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1.
开发区工业废水处理厂提标改造工程实例   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对开发区工业废水水质复杂,可生化性较差的特点,通过采取增加水解酸化段,将传统AO工艺改造为MBBR工艺,增建臭氧氧化-BAF深度处理工艺等措施对园区污水厂进行提标改造。改造后运行结果显示,出水CODCr、NH3-N、TN质量浓度分别为38~45、0.5~7.5、10~14 mg/L,稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的要求。主要介绍了改造后的工艺流程,给出了主要构筑物的设计参数及设备配置。  相似文献   
2.
超小型手持式的多通道阵列系统是集成度非常高的超声检测系统,该系统主要优势是体积较小,检测方便等。 针对超 小型手持式多通道阵列系统设计,搭建了 64 通道的超声检测系统,而 64 通道的超声检测系统设计结果为延时精度 5 ns 和采样 频率 100 MHz,系统的带宽为 0. 02~ 25 MHz, 系统体积为 40×70×90 mm 3 ;通过延时精度和同步采样实验以及最后的缺陷检测 与导波成像实验,结果表明该系统设计的可行,对于扩展成更多通道的医学超声检测系统,该系统仍可以满足且体积不会增加 太多,在同类型仪器中体积较小。  相似文献   
3.
肖东丽  童君 《集成技术》2017,6(6):24-30
全固态薄膜锂离子电池(Thin Film Lithium Ion Battery,TFLB)在微型器件储能领域具有巨大的应用潜力,传统上多采用射频磁控溅射生长LiPON薄膜的方法获得稳定的固态电解质层.文章主要研究了基于偏轴磁控溅射技术的LiPON薄膜制备方法,通过改变薄膜沉积过程中的N2气压值,在0.2 Pa气压下获得了锂离子电导率达到2.4×10-6 S?cm-1的固态电解质层;同时,将优化后的LiPON薄膜应用于LiCoO2/LiPON/Li结构的TFLB中.实验结果表明,TFLB在0.1 C倍率下首次放电容量可达62.1μA?h?cm-2?μm-1,而在高倍率(4 C)条件下放电容量依然可达51.7μA?h?cm-2?μm-1,经过0.1 C、0.5 C、1 C、2 C、4 C倍率条件下各5次充放电循环后,TFLB在0.1 C倍率下的容量保有率仍高达90%,展示出了良好的器件性能.  相似文献   
4.
文章提出了一种可以通过结构光摄影测量获得特征点云的方法,所处理的数据来自老北京城3D重建工程。结构光扫描的明显特征是扫描得到的模型边缘部分点云几乎都丢失了,比如说房屋的顶部边缘点云。文中提出使用获取的立体像对提取出边缘特征点,并从提取出的边缘特征里面匹配得到同名像点,通过摄影测量交会解算出同名像点的坐标值,得到边缘部分的点云,从而完成对老北京城特征部分的重建。  相似文献   
5.
为考察多不饱和脂肪酸微胶囊对小鼠学习记忆能力的影响,以ICR 小鼠为供试动物,连续灌 服低、中、高剂量的多不饱和脂肪酸微胶囊4 周后,采用穿梭箱法和Morris 水迷宫法检测小鼠的学 习记忆能力的变化. Morris 水迷宫试验结果表明: 与空白对照组相比,中、高剂量的多不饱和脂肪酸 微胶囊可显著缩短小鼠寻找平台潜伏期并且增加垮台次数及在目标区域游泳时间所占比例( P < 0. 05) . 穿梭箱试验表明: 中、高剂量的多不饱和脂肪酸微胶囊能够显著提高小鼠主动回避反应率, 减少被动回避反应时间( P < 0. 05) ,因此多不饱和脂肪酸微胶囊能显著提高小鼠的学习记忆能力.  相似文献   
6.
为了实现管壁腐蚀缺陷的定量化成像,提出了一种基于物理信息嵌入式卷积神经网络的成像算法,从超声导波信号重 建管壁厚度。 首先推导了超声导波在管壁上传播的二维声波模型,通过矩阵 LU 分解求解频域波动方程,可实现从管壁导波速 度图到声场信号的正演;其次搭建了物理信息嵌入式卷积神经网络,包含 3 个迭代层,每个迭代层由正演模型和残差反演子网 络组成;生成包含随机腐蚀缺陷的管道仿真数据集,搭建网络进行训练和反演,训练集、验证集和测试集的成像结果的平均 Pearson 相关系数分别为 94. 91%、86. 47%和 87. 37%,缺陷图像一致度高;搭建了实验系统,在加工有不规则阶梯缺陷的管道上 采集导波信号进行反演,成像结果良好,厚度图的均方误差为 0. 005 7。 算法将物理模型与神经网络结合在一起,实现了从导波 信号到管道厚度图的高精度成像。  相似文献   
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