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1.
钢铁自动化生产线的有效监控与管理是确保钢铁自动化生产有序性与产品质量的重要保障。本文基于公司自研Iplat平台的相关支持,将对由该平台开发的铁水运输监控画面的联动功能设计进行分析与探讨,以及结合部分实例对优化方案的选择进行概述。  相似文献   
2.
本文研究了国内外城市固体废弃物组成特点及水泥窑协同处置的技术优势,并对国外水泥窑协同处置与应用状况进行比较;阐明了城市固体废弃物在水泥窑协同处置基本要求,并指出了目前我国利用水泥窑协同处置废弃物存在的问题,同时对未来水泥窑协同处置废弃物的前景进行了展望。  相似文献   
3.
生物柴油因具有易降解、可再生、燃烧性能高等优良特性得到了广泛的应用。在实际生产及推广应用中,以酸化油为原料合成生物柴油,可大大降低生产成本。催化剂的性能是合成生物柴油的关键,主要概述了催化剂在酸化油酯化反应合成生物柴油中的研究进展,并展望了生物柴油的发展前景。  相似文献   
4.
从粉尘治理、二噁英排放等角度阐述了生活垃圾焚烧设施采用袋式除尘设备的原因。结合国内目前对大气环境的治理要求、水泥窑粉尘排放的特点,对比分析了水泥窑协同处置固体废物与垃圾焚烧在尾气处理系统的差异,提出了水泥窑协同处置固体废物时尾气除尘设备选择上应该考虑的因素。  相似文献   
5.
不同氯盐环境下水泥混凝土结构氯离子侵蚀研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张金喜  张江  郭明洋  杜辉 《市政技术》2007,25(4):315-318
对处于海洋氯盐环境和城市除冰盐环境中的不同混凝土构筑物取样分析,得出了相应的氯离子分布规律。在分析近海地区水泥混凝土路面和城市桥梁混凝土结构的氯离子侵蚀的测定结果的基础上,总结出了环境因素造成的氯盐侵蚀特点,比较了两者之间的差异,并给出了有针对性的改进建议。  相似文献   
6.
为实现社区智慧化管理,提出了一种基于LON网络集成平台技术的智慧社区协同管理服务平台系统,系统以FT3150和AT89C55双核结构的控制节点为核心,通过Lon Maker网络集成工具,将智慧家居、智慧安防、智慧能源、智慧给排水配电管理有机集成,通过云平台远程监控端,实现了智慧社区的管控一体化。  相似文献   
7.
本研究分析了摄食屎肠球菌(Enterococcus faecium)B21菌株对高脂饮食Wistar大鼠体重和空腹血糖的影响;并运用高通量测序技术分析了大鼠肠道菌群多样性的变化。36只Wistar大鼠随机分为正常对照组(NCD)、高脂饮食组(HFD)和E.faecium B21干预组(HFD+B21)。NCD组大鼠喂食普通饲料,HFD组和HFD+B21组大鼠喂食高脂饲料。自第1周起,给予HFD+B21组每只大鼠每天灌胃0.2 m L E.faecium B21(108CFU/m L)至第7周。收集第7周大鼠粪便,通过高通量测序分析了3组大鼠肠道菌群的结构和组成。结果表明:在第7周时,HFD+B21组(366.51 g)大鼠体重显著高于HFD组(339.43 g,p0.05)和NCD组(306.84 g,p0.05),HFD+B21组大鼠(7.63 mmol/L)空腹血糖显著低于HFD组(8.75 mmol/L,p0.05),且与NCD组无显著性差异(7.08 mmol/L,p0.05)。HFD+B21组大鼠肠道菌群丰度(ACE值398.12,Chao1值398.49)和多样性最低(Shannon指数3.83),NCD组菌群丰度(ACE值700.57,Chao1值698.07)和多样性(Shannon指数5.06)最高;E.faecium B21的摄入降低了菌群中致病菌属假单胞菌属(Pseudomonas)和脱硫弧菌属(Desulfovibrio)的比率,同时促进了有益菌属布劳特氏菌属(Blautia)的增长。结论:E.faecium B21的摄入能促进高脂饮食Wistar大鼠的体重,降低其空腹血糖且对肠道菌群失衡具有一定的调节作用。  相似文献   
8.
传统无线传感器网络动态路由算法在进行簇的划分及簇首的选举时,仅分别进行二维和三维因素的考量。针对这些问题,首先,通过引入改进的BIRCH聚类算法,将簇划分依据优化至三维;同时,通过不均匀的簇划分,解决均匀分簇可能引发的"热点"问题。其次,引入多维双簇首策略,将现存的内外通信双簇首节点的选取机制由三维向四维优化,并针对内外簇首工作特性的不同采用相应的选取策略。经仿真实验验证,所提算法相较于对比算法在网络生命周期和节点能耗均衡性上,均实现了一定的提高。  相似文献   
9.
10.
介绍了水泥窑烟气脱硝窑头和窑尾烧成系统改造的技术原理和改造方案,探讨采用窑头低氮煤粉燃烧技术可实现降低回转窑内热力型NOx产生量,采用窑尾分解炉还原燃烧控制技术可实现将回转窑内产生的热力型NOx还原,大大降低了整个系统NOx产生量。实践表明,窑头低氮煤粉燃烧技术和分解炉高强还原燃烧控制技术可实现脱硝效率60%以上,大大减少NOx排放总量,降低了氨水用量和脱硝成本。  相似文献   
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