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谭雪松 《河北工程技术高等专科学校学报》2010,(3)
对农村配电网无功优化方法进行了分类,评述了各种无功优化方法的优缺点,并对未来无功优化方法的发展方向进行了预测. 相似文献
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为了提高纤维素酶水解经高温液态水处理后的甜高粱秆渣的效率,探讨了多种阴离子、阳离子以及吐温80(Tween 80)对纤维素酶活力的影响,并初步探讨了Tween 80影响甜高粱秆渣酶解的机制。酶激活试验表明,Br-、I-、NO3-、Ca2+、Mg2+和Co2+对纤维素酶有激活作用,但对甜高粱秆渣的水解效率提高不明显。添加Tween 80发现,随着浓度的增加,它对纤维素酶的抑制作用增强,而Tween 80添加量为0.175 ml·(g甜高粱秆渣)-1时,甜高粱秆渣的酶解效率由16.6%提高到37.9%。吸附试验表明,甜高粱秆渣对纤维素酶和Tween 80的吸附达到一定限度后不再上升,Tween 80能显著降低甜高粱秆渣对纤维素酶的吸附。红外光谱分析发现,木质素对Tween 80的吸附要强于它对纤维素酶的吸附。 相似文献
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针对纤维素的转化,研究了以钌碳纳米管(Ru/CNT)为催化剂,纤维素模型分子纤维二糖催化加氢制备山梨醇的反应。通过对反应产物的分析,考察了纤维二糖转化生成山梨醇的反应机理,建立了纤维二糖催化加氢的动力学模型。并根据实验数据,拟合得到纤维二糖催化加氢反应各步的反应数率常数和表观活化能,其中,纤维二糖水解活化能为147.1 KJ·mol-1;纤维二糖部分加氢活化能为73.8 KJ·mol-1。纤维二糖催化加氢反应模型的建立,为纤维素资源的高效利用提供了重要的基础数据。 相似文献
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木质纤维素类生物质高温液态水预处理技术 总被引:1,自引:0,他引:1
木质纤维素燃料乙醇是可再生能源的重要组成部分,其中可发酵糖的制取技术是木质纤维素乙醇化的关键技术之一。原料经过预处理后再进行酶解被认为是最有前景的糖化方式。高温液态水预处理技术与其它方法相比显示了独特的优势,如不需添加化学试剂、降解产物少等。本文在总结了高温液态水性质的基础上,对它在生物质预处理过程中各组分(半纤维素和木质素)的水解过程及机理进行了较详细的综述和分析。最后对高温液态水预处理技术在木质纤维素糖化领域中的研究和应用前景进行了展望。 相似文献
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木质纤维素类物质中天然纤维素与半纤维素、木质素等组分交联形成了坚固的细胞壁,对纤维素酶水解和微生物消化表现出一定的抗性,原料预处理可以克服细胞壁抗性,提高木质纤维多糖生化转化效率.从细胞壁超微结构层次入手,对甘蔗渣细胞壁在高温液态水预处理过程中的解构机理进行了深入研究.未处理甘蔗渣细胞壁分层现象明显,由外至内分别为胞间层(ML)、初生壁(P)及次生壁(S),高温液态水预处理后各层界线变得模糊.SEM-EDXA分析表明细胞壁各层木质素分布发生了迁移,水解液中的木聚糖和木质素衍生物在细胞壁表面凝集生成类木质素滴状沉淀物.拉曼光谱分析结果显示预处理后纤维素在细胞壁各层分布趋于均质化. 相似文献
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一、什么是智能大厦 由于智能大厦是一个新的概念,现在还没有一个确切的、广泛认可的定义。美国、日本、欧洲等国家的研究机构纷纷开展智能大厦系统的研究,它们的最终目的是要定义一个全新的建筑智能化的基本模型,来分析和预测智能大厦市场。 现代比较流行的智能大厦概念,是具备5A(A表示大厦的自动化程度)功能的大厦,5A是指通信自动化(Communication Automation—CA)、办公自动化(Office Automation—OA)、建筑管理自动化(Building Management Automation—BA)、消防自动化(Fire Automation—FA)、安全保卫自动化(Safety Automation—SA)。 现阶段,我们认为:智能大厦是以网络系统为基础,采 相似文献
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前言超高压输电铁塔的施工受地理、气候条件限制很大,单件吊装作业量小,移动性大,故采用施工机具首先要考虑轻便,易转移。对较大型的跨越铁塔来讲.国内施工方法较多。但我们觉得,一种方案的选定要根据自己的施工能力和习惯,因地制宜地来选定。黑龙江省送变电工程公司1995年上半年施工的松花江跨越塔,采用了座地式摇臂抱杆技术,并且对该抱杯力案作了三方面改动。一是摇臂可作水平变幅,作吊装塔主身时用4个摇臂分别吊装各增面的杯件,作吊装塔上校担时用两个摇臂合起来抬吊就位安装。二是根据吊装时抱杆的受力特点将其分为上、下两… 相似文献