表面(118)的轴向位置大致是相同的。还公开了上面安装有破碎或挖掘刀具(102)的材料去除机和制造破碎或挖掘刀具(102)的方法。
一种绳索(210、310)有包括芯层、内层和外层的三层结构,芯层包括一根股线(225、315),内层包括数量为n的多根股线(220),外层包括数量为m的多根股线(215),其中,n是奇数,而m是与n没有公约数的数,各股线由多根加捻的金属丝形成。通过这种结构,股线的磨损减小,绳索的使用寿命提高。还公开了这种绳索在提升用途中的应用以及具有这种绳索的升降机系统。
本发明公开了一种包含多晶金刚石材料的主体的多晶金刚石结构,其由显示出粒间结合并在其间限定出多个间隙区的大量金刚石晶粒和至少部分地填充多个间隙区以形成非金刚石相池的非金刚石相形成,每个所述非金刚石相池具有各自的截面面积。在使用图像分析技术以选择的放大率进行分析的图像中,取决于在多晶金刚石结构的截面总面积中非金刚石相的百分比,多晶金刚石材料的主体的截面总面积中非金刚石相的百分比和非金刚石相池的各自的截面面积的平均值为小于0.7,或小于0.340平方微米,或在约0.005至0.340平方微米之间。本发明还公开了制备这种结构的方法。
用于将低硫混合进料氢化成为极低硫和极低芳族烃流体的方法,所述极低硫和极低芳族烃流体的沸点为100℃至400℃,并且沸程不超过80℃,所述低硫混合进料包含以下的混合物:i)来源于天然气制油过程的烃馏分和ii)选自由生物质获得的氢化脱氧烃馏分、凝析油、化石来源的烃馏分、及其混合物中的至少一种;所述方法包括在80℃至180℃的温度和50巴至160巴的压力下催化氢化所述进料的步骤。
本发明涉及一种用于对钻凿装置(7)进行定位的方法,其中,所述钻凿装置(7)为天井钻孔装置,所述钻凿装置(7)包括旋转中心(29)。该方法包括使所述钻凿装置(7)由连接至承载装置(1)的定位装置(21、31)承载以借助于所述承载装置(1)将钻凿装置(7)运输至用于钻凿的指定位置、以及通过定位装置(21、31)将所述钻凿装置(7)的所述旋转中心(29)定位在相对于承载装置(1)限定的中心线(CL)的旁侧。本发明还涉及一种凿岩结构和计算机程序产品,该凿岩结构包括所述定位装置(21、31)和所述钻凿装置(7),该计算机程序产品包括用于使与钻凿结构相关联的电子控制单元执行所述方法的程序代码。
本发明是制造烃流体的方法,其包括在单个浆态反应器中在脱芳催化剂和脱蜡催化剂二者的存在下对烃部分催化加氢的步骤。本发明还提供了通过本发明的方法能够得到的烃流体的应用。
一种由一层和至少一表层形成的塑料膜,其配方为:(i)约10%至约70%的聚乙烯树脂(例如LLDPE、MDPE、HDPE、PERT),其具有分数熔体指数(<0.6gr/10min,190℃,2.16kg/min)和0.910至0.9605g/cm3的密度;(ii)约30%至90%的LDPE树脂,其具有分数熔体指数(<1gr/10min,190℃,2.16kg/min)和0.910至0.960g/cm3的密度;(iii)约0.05至0.5wt%的至少一种加工稳定剂;(iv)约1wt%至5wt%的UV吸收剂。所述塑料膜有粗糙体,其根据ASTM D‑5321,在法向压力大于100kPa下,具有大于30°的Mohr‑Coulomb峰值摩擦角和大于15kPa的峰值粘着值。一种由所述塑料膜制成的卷以及一种生产所述塑料膜的方法。
本发明涉及一种新型磺基甜菜碱单体及其制备方法,有利地通过乙烯基‑胺化合物和乙烯基‑磺酸化合物之间的反应,优选在增溶剂的存在下进行。本发明还涉及由这种新型磺基甜菜碱单体获得的(共)聚合物,及其用途,例如作为絮凝剂、分散剂、增稠剂、吸收剂或减摩剂。
本发明涉及一种自行走机器、特别是建筑机器,包括:驱动马达;机器框架;与机器框架连接的行驶装置;以及设置在驾驶室中的操作台,该驾驶室包括侧壁、顶壁、前壁、后壁以及驾驶室底部;并且驾驶室能借助于调整装置在下降的运输状态和突起的工作状态之间调整。此外,本发明涉及一种用于在下降的运输状态和突起的工作状态之间调整驾驶室的方法。
在水处理系统中,在包括凝结、絮凝(10)和分离(18,19)的预处理过程(1)中,将预处理化学品(14)添加至水流(5C),以减少水流中的溶解的和/或粒状物质的量。在添加预处理化学品的上游(15C)或下游(15A,15B)监测(12)水流中的疏水条件。基于监测的疏水条件控制(13)预处理化学品(14)到水流的计量添加(11)。由此可以使后续膜过滤阶段(3)中的膜结垢最小化。
本发明涉及一种用于通过自氧化工艺(AO工艺)生产过氧化氢的设备,该工艺包括使蒽醌在工作溶液中氢化、用氧气使该氢化的蒽醌氧化以形成过氧化氢以及从该工作溶液萃取该过氧化氢,该设备包括至少一个选自下组的滑橇式安装的模块,该组由以下各项组成:滑橇式安装的模块(氢化滑橇1),其包括至少一个用以使该蒽醌在该工作溶液中氢化的氢化器(氢化反应器);滑橇式安装的模块(氧化器滑橇2),其包括至少一个用以用氧气使该氢化的蒽醌氧化以形成过氧化氢的氧化器(氧化反应器);任选地,滑橇式安装的模块(工艺空气压缩机滑橇3),其包括至少一个用以压缩空气的装置,用以将氧气、特别是来自空气的氧气进料到滑橇2的一个氧化器中,以及在滑橇3存在的情况下,另外的滑橇式安装的模块(溶剂回收单元滑橇4),其包括至少一个用以回收该溶剂的装置,特别是当所述来自空气的氧气被用于将氧气进料到滑橇2的氧化器中时;滑橇式安装的模块(萃取滑橇5),其包括至少一个用以从该工作溶液萃取该过氧化氢的装置;滑橇式安装的模块(滑橇6),其包括至少一个用以将过氧化氢溶液递送到使用点和/或任选地递送到一个储存槽的装置,该储存槽任选地具有用于调节过氧化氢浓度的额外装置。优选地,它是一种模块化反应器系统,该系统被配置成在无复原单元的情况下以小到中等规模的微型AO工艺设备形式操作,该微型AO工艺设备具有最高达20千吨/年的过氧化氢生产能力,并且该系统还可以被远程控制。
从沥青砂回收沥青的方法,根据该方法使所述砂与至少一种部分水解的聚(乙酸乙烯酯)(共)聚合物A相接触。
本发明涉及一种通过加压旋转过滤器过滤2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸晶体悬浮液的连续方法。本发明还涉及用根据过滤方法获得的2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸获得的聚合物及其用途,特别是作为絮凝剂、分散剂、增稠剂、吸收剂或减摩剂。
本发明公开了一种监测过程(1)的方法。本发明利用解释值。创建过程的ML模型。ML模型利用来自过程的测量结果作为ML模型的输入并形成模型输出。输入被分类成分组。针对每个输入来计算解释值,解释值指示输入对模型输出的贡献,并且计算每个分组的解释值的总和。监测计算的总和,每个总和指示所讨论分组的状态。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!