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21.
电力调度自动化是当代电力系统的重要应用内容之一,其应用能力的高低很大程度上决定着电力企业经营效率的高低。文章首先简要阐述了现代电力调度自动化系统的主要功能,然后对电力调度自动化的应用做了进一步的分析与探讨,并提出了相关的优化策略,以期能对电力调度自动化水平的提升带来帮助。  相似文献   
22.
红枣等干果食品微生物污染引起的食品安全品质问题日益受到关注;高压电场低温等离子体冷杀菌技术(High Voltage Electric Field Cold Plasma,HVEF-CP)是目前国内外食品冷杀菌技术的研发热点。本文以红枣干果为研究对象,以高压电场工作频率、工作电压及工作时间为试验因素,通过高压电场低温等离子体对红枣冷杀菌效果,确定单因素水平,运用响应曲面试验方法探索以杀菌率为目标的试验因素的交互作用机制,优化冷杀菌工艺参数;每15 d取一次样,研究加速贮藏期实验中红枣干果表面菌落总数、霉菌和酵母总数以及大肠菌群的数量变化情况。结果表明:低温等离子体对红枣干果的杀菌率在一定条件下随着工作频率、工作电压和工作时间的升高先显著(P<0.05)上升后趋于平缓;高压电场低温等离子体对红枣干果冷杀菌最佳条件为:工作电压为65 kV、工作时间为150 s、工作频率为86 Hz,在此最佳工艺条件下测得对红枣干果表面菌落总数的杀菌率为99.6%。高压电场低温等离子体杀菌方法与紫外杀菌方式相比用时更短、杀菌效果更好,且对品质无显著影响;同时可以有效抑制贮藏期内菌落总数、霉菌与酵母总数、大肠菌群数的增长,与未处理组相比可以延长贮藏期50 d。  相似文献   
23.
石油钻探企业的生产活动受到复杂的自然条件、地下地质条件和油藏条件等不确定性因素影响,石油钻探行业传统上具有手工生产方式的特征,品质往往依赖于设备、工具、人员的知识与技能,同时由于其产品与服务所具有的非同质性,使得其无法应用以装配流水线为特  相似文献   
24.
研究了三苯膦(TPP)泡沫的制备及其对痕量银的吸附性能。实验表明,这种泡沫由矿酸溶液中吸附银的选择性好、吸附率高。其流程简便,已用于地质样品中痕量银的测定。火焰原子吸收法的测定下限为0.01ppm。并有可能用于金属、合金及纯试剂等样品。  相似文献   
25.
在纯钛表面采用电化学阳极氧化法制备有序的高密度TiO2纳米管阵列,对TiO2纳米管进行X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征,结果表明氧化钛纳米管膜层的相结构与热处理有关,经500℃热处理后具有光催化活性的锐钛矿型。将其用于化学需氧量(COD)的测定,以葡萄糖为响应底物,考察了TiO2纳米管光电催化传感器的光电催化行为,结果发现该传感器的光生电流值与20~800mg/L范围的COD值有良好的线性响应,检测限为10mg/L,相关系数为0.9977。利用该传感器测定废水样品的COD值,结果与传统的K2Cr207法相吻合。用TiO2纳米管制备的传感器具有测试速度快,不需有毒、昂贵试剂等优点,具有广阔的应用前景。  相似文献   
26.
1概述物联网市场经历了快速的发展,物联网垂直应用也不断涌现。物联网终端节点通常是资源受限设备,因而云平台对物联网系统起着重要作用。云平台是物联网应用的智能引擎,物联网终端节点将利用云平台的计算能力来智能自动地工作。  相似文献   
27.
采用固相反应的冷压陶瓷制备工艺,制备出以钛酸钡为基的双稀土掺杂大型Φ60和小型Φ10陶瓷材料BPTC.通过XRD和介电温谱测试,研究了稀土元素在钛酸钡晶格双位并入、晶体结构和介电性能.采用静电计对稀土掺杂钛酸钡基大型陶瓷材料的体电阻率进行了研究测量,侧面反应出了小型陶瓷片的高绝缘性能.  相似文献   
28.
通过对一段高架压力管道的泄漏失效分析,指出该段管道强度和刚度失效的原因,提供高架压力管道支架强度和刚度的计算分析方法;同时提出防止高架压力管道强度和刚度失效的措施,供压力管道设计和制造人员参考.  相似文献   
29.
电缆沟敷设方式下电缆载流量计算及其影响因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据传热学的基本原理,利用有限单元自动划分法,建立了一种基于有限元法的电缆载流量计算模型,能按照实际敷设情况的变化对模型参数进行修改。根据电缆的结构参数和周围敷设区域的物性参数分析了电缆沟中电缆区域温度场分布情况,并提出基于二分法计算电缆载流量的方法。对比分析结果表明,相对于IEC60287中的热路法,该模型不仅计算结果准确,而且能更方便地考虑外界环境因素对电缆载流量的影响。通过实例仿真得出不同影响因素对电缆温度场分布的影响规律,并验证了该模型的准确性和可靠性。  相似文献   
30.
采用熔融共混工艺制备了热塑性聚氨酯弹性体(TPU)/羧基丁腈胶粉(XNBR)共混物,研究了共混物的相态结构、力学性能及动态流变性能。透射电子显微镜(TEM)观察表明,羧基丁腈胶粉用量不超过5%时能在TPU基体中分散成纳米尺寸,高含量时则存在大量聚集体。少量羧基丁腈胶粉可以实现对TPU的增强增韧,使TPU强度提高10%,低温冲击强度提高56%。动态流变性能研究表明,加入羧基丁腈胶粉,体系的复数黏度、储能模量和损耗模量均增大。  相似文献   
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