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1.
对比供热计量改造中的通断时间面积法与热量表法,介绍河北省唐山市实施通断时间面积法计量改造情况,并分析通断时间面积法计量改造效果。  相似文献   
2.
CLT(正交胶合木)是新型木结构建筑体系工程所需的木制产品,这种工程木材不仅低碳环保、施工效率高,最主要的是它具有极高的强度、耐火性和抗震性,是目前唯一一种可以替代钢筋混凝土的绿色低碳环保建筑材料。CLT(正交胶合木)材料规格尺寸各异,可根据设计要求进行生产、加工与优化;整个施工现场完全干作业,施工过程只需经过结构构件吊装、构件组合、节点锚固连接等工序便可安装完成。  相似文献   
3.
唐山:推进供热体制改革与建筑节能   总被引:1,自引:0,他引:1  
制度保障 投入加大 在国家住房和城乡建设部以及相关部门的指导与关注下,通过试点项目的有力带动,唐山自身也将建筑节能作为建设科学发展示范区、提高群众生活水平、节能降耗、改善环境的一项有力举措,通过各方不懈努力.供热体制改革与建筑节能工作取得显著成果。  相似文献   
4.
本文研究了用氢化物发生原子荧光法测水中痕量硒。本方法是在盐酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,将硒转化为硒化氢。以高纯氩气作为载气将硒化氢从母液中分离,并导入石英炉原子化器中原子化。以硒特种空心阴极灯作激发光源,使硒原子发出荧光,荧光强度在一定范围内与硒的含量成正比。本方法简便、灵敏度高,相关系数r=0.9999,检出限为0.0677μg/L。  相似文献   
5.
彭亮  陈晓妹 《福建分析测试》2002,11(2):1569-1571
本文研究了用氢化物发生原子荧光法测中毒检材中砷含量。本方法是将中毒检材进行有机质的破坏,使检材中砷全部还原为三价砷,在盐酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,将三价砷转化为砷化氢。以高纯氩气作为载气将砷化氢从母液中分离,并导入石英炉原子化器中原子化。以砷特种空心阴极灯作激发光源,激发砷原子发出荧光,荧光强度值在一定范围内与砷的含量成正比。本方法灵敏度高,精密度好,检出限为0.0550μg/L。  相似文献   
6.
氢化物发生原子荧光法测定水中痕量砷和汞   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究了用氢化物发生原子荧光法测水中痕量砷和汞。此法是在盐酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,将被测元素转化为挥发性氢化物,以高纯氩气作为载气将挥发性氢化物从母液中分离,并导入石英炉原子化器中原子化。以特种空心阴极灯作激发光源,荧光强度值在一定范围内与被测元素的浓度成正比。该法灵敏度高,精密度好,准确度高,As和Hg的检出限分别为0.0618和0.0158μg/L。  相似文献   
7.
以椰壳为原料,ZnCl2为活化剂,用同步物理-化学活化法制备活性炭。所得的炭样品用氮吸附法表征,并根据77K时的吸附-脱附等温线计算了它们的比表面和孔结构参数。用恒流充放电和循环伏安法研究了由活性炭电极与KOH电解质构成的双电层电容器的性能。结果显示,在5mA时放电,活性炭比电容最高达到360F/g:在大电流50mA时,比容量仍超过200F/g。同时分析研究了炭材料比表面积和孔径对电化学性能的影响,发现比表面积与比电容关联性不明显;而孔径大小对炭材料的比电容影响很大。在小电流放电时,中孔炭表面对比电容的贡献明显大于微孔炭表面;随着放电电流的增加,由中孔炭表面构成的双电层电容下降显著,而微孔炭表面的双电层电容下降幅度较小。在大电流放电时,孔径在1.5nm-2nm的较大微孔对储存电能起主要作用。  相似文献   
8.
刘亚菲  曾俊  胡中华  杨静  陈晓妹 《硅酸盐通报》2007,26(4):653-657,764
以普通活性炭为基材,用Co(NO_3)_2溶液浸渍和高温热解法制备改性炭材料。采用循环伏安、恒流充放电、漏电流测试等电化学方法研究了由改性炭电极构成的电化学电容器的性能。结果显示虽然改性炭的比表面积比原炭有所下降,但是比电容却显著增加,从130.1F/g增加到198.8 F/g,提高了52.8%;其相应的体积比电容高达136.9 F/cm~3。  相似文献   
9.
量化作为图像压缩中主要的失真来源之一,对量化过程进行优化可提升编码质量.为提高图像的压缩比和压缩质量,结合信息论中的注水理论及反注水模型,提出了利用自适应反注水量化参数构建的方法,采用新的量化表替代JPEG中的量化表,通过JPEG的编码算法对多幅不同的灰度图像进行了压缩仿真验证,同时与JPEG压缩作对比分析.实验结果表...  相似文献   
10.
唐山市的外墙保温节能工作从2000年开始通过进行节能建筑工程试点后全部推广实施,截止到201 2年底我市节能建筑面积达到3814万平方米左右,这一节能措施的推广实施使我市的节能减排工作迈上新的台阶,每年节约标煤33万吨,减少二氧化硫排放90万吨以上.大大改善了空气质量,改善了人们的生存环境,为我市成为宜居靓城奠定了基础. 外墙保温系统中使用的保温隔热材料主要是EPS、 XPS板材,具有导热系数低、质量轻、施工方便等优点,被广泛采用.由于EPS板和XPS板在有氧、有紫外线的大气环境中存在老化现象,因此采用这种材料施工的外墙保温节能建筑工程的设计规范中规定,其使用年限只有短短的20-25年.与实际住宅建筑的设计使用年限50-70年相比具有相当大的差距,公用建筑的使用期限则更长,20年后这些建筑的外墙保温系统是否还能继续使用?建筑的节能效果如何?都是我们建筑节能的管理部门和专家们必须面对和必须考虑、必须提前谋划的问题.  相似文献   
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