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球赛分析

xss-1000空气采样(xss超级采样)

hacker2022-07-11 15:29:25球赛分析62
本文目录一览:1、xss散热口在哪2、加氢预硫化时,硫化剂与氢气反应是不是放热反应

本文目录一览:

xss散热口在哪

下方和后面都是散热口。

XSS的下方和后面都有散热口,建议用一个支架把它架起来,让空气弃耕流通,散热效果更好。

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加氢预硫化时,硫化剂与氢气反应是不是放热反应

②正常生产时,

尾气急冷塔急冷水

PH

值的变化主要来自制硫部分配风与加氢反应

器之间的矛盾,以及烧氨不完全带入后部所致。因此,控制尾气急冷塔急冷水

PH

值的

方法不应以注氨为主,而应按其原因做相应调整。

急冷水自急冷塔出来后经急冷水过滤器过滤除去系统中的杂质。急冷水过滤器入、

出口压力应注意观察,保持过滤效果及流程畅通。这一点在开工初期比较突出。

③尾气急冷塔出口过程气温度一般应稳定在

38

42

℃,因为这是胺液吸收

H

2

S

最佳温度,当尾气过程气温度较高时,胺液对

H

2

S

的溶解度减少,尾气净化效果随之

下降。

控制这一温度的手段主要有:

通过控制阀调节急冷水循环量;

调节急冷水冷却器,

改变进尾气急冷塔急冷水温度;

另外,

影响尾气急冷塔出口顶温度因素还有蒸汽发生器

出口温度、急冷水过滤器是否畅通及急冷水泵运转情况等,应根据实际情况做出调整。

④加氢反应器加氢不完全,

制硫尾气中

S

X

SO

2

未被完全还原,

进入急冷塔后发生

反应如下:

2H

2

S

SO

2

3

XS

SX

2H

2

O

,雾状硫冷凝堵塞塔填料,称为堵塔,此时应

首先将加氢尾气改出尾气急冷塔,

排尽塔内水,

塔底通蒸汽溶化疏松固体硫,

然后加水

冲洗携带至急冷水过滤器,如不能奏效,则应停尾气急冷塔,更换塔填料。

8

、尾气吸收塔及其相关操作

在尾气吸收塔中,一定浓度的甲基二乙醇胺选择性地吸收尾气中的

H

2

S

吸收效果的好

坏直接关系到装置硫收率的高低,

同时对净化尾气总硫含量有重要影响,

影响吸收的因素是

多方面的,主要有以下几点:

⑴胺液浓度,

通常胺液制造厂家都有一个推荐使用范围,

也不能一成不变地沿用,

不同

的尾气处理量应当有与其相应的胺液浓度。该值可以从理论计算与生产经验两方面考虑确

定。

⑵生产中经常遇到的情况是胺浓度的下降,例如,排污、采样胺液跑损,净化尾气会携

带少理的胺液,

当尾气急冷塔顶温度高于尾气吸收塔顶温,

会导致尾气急冷塔出口气体带有

较多的水份进入尾气吸收塔稀释胺液,

尽管这些因素导致的结果是较缓慢的,

但仍不可忽视,

而当胺浓度下降较为明显时,

则应及时判断系统有无泄漏,

如贫液冷却器、

再生塔底重沸器

是否泄漏,溶剂贮罐除盐水阀是否关严等,此时溶剂贮罐液位往往有明显的上升。

⑶胺液循环量也是需要承时调节的操作条件。选择合适的循环量可相对减小液相负荷,

对吸收十分有利。

根据吸收反应,较低的温度有利于吸收的进行,因此气液两相温度都不宜大于

45

℃,控制

贫液温度的方法主要是通过调整贫液冷却器来实现。

⑷提高胺液再生质量,尽可能地减少贫液中的

H

2

S

含量,对于吸收效果会有很大帮助。

⑸提高原料气质量,减少制硫尾气中的杂质,加强水洗,加强胺液过滤,最终减少胺液

中的杂质,

降低胺液降解率与降解速度,

有助于提高吸收率和稳定操作,

当胺液内杂质较多

或降解物质增多,就容易导致胺液发泡,吸收效果显著降低,胺液一旦发泡,可按以下措施

处理:

①尾气吸收塔内注入适量阻泡剂,抑制发泡;

②适当降低胺液循环量;

③降低尾气吸收塔液位,防止胺液倒入尾气急冷塔;

④判断胺液浓度是否合适并做适当调整;

⑤加强胺液过滤;

⑥尾气暂时改出尾气吸收塔,胺液进行循环再生;

⑦若以上处理不能解决并有恶化趋势时,则应考虑更换胺液。

9

、吸收过程中操作温度的影响?

答:在一定压力和气体的原始组成下,温度越低,溶剂吸收溶质能力越强,温度越高,溶剂

吸收溶质能力越差,

因此吸收溶剂进塔要求有较低温度,

但是溶剂温度也不能太低,

温度太

低,会使溶剂粘度增大,也会降低吸收效果。

3.5.7

加氢还原催化剂预硫化

(2)

加氢

催化剂预硫化

①通过调节

E3110\E3111

的设定值,

控制尾气净化

加氢

反应器入口温度,

把反应器床层温度控制在

250

℃左右。

②通过调节氢气分析仪的设定值,

控制氢气在线分析仪氢气含量接近

4

5

V

③联系化验分析酸性气组成,要求酸性气中

NH

3

含量小于

5

%(

V

,重烃

含量小于

1

%(

V

④缓慢打开酸性气入

E3110

阀。

⑤硫化氢气体进入尾气净化(

加氢

)反应器后,钴

/

钼催化剂即开始进行预

硫化,通过分析加氢反应器出入口气体的

H

2

S

含量,确定催化剂预硫化程度,

当反应器出入口气体中

H

2

S

浓度接近时,说明催化剂预硫化将完成。

V3105

制硫尾气→

E3110

E3111

R3103

M3101

T3101

酸性气

氢气

茂名石化:

当尾气系统中的氧浓度在

0.4%

以下、加氢反应器的床层温度提高至

200

℃时,加氢反应器引入

H

2

和少量酸性气,使过程气

H

2

含量为

3%

H

2

S

含量为

1

2%,

床温继续升至

250

℃进开始预硫化,

至进出口

H

2

S

含量相等,

H

2

含量提高至

6%

继续升温至

300

℃硫化,至进出口

H

2

S

含量相等时,再恒温

4

小时,硫化完成,预

硫化结束停止引入酸性气,并使加氢反应器的进口温度和出口氢含量保持在

290

℃和

3%

左右。预硫化过程注意监控,防止床层温度超过

400

℃、

H

2

含量和硫化

氢含量超高或超低。

镇海石化:

5

催化剂预硫化时,急冷水

PH

值下降,从急冷水泵入口加入脱氧

水控制急冷水

PH

6

7

5.2.2.14

/

钼催化剂预硫化操作

5.2.2.14.1

此操作在

SCOT

单元反应器升温结束且还原气已引入后进行。

5.2.2.14.2

通过调节

SCOT

炉瓦斯和空气流量,

控制

SCOT

反应器入口温度,

使

SCOT

反应器床层温度达到

250

℃。

5.2.2.14.3

通过调节

SCOT

炉配风比或还原气

(氢气)

流量,

控制循环气中

CO+H

2

含量接近

6%

V

5.2.2.14.4

缓慢打开酸性气入

SCOT

炉阀,并控制入

SCOT

反应器气体中

H

2

S

量为

1%

V

,硫化氢气体进入

SCOT

反应器后与

Co/Mo

氧化物发生反应,使催化

剂进行预硫化。

5.2.2.14.5

通过分析

SCOT

反应器出入口的

H

2

S

含量,确定催化剂预硫程度,

当反应器出入口

H

2

S

浓度接近时,说明催化剂预硫化将完成。

5.2.2.14.6

提高

SCOT

反应器床层温度至

300

℃,并恒温

4

小时,然后把反应

器入口温度降至

280

℃,关严酸性气入

SCOT

炉阀,钴

/

钼催化剂预硫化完成。

南京:第四节加氢催化剂的预硫化

4

1

概述

在更换催化剂或催化剂再生后,

钴钼催化剂必须在初次开工或开工之前被预硫化。

预硫

化操作在耐火材料干燥之后进行。

如果还原反应器已冷却下来,

RAR

尾气处理单元是

“冷的”

必须以

20

30

/

小时的温

升加热,直到温度达

230

℃为止。

从炼厂酸性气

(氨被

TGT

酸性气洗涤塔脱除后)

获得用于预硫化催化剂的硫化氢。

至反

应器的预硫化气体必须含有

1

2mol

%的

H

2

S

1

3mol

%的氢气。其余气体是惰性氮气。

预硫化反应是放热反应,

会使床层温度上升。

在催化剂预硫化期间,

主要预防措施是避

免催化剂床层温度升至

420

℃以上并避免催化剂被部分或全部预硫化之后,

反应器入口气体

中有游离氧气。

当游离氧气接触预硫化催化剂时,

会使催化剂发生硫酸盐化和引起高温或温

度失控。

硫化氢气体检测器(

sensidyne

Gastec

Drager

或相当的)用于分析预硫化期间加氢

反应器的入口和出口气流。

根据检测器管制造厂的说明,

某些情况下,

必须分析前用试样冷

却器冷却气体试样。

预硫化结束后,装置可以投入运行。

4

4

利用炼厂酸性气进行催化剂预硫化

——核实以下各项:

·炼厂酸性气至主燃烧器的控制阀

FV-3009

关闭。

·至化肥酸性气洗涤塔的

8

″副线打开。

·炼厂酸性气至化肥酸性气洗涤塔的控制阀

HV-3011

打开。

——确保通过循环酸性气至克劳斯装置的控制阀

HV-3005

处于关闭状态

(循环酸性气至

SRU

的截止阀

XV-3005

也被关闭)

。隔断化肥酸性气洗涤塔上游的循环酸性气管线。

——关闭热酸性气至主燃烧器的控制阀

FV-3015

和热酸性气至第二区的控制阀

FV-3014

——确保关闭克劳斯尾气至

TGT

单元的截止阀

HV-4001

(以便保持隔断克劳斯装置)

——开动酸性气洗涤塔循环水系统。

——调节至尾气处理单元(

TGT

)入口的炼厂酸性气。最后一个手动截止阀保持关闭。

设定酸性气流率,以使循环气中的

H

2

S

不高于

2mol

%。

——如果用克劳斯尾气进行预硫化,则

S0

2

含量必须低于

300ppm

(体积)

,以尽量减少

催化剂上发生硫酸盐化反应。克劳斯装置尾气中的

H

2

S

最好不超过

2mol

%。

——预硫化气体中

lmol

H

2

S

,可使还原催化剂床层提高温度约

33

℃。这样,在

3l2

的催化剂温度下,

2mol

H

2

S

会使催化剂温度提高到

378

℃。使用

H

2

S

SO

2

气体检测器管

Sensidyne

Gastec

Drager

或相当的)

测量至加氢反应器的循环气中的这些成分的浓度。

——确保使用量程合适的检测器管,以提高结果的准确度。

注:以下步骤要求工作人员使用新鲜空气供应设备。

——装置已完成吹扫掉氧气以后,调节还原气体供应,保持最终截止阀关闭。

——再次检查确保

RAR

单元完全与克劳斯单元隔断,

务必保持氮气处于正压,

以防止空

气从热氧化器回流。

——压力控制器

PC-4002

应在操作(设定在

0.01MPa

g

)左右)

,过量气体排至热氧化

器。

——再次检查循环气流率是否恒定保持在

7800Nm

3

/h

——在还原气体加到循环气中时,计算产生

2.5mol

%左右氢气所需的还原气体流量。

在炼厂酸性气进入

RAR

单元之前,

用手动操作的流量控制器

FC-4004

建立还原气体流量。

此同时,

检查氢气分析仪和流量计的校准和调零。

氢气分析仪投入操作并观察其是否正确工

作,使接触冷凝器出口物流中的氢气浓度为

2.5

%(干基)

——采集气体试样,并在实验室确认循环预硫化气体中的

H

2

含量。

——在催化剂预硫化操作期间,注意氢气浓度是否降到

1.O

%以下;实际上预硫化操作

中缺少氢气可导致加氢催化剂的硫酸盐化。同时,

H

2

浓度不可超过

6

%,以避免加氢催化剂

和过量游离氢气之间的不良反应。

——旦氢气浓度稳定,

就逐步打开至加热器入口管线中的炼厂酸性气,

FI-4007

建立

3

4Nm

3

/h

以下的小流量。加氢反应器入口气体中的

H

2

S

浓度为不大于

2

%。

——分步控制好入口

H

2

S

含量,使催化剂床层温升在酸性气流量两次提高之间完成。

——注意,如果预硫化气体中存在

SO

2

,急冷塔中循环水吸收后

PH

值会降低。用

PH

分析仪和实验室检验,监控整个预硫化操作期间的

PH

值。如果需要,用注

NH

3

的方法提高

循环水的

PH

值。

——酸性气进入加氢反应器后,

催化剂床层因放热的预硫化反应会产生温升。

保持入口

温度在

230

℃左右,使反应器有足够的热浸泡时间。

——在预硫化操作之后半小时,分析反应器入口和出口气体中的

H

2

S

,然后每隔

1

小时

分析反应器入口和出口气体的

H

2

S

含量。保持在入口气体中有

2v

%的

H

2

S

——确保至反应器部分的适当酸性气流量,

H

2

含量(由分析仪测定,并由实验室分析确

认)约为

2.5mo1

%(干基)

。然后开始以

25

℃/

h

速率提高反应器入口温度,直到达

338

为止。

——当温度梯度开始形成时,

在温度梯度已通过整个催化剂床层之前,

不应进一步提高

入口气体温度。继续提高温度,直到下一个温度梯度形成为止,或达到

338

℃的最大入口温

度为止。

——催化剂床层中任何地方接近

420

℃的高温表明存在氧气或大量

SO

2

,或气体中

H

2

S

的浓度太高。

降低反应器入口温度和至反应器的酸性气速率。

再次检查反应器入口气体的组

成。

——记住,

420

℃以上温度会损坏催化剂。

但为了保护该系统,

装了两个高

-

高温度开关

TSHH-4016

TSHH-4018

,如果催化剂床层底部温度达到

410

℃,这两个开关会使尾气处理

单元停车。

——随着预硫化的进行,

催化剂床层上的温升会下降,

可使入口温度提高,

但不能达到

410

℃的最大温度。预硫化在

338

℃的反应器入口温度下继续进行,直到离开反应器的气体

中的

H

2

S

含量基本上与入口气体中的含量相同,

而温度波通过了床层为止。

发生这种情况后,

再继续预硫化

4

小时。

——当预硫化接近完成时,必需降低酸性气的加入速率,以限制反应器入口

H

2

S

浓度不

大于

2

%。

——恒温

4

小时,在此期间反应器出口气体可因进料气体中有微量

SO

2

转化为

H

2

S

而使

H

2

S

含量稍高于入口气体。

——预硫化完成后,将反应器入口温度降低至

312

℃的设计值。

H

2

S

入口应关闭;保持

RAR

单元的

H

2

以保持急冷塔出口

2.5v

%的恒定

H

2

浓度。

关于月球

1。答xss-1000空气采样:1969年7月21日登上月球xss-1000空气采样, 2。答:美国。 阿姆斯特朗。 3。答:月球的起源莫衷一是: 对月球的起源,大致有三大派,但仍未定论。有些科学家认为,月球是46亿年前,与地球一 样是宇宙的气体和尘埃形成的;另一些人则认为,月球是地球的孩子,从地球分裂出去的。然而,太阳神号几次带回的数据显示,月球和地球的组成成份大不相同。不少的科学家认为,月球在很多年以前,偶然被吸入地心引力范围,因而才意外地纳入地球的轨道。但也有人引用天体力学来反对这种说法。 月球较地球古老: 令科学家惊讶的是,从月球带回的岩石,有99%比地球上90%的古老岩石还要老。太空人携回的月球岩石,已被测定有43亿年至46亿年的历史,这已相当于太阳系的历史了。 土壤比岩石更久远: 美国太空人首次登陆的“宁静海”,土壤的年代竟比岩石久远。据分析,两者相差10亿年之久。由化学分析显示,月球上的土壤并非由岩石演变,可能来自别的地方。 受撞击会发出巨响: 太阳神号在探月时,月球登陆艇和火箭返航时,都会撞到月球表面。但每次都会使月球像大铜锣或大钟一样响起来,阿波罗12号探月时,月球的回声还持续了4个小时,目前没有一个科学家能够解释这种现象。 黑影区有稀有金属: 在地球上看月球时,会看到有些黑影,太空人登陆到这个平原状的黑影区时,发现很难在它的表面上钻孔,经研究这里的土壤样品中含有金属元素如钛、锫、钇等,科学家们为此感到十分惊异,因为这些金属元素要在相当高的热度---摄氏6000度以上才可能熔化,并与周围的岩石混合在一些。 纯铁粒子不会生锈: 宇航员们从月球上带回来的岩石样品中,都含有纯铁的粒子,科学家们认为这些纯铁粒子并非来自陨石。有专家报导,这些纯铁粒子带回地球后,好多年都未生过锈,纯铁不生锈在科学界还是破天荒第一次遇到这种事情。 表面光滑如镜子: 月球表面不少地方光滑如镜。好像被什么不知来源的酷热“烫”过了一样。专家们分析说,这儿并非是由巨大的陨石撞击而造成的,有些科学家则认为,太阳爆出来的高热才是主要的因素。 具有磁性使人震惊: 早期的月球研究,都说月球上没有磁场,近年来在分析月球岩石后,才知道它有强烈的磁性。然而月球的岩石真有磁场,则应有个铁质的核心才对,但现在的资料又告诉我们,这样一个巨大的热核心不可能存在于月球的里面,也不可能从地球上的磁场获得磁性,因为月球若要从地球上获得磁性,就必须很接近地球,果真如此,它恐怕会被地心力弄毁了。 外壳底部的浓缩物: 太空探测带回来的资料显示,月球的外壳底下有大块的浓缩物而且还有一股吸引力,太空船飞过时禁不住要倾斜。科学家只知道这些浓缩物是一种又重又密的物质,其余就一无所知了。 4。答:氦,原子序数2,原子量4.002602,为稀有气体的一种。元素名来源于希腊文,原意是“太阳”。1868年有人利用分光镜观察太阳表面,发现一条新的黄色谱线,并认为是属于太阳上的某个未知元素,故名氦。后有人用无机酸处理沥青铀矿时得到一种不活泼气体,1895年英国科学家拉姆赛用光谱证明就是氦。以后又陆续从其他矿石、空气和天然气中发现了氦。氦在地壳中的含量极少,在整个宇宙中按质量计占23%,仅次于氢。氦在空气中的含量为0.0005%。氦有两种天然同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上全是氦4。 氦在通常情况下为无色、无味的气体;熔点-272.2°C(25个大气压),沸点-268.9°C;密度0.1785克/升,临界温度-267.8°C,临界压力2.26大气压;水中溶解度8.61厘米³/千克水。氦是唯一不能在标准大气压下固化的物质。液态氦在温度下降至2.18K时,性质发生突变,成为一种超流体,能沿容器壁向上流动,热传导性为铜的800倍,并变成超导体;其比热容、表面张力、压缩性都是反常的。 氦是最不活泼的元素,基本上不形成什么化合物。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂等等。 5。答:“人造月亮”将在下世纪初挂起 1999年2月5日,俄罗斯“进步M-40”货运飞船再入大气层。不过这次与它一起被烧毁的除了从“和平”号空间站上带回的垃圾外,还有未能按计划展开的代号为“旗帜2.5”的“人造月亮”。莫斯科航天指挥中心内气氛压抑,参与旗帜计划的专家们无奈地吞咽着失败的苦酒。世界各地的人们也不禁发出了遗憾的叹息,这到底是怎么回事呢xss-1000空气采样? 2月4日是不同寻常的一天,根据俄罗斯航天局的安排,“和平”号空间站进行了一次别具一格的“人造月亮”实验,实验的代号为“旗帜2.5”。这是世界上第一个可控太阳能反射装置,如果一切顺利,“和平”号上的宇航员可以控制反射镜的姿态,使反射的太阳光固定在某一特定地球区域,太阳的光芒会24小时照射大地,实现人们心中“太阳永远不落”的愿望。 中午时分,装载着太阳能反射装置的“进步M-40”货运飞船遵照地面指挥中心的指令脱离“和平”号空间站。经过几次机动,飞船飞到了距“和平”号400米的位置。在“和平”号上两名宇航员(帕达尔卡和阿夫杰耶夫)的操纵下,飞船对接口上的太阳反射镜开始旋转并试图借离心力展开。然而仅1分钟后,“进步”号的天线突然莫名其妙地打开,钩住了25米长的太阳能帆板,宇航员们试图晃动这些反射镜使其松动,但未能奏效。第2天,又进行了一次尝试,仍以失败告终。无论地面指挥人员,还是空间站上的宇航员都一筹莫展。俄罗斯航天部门会商后认为,实验继续下去已不会有什么结果,而且货运飞船长时间在“和平”号空间站附近飞行,对“和平”号的安全有威胁,因此决定终结实验,便发出指令,于是货运飞船脱离轨道,坠入大气层。人们翘首以盼的“人造月亮”旗帜,未能扬起便飘然落下。 而按原计划,在宇航员指挥下,8个如同花瓣一样的镜面将在太空缓缓打开。这8块花瓣的框架是用特制的高强度超轻型塑料做成的,表面镀有反光度极强的铝薄膜。这个直径达25米的“人造月亮”的总重量只有4千克不到。如果能部署成功的话,俄罗斯、法国、捷克、加拿大等几乎所有“和平”号空间站运行轨道经过的国家都会陆续出现一束自太空投下的太阳光。光束的直径在地面为5~7千米。夜色中,这束“太阳光”将比月光强5~10倍,街头的人们可以看书、下棋等。“人造月亮”原定绕地球运行16周,历时约24小时,然后随装满“和平”号空间站垃圾的“进步”号飞船返回地面。 反射阳光造福人类这个想法,最早出现在美国提出的哥伦布500计划中。该计划的主要内容是,制造利用太阳风推力作为动力的太阳帆船,以凭借太阳风的推力在几年内经月球飞抵火星。俄罗斯、日本和法国等国都对太阳帆船方案有很大兴趣,纷纷进行这方面的研究。俄罗斯主持研制太阳帆船工作的著名设计师弗拉基米尔·瑟罗米亚特尼科夫突发奇想,想出了利用超薄反射膜制造太空照明系统的高招。这一系统首先可以解决俄罗斯高纬度地区的照明问题,这些地区每年都有长夜难明的极夜时期,渴望光明的人们深受其苦。此外,太空反射镜还可以用来照亮发生地震或洪水等自然灾害的地区,使救援工作在夜间也能进行。由于太空反射镜在为人类带来光明的同时,并没有给地球环境带来诸如二氧化碳之类的污染物,所以它称得上是一种环保型能源,从这个角度来说,也值得大力提倡。但也有少数人对此提出了异议,生物学家担心它会改变地球某些区域的生物模式;天文学者则为它可能会影响天文观测而强烈反对。但俄罗斯科学家们认为“人造月亮”是一种非常有益的尝试。于是实施了代号为“旗帜”的一系列计划。 1993年2月4日,俄罗斯在“和平”号空间站上就曾利用“进步”号货运飞船进行过一次代号为“旗帜2”号的“人造月亮”实验,在太空展开了人类第一个太阳帆。实验获得了极大成功。 “旗帜2”号阳光反射镜装在一个镜包中,由8瓣厚度仅有5微米的超薄镀膜铝片组成,镜瓣之间由32根线连接。镜包安装在“进步M-15”货运飞船上。飞船脱离空间站到达指定位置后,“和平”号上的宇航员发出指令,镜包打开,“旗帜2”依靠自身放置产生的离心力舒展开来,成为一轮“人造月亮”。这个“月亮”直径为20米,地面光斑直径4000米。当它运行到西欧上空时,恰好是后半夜,它大方地向地面射去了第一缕阳光。可惜由于云层太厚,人们未能详细观察这一不同寻常现象。但很多人都说曾看到一束光亮。试验结束后,反射装置与“进步”号飞船分离。在加拿大的晴朗夜空中,人们可以清晰地看到在天空中“飘扬”的“旗帜2”号,有人还拍下了照片。在此之前,俄罗斯还进行了“旗帜1”号阳光反射镜的地面工程实验。俄罗斯科学家追求光明的努力天地可鉴。 俄罗斯科学家辛苦筹备了五六年的“旗帜2.5”阳光反射实验失败了,这将使空间照明系统的研制进程大大受挫。实际上,与“旗帜2”实验相比,“旗帜2.5”阳光反射实验无论是试验方法,还是光线反射仪本身的结构,都有了很大改进。俄罗斯科学家表示近期将不会进行类似的“人造月亮”实验。但这并不等于俄罗斯放弃了在太空照明系统方面的研究。有消息说,俄罗斯打算在“旗帜3”计划中研制直径达70米的太阳反射镜,并有望于下世纪初试飞。还有人预计,2008年到2010年间可能会在建成的国际空间站上装配面积超过100万平方米的太阳帆。装配完毕后,太阳帆将在轨道拖缆的帮助下进入北半球。到2015年可能建造一个由3~4个这样的太阳反射镜组成的空间照明系统,使长期渴望光明的高纬度地区洒满阳光。 6。答:384401公里 7。答:我们知道月亮是围绕地球公转的。转一圈就是我们农历的一个月。可以想出每一圈中有一个位置正好在地球和太阳之间,也就是日月地成一线。这个时刻就是“朔”,在我们的农历上一定是初一。另有一个位置正好在太阳和地球的延长线上,就是日地月成一线。这个时刻就是“望”,在农历上是十五左右。 你可能会想,那这么说不是每个“朔”时都要月亮遮住太阳而日食了吗xss-1000空气采样?不会的。因为月亮绕地轨道(白道)面和地球绕日轨道(黄道)面有个差不多5°的夹角。所以“朔”时月亮可能在太阳的上方或下方。但我们知道日食必然发生在“朔”时。同理,月食必然发生在“望”时。 8。答:所谓的月海,并非月球上面的海洋。最大的月海是“风暴洋”。 而事实上,到目前为止,人类还没有在月球上发现液态的水。 其之所以被称之为“海”,是因为早期的观察者,发现到月面有部分地区较暗。而在当时无法清晰观察到月球表面的情况下,观察者们按照其对地球的认识,猜测该地区为海洋,因而其反光度比其他地方较低。相对地,其他比较光亮的地方也就被称之为月陆了。此外,还有被称为湖的“月湖”;被称为湾的“月湾”;被称为沼的“月沼”。 最大的月海叫“风暴洋”,位于月球的东北部,面积达500万平方公里,约等于9个法国的面积。雨海面积约为90万平方公里;月面中央的静海约有26万平方公里。月海的面积占月面总面积的16%。 美国“阿波罗”宇宙飞船曾6次在月海上登陆,如“阿波罗-11”号、“阿波罗-17”号着陆于静海,“阿波罗-12”号着落于风暴洋。宇航员身穿宇航服,在“海面”上行走,并留下一串串约3厘米深的脚印。发现月面的尘土是近于灰色的纤细粉末,有点像带有粘性的木炭屑。 9。答:月球大,研究表明,地球岩石顶多45亿岁,月球岩石有的50亿岁,月球其实是地球的伴星。月球 直径为3476公里,约为地球直径的3/11。 10。答:在农历十五、十六,月亮运行到和太阳相对的方向。这时如果地球和月亮的中心大致在同一条直线上,月亮就会进入地球的本影,而产生月全食。如果只有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏食。当月球进入地球的半影时,应该是半影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易察觉,故不称为月食,所以月食只有月全食和月偏食两种。 月食都发生在望(满月),但不是每逢望都有月食,这和每逢朔不都出现日食是同样的道理。 11。答:陨石砸的。正常情况下(比如地球,外围有大气层,当陨石穿过大气层的时候,和空气产生磨擦作用,这种热量足以将陨石燃烧掉,有少数很大的或含某种特殊物质的,没有充分燃烧掉,落到了地面) 而月亮外围没有大气层,陨石就直接落向月球表面,形成了这种环形山,你看看它的形状像不像一个石头落向水面时的情况。 月球 月球的正面与背面: 正面:

背面: 物质介绍: 月球俗称月亮,也称太阴。月球的年龄大约也是46亿年,它与地球形影相随,关系密切。月球也有壳、幔、核等分层结构。最外层的月壳平均厚度约为60-65公里。月壳下面到1000公里深度是月幔,它占了月球的大部分体积。月幔下面是月核,月核的温度约为1000度,很可能是熔融状态的。月球直径约3476公里,是地球的3/11。体积只有地球的1/49,质量约7350亿亿吨,相当于地球质量的1/81,月面的重力差不多相当于地球重力的1/6。 月球上面有阴暗的部分和明亮的区域。早期的天文学家在观察月球时,以为发暗的地区都有海水覆盖,因此把它们称为“ 海 ”。著名的有云海、湿海、静海等。而明亮的部分是山脉,那里层峦叠嶂,山脉纵横,到处都是星罗棋布的环形山。位于南极附近的贝利环形山直径295公里,可以把整个海南岛装进去。最深的山是牛顿环形山,深达8788米。除了环形山,月面上也有普通的山脉。高山和深谷叠现,别有一番风光。 月球的正面永远向着地球。另一方面,除了在月面边沿附近的区域因天秤动而间中可见以外,月球的背面绝大部分不能从地球看见。在没有探测器的年代,月球的背面一直是个未知的世界。 月球背面的一大特色是它几乎没有月海这种较暗的月面特征。而当探测器运行至月球背面时,它将无法与地球直接通讯。 轨道资料 平均轨道半径 384,400千米 轨道偏心率 0.0549 近地点距离 363,300千米 远地点距离 405,500千米 平均公转周期 27天7小时43分11.559秒 平均公转速度 1.023千米/秒 轨道倾角 在28.58°与18.28°之间变化 (与黄道面的交角为5.145°) 升交点赤经 125.08° 近地点辐角 318.15° 物理特征 赤道直径 3,476.2 千米 两极直径 3,472.0 千米 扁率 0.0012 表面面积 3.976×107平方千米 扁率 0.0012 体积 2.199×1010 立方千米 质量 7.349×1022 千克 平均密度 水的3.350倍 赤道重力加速度 1.62 m/s2 地球的1/6 逃逸速度 2.38千米/秒 自转周期 27天7小时43分11.559秒 (同步自转) 自转速度 16.655 米/秒(于赤道) 自转轴倾角 在3.60°与6.69°之间变化 (与黄道的交角为1.5424°) 反照率 0.12 满月时视星等 -12.74 表面温度(t) -233~123℃ (平均-23℃) 大气压 1.3×10-10 千帕 月球约一个农历月绕地球运行一周,而每小时相对背景星空移动半度,即与月面的视直径相若。与其他卫星不同,月球的轨道平面较接近黄道面,而不是在地球的赤道面附近。 相对于背景星空,月球围绕地球运行(月球公转)一周所需时间称为一个恒星月;而新月与下一个新月(或两个相同月相之间)所需的时间称为一个朔望月。朔望月较恒星月长是因为地球在月球运行期间,本身也在绕日的轨道上前进了一段距离。 因为月球的自转周期和它的公转周期是完全一样的,我们只能看见月球永远用同一面向著地球。自月球形成早期,月球便一直受到一个力矩的影响引致自转速度减慢,这个过程称为潮汐锁定。亦因此,部分地球自转的角动量转变为月球绕地公转的角动量,其结果是月球以每年约38 毫米的速度远离地球。同时地球的自转越来越慢,一天的长度每年变长15 微秒。 月球对地球所施的引力是潮汐现象的起因之一。月球围绕地球的轨道为同步轨道,所谓的同步自转并非严格。由于月球轨道为椭圆形,当月球处于近日点时,它的自转速度便追不上公转速度,因此我们可见月面东部达东经98度的地区,相反,当月处于远日点时,自转速度比公转速度快,因此我们可见月面西部达西经98度的地区。这种现象称为天秤动。又由于月球轨道倾斜于地球赤道,因此月球在星空中移动时,极区会作约7度的晃动,这种现象称为天秤动。再者,由于月球距离地球只有60地球半径之遥,若观测者从月出观测至月落,观测点便有了一个地球直径的位移,可多见月面经度1度的地区。这种现象称为天秤动。 严格来说,地球与月球围绕共同质心运转,共同质心距地心4700千米(即地球半径的2/3处)。由于共同质心在地球表面以下,地球围绕共同质心的运动好像是在“晃动”一般。从地球北极上空观看,地球和月球均以迎时针方向自转;而且月球也是以迎时针绕地运行;甚至地球也是以迎时针绕日公转的。 很多人不明白为甚么月球轨道倾角和月球自转轴倾角的数值会有这么大的变化。其实,轨道倾角是相对于中心天体(即地球)而言的,而自转轴倾角则相对于卫星(即月球)本身的轨道面。在这个定义习惯很适合一般情况(例如人造卫星的轨道)而且是数值相当固定的,但月球却非如此。 月球的轨道平面(白道面)与黄道面(地球的公转轨道平面)保持著5.145 396°的夹角,而月球自转轴则与黄道面的法线成1.5424°的夹角。因为地球并非完美球形,而是在赤道较为隆起,因此白道面在不断进动(即与黄道的交点在顺时针转动),每6793.5天(18.5966年)完成一周。期间,白道面相对于地球赤道面(地球赤道面以23.45°倾斜于黄道面)的夹角会由28.60°(即23.45°+ 5.15°) 至18.30°(即23.45°- 5.15°)之间变化。同样地,月球自转轴与白道面的夹角亦会介乎6.69°(即5.15° + 1.54°)及3.60°(即5.15° - 1.54°)。月球轨道这些变化又会反过来影响地球自转轴的倾角,使它出现±0.002 56°的摆动,称为章动。 白道面与黄道面的两个交点称为月交点--其中升交点(北点)指月球通过该点往黄道面以北;降交点(南点)则指月球通过该点往黄道以南。当新月刚好在月交点上时,便会发生日食;而当满月刚好在月交点上时,便会发生月食; 月球的周期 名称 Value (d) 定义 恒星月 27.321 661 相对于背景恒星 朔望月 29.530 588 相对于太阳(月相) 分点月 27.321 582 相对于春分点 近点月 27.554 550 相对于近地点 交点月 27.212 220 相对于升交点 月球轨道的其它特征 名称 数值 (d) 定义 默冬章 (repeat phase/day) 19 年 平均月地距离 ~384 400 千米 近地点距离 ~364 397 千米 远地点距离 ~406 731 千米 轨道平均偏心率 0.0549003 交点退行周期 18.61 年 近地点运动周期 8.85 年 食年 346.6 天 沙罗周期 (repeat eclipses) 18 年 10/11 天 轨道与黄道的平均倾角 5°9' 月球赤道与黄道的平均倾角 1°32' 人类登月探索: 第一件到达月球的人造物体是前苏联的无人登陆器月球2号,它于1959年9月14日撞向月面。月球3号在同年10月7日拍摄了月球背面的照片。月球9号则是第一艘在月球软著陆的登陆器,它于1966年2月3日传回由月面上拍摄的照片。另外,月球10号于1966年3月31日成功入轨,成为月球第一颗人造卫星。 在冷战期间,美利坚合众国和前苏联一直希望在太空科技领先对方。这场太空竞赛在1969年7月20日第一名人类登陆月球时进入高潮。美利坚合众国阿波罗11号的指令长尼尔·阿姆斯特朗是踏足月球的第一人,而尤金·塞尔南则是最后一个站立在月球上的人,他是1972年12月阿波罗17号任务的成员。参看: 月球宇航员列表 阿波罗11号的太空人留下了一块9英吋乘7英吋的不锈钢牌匾在月球表面,以纪念这次登陆及为有可能发现它的其他生物提供一些资料。 牌匾上绘有地球的两面,并有三名太空人及当时美利坚合众国总统尼克逊的签署。 6次的太阳神任务及3次无人月球号任务(月球16、20、24号)把月球上的岩石及土壤样本带回地球。 在2004年2月,美利坚合众国总统乔治·沃克·布什提出于2020年前派人重新登月。欧洲航天局及中华人民共和国亦有计划发射探测器前往月球。欧洲的Smart 1探测器于2003年9月27日升空,并于2004年11月15日进入绕月轨道。它将会勘察月球环境及制作月面X射线地图。 中华人民共和国亦积极开展探月计划,并寻求开采月球资源的可行性,尤其是氦同位素氦-3这种有望成为未来地球能源的元素。有关中华人民共和国探月计划,见嫦娥工程条目。 日本及印度亦不甘后人。日本已初步订出未来探月的任务。日本的宇宙航空研究开发机构甚至已著手计划的有人的月球基地。印度则会先发射无人绕月探测器Chandrayan。 有关月亮的神话: 在中华人民共和国古代神话中,关于月亮的故事数不胜数。在古希腊神话中,月亮女神的名字叫阿尔忒弥斯,她是太阳神阿波罗的孪生妹妹,同时她也是狩猎女神。月球的天文符号好象弯弯的月牙儿,象征着阿尔忒弥斯的神弓。 月球是地球唯一的天然卫星,是距离我们最近的天体,它与地球的平均距离约为384401千米。它的平均直径约为3476千米,比地球直径的1/4稍大些。月球的表面积有3800万千米,还不如我们亚洲的面积大。月球的质量约7350亿亿吨,相当于地球质量的1/81,月面重力则差不多相当于地球重力的1/6。 月球的轨道运动 月球以椭圆轨道绕地球运转。这个轨道平面在天球上截得的大圆称“白道”。白道平面不重合于天赤道,也不平行于黄道面,而且空间位置不断变化。 周期173日。 月球的自转 月球在绕地球公转的同时进行自转,周期27.32166日,正好是一个 恒星月,所以我们看不见月球背面。这种现象我们称“同步自转”,几乎是卫星世界的普 遍规律。一般认为是行星对卫星长期潮汐作用的结果。天平动是一个很奇妙的现象,它使得我们得以看到59%的月面。主要有以下原因: 1。在椭圆轨道的不同部分,自转速度与公转角速度不匹配。 2。白道与赤道的交角。 月球的物理状况---月面的地形主要有: 环形山 这个名字是伽利略起的。它是月面的显著特征,几乎布满了整个月面。 最大的环形山是南极附近的贝利环行山,直径295千米,比海南岛还大一点。小的环行山 甚至可能是一个几十厘米的坑洞。直径不小于1000米的大约有33000个。占月面表面积的 7-10%。 有个日本学者1969年提出一个环形山分类法,分为克拉维型(古老的环形山,一般都 面目全非,有的还山中有山)哥白尼型(年轻的环形山,常有“辐射纹”,内壁一般带有 同心圆状的段丘,中央一般有中央峰)阿基米德形(环壁较低,可能从哥白尼型演变而来 )碗型和酒窝型(小型环形山,有的直径不到一米)。 月海 肉眼所见月面上的阴暗部分实际上是月面上的广阔平原。由于历史上 的原因,这个名不副实的名称保留到了现在。 已确定的月海有22个,此外还有些地形称为“月海”或“类月海”的。公认的22 个绝大多数分布在月球正面。背面有3个,4个在边缘地区。在正面的月海面积略大于 50%,其中最大的“风暴洋” 面积越五百万平方公里,差不多九个法国的面积总和。 大多数月海大致呈圆形,椭圆形,且四周多为一些山脉封闭住,但也有一些海是 连成一片的。除了“海”以外,还有五个地形与之类似的“湖”----梦湖、死湖、夏 湖、秋湖、春湖,但有的湖比海还大,比如梦湖面积7万平方千米,比汽海等还大得 多。 月海伸向陆地的部分称为“湾”和“沼”,都分布在正面。湾有五个:露湾、暑 湾、中央湾、虹湾、眉月湾;沼有腐沼、疫沼、梦沼三个,其实沼和湾没什么区别。 月海的地势一般较低,类似地球上的盆地,月海比月球平均水准面低1-2千米, 个别最低的海如雨海的东南部甚至比周围低6000米。月面的返照率(一种量度反射太阳光本领的物理量)也比较低,因而看起来现得较黑。 月陆和山脉 月面上高出月海的地区称为月陆,它一般比月海水准面高2-3千 米,由于它返照率高,因而看来比较明亮。在月球正面,月陆的面积大致与月海相等

xss宿舍用会跳闸嘛

不会。校宿舍一般从安全用电方面考虑装的空气开关都比较小,可能都在10安以下的,也就是说你要是用大的电器1千瓦以上的,有可能都会跳闸。

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  • 拥嬉莺时(2022-07-11 20:35:46)回复取消回复

    “海”以外,还有五个地形与之类似的“湖”----梦湖、死湖、夏 湖、秋湖、春湖,但有的湖比海还大,比如梦湖面积7万平方千米,比汽海等还大得 多。 月海伸向陆地的部分称为“湾”和“沼”,

  • 假欢瘾然(2022-07-11 16:39:38)回复取消回复

    10。答:在农历十五、十六,月亮运行到和太阳相对的方向。这时如果地球和月亮的中心大致在同一条直线上,月亮就会进入地球的本影,而产生月全食。如果只有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏食。当月球进入地球的半影时,应该是半

  • 萌懂假欢(2022-07-11 20:19:49)回复取消回复

    1000空气采样:1969年7月21日登上月球xss-1000空气采样, 2。答:美国。 阿姆斯特朗。 3。答:月球的起源莫衷一是: 对月球的起源,大致有三大派,但仍未定论。有些科学家认为,月球是46亿年前,与地球一 样

  • 纵遇语酌(2022-07-11 21:57:33)回复取消回复

    O%以下;实际上预硫化操作中缺少氢气可导致加氢催化剂的硫酸盐化。同时,H2浓度不可超过6%,以避免加氢催化剂和过量游离氢气之间的不良反应。——旦氢气浓度稳定,就逐步