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1.
在实施独立计量区域(DMA)分区时关闭边界阀门会造成管网中局部压力不满足管网规定最小服务水压. 针对上述问题,以谱聚类算法分区后边界管段(BPs)的数量及其平均体积流量、管径和长度作为目标函数,通过MATLAB中的函数gamultiobj得到最优分区BPs.设置一系列不同的最小服务水压并将它们作为约束条件,以分区后节点平均水龄和分区成本为目标函数,经gamultiobj优化计算得到Pareto最优解,根据解的情况确定BPs上设备的最优布置方案.采用模拟退火算法找出最佳管段更换方案,使得管网水压满足要求.以仅有0.09 m降压空间的Modena管网为例,采用本研究方法,在顺利完成分区的基础上还使分区后大体积流量用户和管网末梢用户的水质得到改善.该方法可以实现极小降压空间下管网的DMA分区,且在分区后仍能保证管网正常运行. 相似文献
2.
为了解决室外环境使用小型交流电动工具不便的问题,设计了一款将12 V铅酸蓄电池直流电源转换为220 V交流电源的变换器(或逆变器)。由两个三极管及阻容元件组成一个无稳多谐振荡器,推动同样由两个大功率三极管组成的推挽式功率放大器,两个功放管交替导通,这两个导通电流各通过一个输出变压器的一次级绕组中的一半绕组,最后由输出变压器的二次级绕组输出一个由方波组成的220 V交流电压。利用这种思路可以制作成一个便携式逆变器,方便大家使用多种小型电动工具。 相似文献
3.
以废菌渣为原料制备活性炭,采用能量-色散光谱(EDS)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)进行表征,结果表明:活性炭表面具有多种官能团,有利于提高对硝基苯的吸附。并研究了活性炭吸附硝基苯的影响因素(pH、初始浓度、吸附时间、投加量)、吸附等温线及热力学。结果表明:在常温中性pH条件下,初始浓度为50mg/L,活性炭用量为0.15g时硝基苯去除率可达98%,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中对硝基苯浓度低于2.0mg/L的要求。活性炭对硝基苯的吸附具有较快的吸附速率,即1min接近平衡。该吸附行为是自发放热反应,可以用Freundlich模型很好地拟合。废菌渣活性炭对硝基苯的吸附主要是疏水作用和氧化钼活化共同作用的结果。因此,以农业废弃物-废菌渣制备得到的废菌渣活性炭具有良好的经济实用性,可用于废水处理中,实现以废治废的目的。 相似文献
4.
目的研究微波放电法对聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料表面的改性效果。方法利用家用微波炉的微波作用以及自制的真空罩电极装置,产生低温等离子体放电,对PDMS材料表面进行激活处理。对处理后的PDMS材料表面接触角的恢复情况以及PDMS间的键合强度进行实验测试。结果微波放电处理后的PDMS材料表面初始呈现出很强的亲水性,当微波功率为140 W,工作5 s时,PDMS表面接触角可达到10°左右;通过观察发现随着放置时间的增加,PDMS材料表面接触角逐渐增大且在10天后恢复到原始疏水角状态;同时,经过改性的PDMS样品之间可实现较好的键合封装,其最优键合条件为80℃+1.5 h压合,其键合强度可达到12.4 N。结论使用微波放电法处理PDMS材料表面,可成功地对材料进行亲水改性处理,并实现PDMS间的很好键合。与传统等离子体处理键合方法相比,该方法简单、经济且高效。 相似文献
5.
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为微流控芯片研制中常用的高分子材料,其键合封装工艺是制作微流控芯片的重要组成部分。为了简捷有效地实现PMMA间的键合封装,研究了一种可在普通实验室开展的便捷、低成本且高效的PMMA键合封装方法。通过正交试验设计深入研究了键合时间、温度以及压力对PMMA键合强度的影响,从而确定最优工艺参数组合。实验结果表明,在115℃,70 min,60 N条件下可实现4.44 MPa的键合强度,且微流路通道变形较小(小于10%),可满足常规PMMA微流控芯片键合封装的要求,并可在普通微流控实验室有效开展。 相似文献
6.
传统瓦斯报警器只有二状态报警,缺少瓦斯浓度临界范围的警示,而且不可能人手1台进行配置。设计一种便携式三状态瓦斯报警器,充分利用运算放大器的3种不同工作模式,第1个运放工作于线性放大模式,将瓦斯浓度增加的微弱信号放大,同时第2个运放构成有参考电压的滞回比较器,利用微分电路与滞回比较器产生多谐振荡信号;第3个运放将放大以后的瓦斯浓度信号与作为临界值(基准值)的多谐振荡信号比较,形成三态瓦斯浓度报警器:瓦斯浓度低于临界范围无警示表明安全;处于临界范围内只有静默的闪光报警表明接近危险;高于临界范围声光同时报警表明危险来临、必须撤离。该报警器模块可以独立成为1个便携式瓦斯报警器随身携带,也可以集成在矿灯或矿工帽里成为一种具有三态瓦斯报警功能的矿灯或矿工帽。 相似文献
7.
系统研究了混合型稀土精矿浓硫酸高温焙烧形成的稀土焙烧矿水浸过程,重点考察了浸出时间、温度、酸度、固液比、粗细粒度水浸渣分离、一次水浸渣酸洗涤等因素对水浸工艺效率的影响,结合现场调研提出了优化方案:采用热焙烧矿,控制一次水浸pH值为2.5,固液比为1∶6~6.5,水浸时间为40 min~60 min。浸出结束后,将粗、细粒度浆液分离,粗粒度浆液经过破碎浸出后与细粒度浆液合并进行固液分离。一次水浸渣的最优硫酸洗涤条件为[H~+]为0.5 mol·L~(-1),时间为20 min。 相似文献
8.
崔建国 《黄河水利职业技术学院学报》2018,(2)
高职院校财务管理风险存在于财务管理的各个环节。通过分析高职院校在体制风险、预算风险、收入风险、支出风险、票据风险、资产风险、负债风险和会计基础风险等8个环节的风险点,针对这些风险点指出了财务管理的关键点,并提出建立健全财务规章制度、加强从业人员管理、推进信息化管理和提高监督效能、加大惩治力度等措施,以期为高职院校财务管理风险防控提供有益参考。 相似文献
9.
为探明生物炭基好氧反硝化细菌对水中硝态氮的去除效果,筛选鉴定了好氧反硝化细菌Pseudomonas aeruginosa Strain-I,以NaOH~+Mg~(2+)改性前后的稻壳生物炭为载体,分别用吸附法和包埋法制备微生物固定化体(MIB),进行其NO_3~--N去除动力学与细菌生长动力学研究。结果表明,初始NO3--N的质量浓度为69.25 mg/L时,Pseudomonas aeruginosa Strain-I对NO_3~--N和TN的72 h去除率分别达100%和53.92%。NaOH~+Mg~(2+)改性使生物炭pH和pHpzc分别增大1.42和2.36,比表面积和总孔容分别增至改性前的3.56和3.20倍,表面吸附的微生物量比改性前增加309.1nmol/g。NaOH~+Mg~(2+)改性提高了生物炭或以生物炭为载体制得MIB对NO_3~--N的去除率,且吸附法制得固定化体优于包埋法。与包埋法相比,吸附法制得MIB更有利于微生物生长。 相似文献
10.