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1.
国家海洋局杭州水处理技术开发中心继1984年初广东番禺县沙仔乡全国大型民用电渗析咸水淡化站投运后,又在番禺新垦建成一个电渗析民用咸水淡化站,且造水规模更大。番禺新垦位于伶汀洋畔珠江出口 相似文献
2.
银毛野牡丹是优良的园林观赏性植物,但是繁殖有性结实率低。通过为期30天的扦插试验,对比不同基质(原土、草炭土、蛭石、珍珠岩)配比对银毛野牡丹插穗生长的影响,分析插穗生根时间、生根数目、最长根长、生根率、生长状态以及基质变化,找出适合其生长发育的优良基质,为银毛野牡丹的繁殖提供技术支撑。研究表明:试验组T8(原土:细沙:草炭土:蛭石:珍珠岩=1:1:2:1:1)的插穗生根率、最长根长、插穗长势为最佳,试验组T2(草炭土)效果次之,在条件有限的情况下可以作为备用方案以供生产所需。 相似文献
3.
4.
联通LTE网络建设初期4G网络覆盖不足、不同场景下互操作策略不同,使得4G网络与3G、2G网络之间的互操作较为频繁.为了在保证用户业务感知的基础上提升4G用户在4G网络的驻留和业务时长,从而让更多的用户使用4G高速数据业务,特别针对LTE驻留比指标进行优化.旨在通过优化实例,探讨LTE驻留比指标的提升问题. 相似文献
5.
PAN基炭纤维中sp2杂化的C-C原子键距与结构参数之间关系 总被引:1,自引:0,他引:1
利用Raman散射及X射线衍射方法,对不同炭化温度下制备的PAN基炭纤维样品进行了测试。根据Raman散射的测试结果,从Fitzer碳键键距出发,给出了PAN基炭纤维中sp^2杂化的C—C原子键距a0随炭化温度的变化规律。由各样品的X射线衍射测试结果,得到了各样品的结构参数(La、Lc、d002)。分析了sp^杂化的C—C原子键距a0随结构参数(La、Lc、d002)变化的原因。结果表明,C—C原子键距a0与石墨化程度有关,且随La、lc的增大及d002的减小C—C原子键距增大。 相似文献
6.
7.
采用多可控串联补偿器(thyristor controlled series compensation,TCSC)联合运行可提高线路功率传输能力,但多TCSC联合运行时所存在的交互影响可能导致系统暂态稳定性下降。设计一种新的自适应控制方案,动态自适应调整多个TCSC联合运行时的参数,以规避多TCSC的负交互影响。利用能量函数分析多TCSC协调控制规律,然后通过微分观测器引入微分信号,再将专家控制和神经网络引入自适应控制,动态调整PID(proportion integral differential)参数。通过在一个装设2台TCSC的4机2区域系统的仿真验证,并和PI控制、BP-PI控制进行对比,结果表明,所设计的自适应控制器在提高系统暂态稳定性方面,具有一定的优越性。 相似文献
8.
研究了冷轧压下率和退火工艺对St37-2G结构用冷轧钢板显微组织和力学性能的影响,并优化了生产工艺。结果表明:试验钢板经不同压下率冷轧并经670℃×5h退火后的显微组织均由铁素体、少量渗碳体和微量珠光体组成,仍保留着渗碳体沿轧向呈纤维状分布的特征;随着冷轧压下率的增大,试验钢板的硬度先增大后减小,在冷轧压下率60%时达到最大值;随退火升温速率的增大,试验钢板的屈服强度、抗拉强度以及塑性应变比明显下降,伸长率和加工硬化指数变化不大;最优的冷轧和退火工艺为冷轧压下率40%~50%,退火温度670℃,升温速率20℃·h-1。 相似文献
9.
由于粉煤灰具有良好的吸附性能且富含硅、铝和铁等元素,将其作为助凝剂,用盐酸对粉煤灰改性后与聚合硫酸铁PFS联合使用处理低温低浊水.在用盐酸对粉煤灰进行改性时,研究了振荡时间、振荡速度、盐酸浓度等试验因素对改性粉煤灰吸附助凝效果的影响,得出盐酸改性粉煤灰的最佳试验条件为:振荡器振荡速度80 r/min,100 mL 3.6 mol/L盐酸与5g预处理粉煤灰混合振荡3h,试验温度25℃.改性后粉煤灰的比表面积明显增加,并且粉煤灰中部分硅、铝和铁等元素溶出,转变成具有很好絮凝作用的Al3+、Fe3+和H2SiO3,粘附于粉煤灰表面,在处理低温低浊水的过程中能较好地发挥吸附助凝效果. 相似文献
10.
为了探索污水处理中氨氮的优良吸附剂,对环境矿物沸石、膨润土和粉煤灰分别进行了酸、碱、盐、热改性,并对氨氮的吸附效果进行了对比试验研究。结果表明:5%钠改性沸石对氨氮吸附效果最好;影响5%钠改性沸石吸附氨氮的主次顺序为:投加量吸附时间p H值转速;当氨氮含量为30 mg/L时,5%钠改性沸石在投加量为20 g/L、吸附时间120 min、p H值为8、转速150 r/min的条件下,对氨氮去除效果最好可达88.34%;钠改性沸石对氨氮的吸附机理为:Na+置换了沸石中半径较大的阳离子,使沸石孔道的有效空间变大,空间位阻变小,内扩散速度加快,比表面积加大,吸附能力增强。离子交换后的钠改性沸石电负性增强,且Na+易被NH4+交换,因而NH4+可被钠改性沸石有效去除;5%钠改性沸石对氨氮的吸附符合Freundlich模型,是吸附氨氮的优良吸附剂。 相似文献