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1.
设计了一种基于MSP430~([1])的控制装置温湿度监视系统,该系统集成温湿度采集监视、风机智能温控、风机故障检测和过温预警功能。系统采用内置嵌入式设计模式,包含1个温湿度采集模块、2个温湿度传感器和1个通信网关。温湿度传感器选用SHT30,用于采集装置顶部和底部的温湿度,并通过I~2C总线上送到温湿度采集模块。温湿度采集模块选用MSP430G2553为主控芯片,用于温度采集、过温判断和风机状态检测,并根据采集的温度,输出不同占空比的PWM脉冲进行风机转速智能调节。温湿度采集模块将温湿度值、过温告警和风机故障状态字上传到网关,由网关上送到监控后台解析和显示。 相似文献
2.
为调整用户用电行为,提升智能微网安全性和稳定性,需构建考虑负荷方差的智能微网用户侧分时电价优化模型。通过需求价格弹性系数描述用户对电价的反应情况,依照智能微网中负荷恒定状态和波动状态,计算线路可变损耗,取样采点一定周期内负荷,计算负荷方差,探析负荷方差对线路损耗的影响。依照负荷方差和用户负荷峰谷差构建智能微网用户侧分时电价优化的目标函数,设置峰平谷电价、用户利益、峰谷倒置等五个约束条件,结合约束条件和目标函数获取最终的优化模型。实验表明,该种方法构建的用户侧分时电价优化模型后,用户侧分时电价最大峰段负荷为14109 kW,峰谷差是7963 kW,显著增加售电侧和发电侧利润。 相似文献
3.
4.
氧化铝碳热还原—氯化法炼铝过程中冷凝区碳化铝的形成分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用热力学分析及X射线衍射(XRD)等方法与手段,研究了真空条件下氧化铝碳热还原—氯化法炼铝工艺中冷凝区碳化铝的形成原因.通过热力学研究,在10~100 Pa,温度低于973 K时,Al与C生成Al4C3的反应及Al与CO生成Al4C3与Al2O3的反应满足反应发生的热力学条件.在Al与CO生成Al4与CO2的反应中,... 相似文献
5.
施肥是苗木生产中最重要也是最基本的栽培管理措施.科学施肥可以为苗木营造一个良好的生长环境,尤其是营养环境条件,能显著提高苗木的质量与合格苗的产量.本文将浅要谈谈苗木的施肥问题. 相似文献
6.
对氧化铝碳热还原-氯化法炼铝过程中碳化铝的氯化反应研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用热力学分析及X射线衍射、扫描电子显微镜及能谱仪等方法与手段,系统研究了中真空条件下碳化铝与氯化铝的反应。通过热力学研究,在10~100 Pa,温度低于1773 K时,Al与C生成Al4C3的反应及Al4C3与AlCl3的反应满足反应发生的热力学条件。实验研究表明,Al4C3可以通过Al与C反应制得;在1773 K、10~100 Pa下,Al4C3与AlCl3可以发生反应,并在冷凝区得到金属铝,热力学研究与实验研究完全一致。在真空碳热-氯化法炼铝过程中存在着Al4C3与AlCl3发生的反应,其是氯化过程中的重要反应之一。 相似文献
7.
热力学研究得出:当系统残余压力为100~10 Pa时,SiO2与碳反应在1465~1353 K以上即可生成Si和CO;在1329~1225 K以上即可生成SiC和CO;SiO2和还原剂碳及氟化铝在1464~1353 K以上反应生成SiF4和CO及铝。实验考察了真空低价氟化法炼铝过程中SiO2的分布。XRD表明:SiO2在低价氟化法炼铝过程中有五种走向:(1)被还原成SiC,存在于残渣相;(2)被还原为单质硅,再与还原出的铁生成硅铁,存在于残渣相;(3)SiO2与冰晶石生成铝硅酸盐进入气相中;(4)SiO2与冰晶石生成气态SiF4,再与冰晶石分解的氟化钠形成Na2SiF6进入冷凝相;(5)形成气态低价氧化硅,再在合适温度下分解为单质硅进入冷凝相。 相似文献
8.
采用热力学分析、X射线衍射及化学分析等手段,对真空下SiO2在氟磷酸钙碳热还原过程的行为以及siO2添加量对还原率的影响进行了研究.热力学结果表明,当压力为100 Pa和温度高于1075℃时,Ca5(PO4)3F与C、SiO2的反应满足反应发生的热力学条件.实验研究表明:在系统压力10~ 80 Pa,温度达到实验最高温度1550℃,siO2不能使氟磷酸钙发生脱氟反应,与热力学计算结果吻合.还原率随着温度升高而增大,低温下,添加SiO2有利于氟磷酸钙碳热还原反应;当硅钙摩尔比SiO2/CaO从0.3增至1,还原率随之增加. 相似文献
9.
湖北荆襄化工 (集团 )有限责任公司硫酸厂拥有A、B两套 2 80 kt/a硫酸装置。1 999年 2月检查 B系列填料塔时 ,发现中间吸收塔和最终吸收塔部分条砖断裂 ,现将处理方法介绍如下。1 填料支护措施检查最终吸收塔时发现塔东部 4#、6#、1 0 # ,塔中部 1 3#、1 5#条砖断裂 ,且 1 3#条砖断成三截 ,中间段已经掉下来 (见图 1 )。修复时用耐酸瓷砖砌筑支墩顶护条砖支承断裂条砖 ,胶结剂用 KPI胶泥。修复中不拆卸设备原条砖 ,尽量减少支墩占用面积 ,支墩与断裂条砖夹缝用 31 6L斜铁楔紧。对塔东部 4#条砖采用在条砖下方用耐酸瓷砖砌一个 2 30 mm×… 相似文献
10.
浅谈煤矿重大危险源辨识及其控制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
煤矿重大危险源辨识及其控制措施是煤矿安全生产管理的基础和内容。对于重大危险源辨识及控制,要从危害因素、科学系统安全角度、作业环境影响和设备装备适用、管理因素四个方面辨析及实施控制,其中管理因素漏洞是最根本、最大危险源。煤矿安全管理要持续有效,必须加强煤矿重大危险源辨识及其控制措施管理。 相似文献