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一生物学、生态学特性 黄连木(Pistacia chinesis Bunge)为漆树科(Anarcardiaceae)黄连木属(Pistacia)落叶乔木,因其木材色黄而味苦,故名"黄连木"或"黄连树",俗称药木、药树、楷木.其树高可达30m,胸径1.5~2.0m;树皮灰褐色、粗糙;冬芽红色,各部分都有特殊气味;树冠近圆球型、浑圆开阔;叶互生,偶数羽状复叶,小枝有细柔毛,互生小叶10~14对,披针形或卵状披针形,长5~8cm,宽约2cm,先端渐尖,基部斜楔形,入秋后可变成深红色或橙红色,繁茂而秀丽;花单性,雌雄异株,雄花成密总状花序、淡绿色,长5~8cm;雌花成疏松的圆锥花序、紫红色,长18~22cm;花期3~4月,果实9~10月成熟,果实呈倒卵状圆球形,顶端有小尖、直径5~6mm,初为黄白色,后变红色或蓝紫色.种子可在-20℃长期贮藏,其含水量保持在4%~9%[1]. 相似文献
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到台湾加油站加油时会发现在加油站入口有一招牌,招牌上写明了加油站营业时间、油品名称、油品单价以及其他服务项目等。这种标志不论是台湾中油公司或台塑系统的加油站几乎是一致的。其中,油品名称招牌上还用不同的颜色标示不同的油品,例如:98无铅汽油(绿色)、95无铅汽油(梨黄色)、92无铅汽油(紫色)、超级柴油(蓝色)。那么,油料中真正的颜色是什么?如果用玻璃量杯来观察油品颜色,会发现92无铅汽油是淡蓝色,95无铅汽油是浅黄色,但98无铅汽油是微红色.超级柴油则清清如水未加颜色。 相似文献
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采用20步反应机理模拟了H2/空气在内径2 mm长20 mm的圆管内的预混燃烧.H2/空气预混火焰由壁面向中心传播,呈圆锥形.随着气流向后流动,燃烧区域截面温度曲线由"U"形变为"M"形,后又变为倒"U"形,分别对应壁面加热预混气体的过程,预混燃烧火焰由近壁面向中心传播的过程和燃烧后气体对外散热过程.微燃烧器对外散热量较大,约占总输入热的10%左右,其中燃烧段散热约占5%.辐射散热在壁面散热中占主导地位,占总散热的80%~90%,外壁低辐射系数的材料有利于减少散热和增加燃烧稳定性.对微燃烧而言,燃烧器壁厚增加使燃烧器散热增加,反而不利于降低燃烧器散热.燃烧器入口处壁温与壁面导热系数、壁厚不呈单调变化趋势.在导热系数为3~20 W/(m·K)、壁厚为1 mm左右时,燃烧器入口处壁温较高,有利于稳定燃烧. 相似文献
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浙江省桐乡县濮院丝厂经多年探索,安装了塑料盘管型太阳能热水器,为本厂职工提供洗澡用水.热水器采用纯黑色耐候聚乙烯树脂,经特殊工艺制成直径15 m m壁厚0.7~1mm的塑料管,黑色集热管以盘管形式紧密排列成圆盘形,布置在阳光直晒的屋顶或其他场所,内通自来水即成为太阳能热水器.这种热水器的优点是重量轻、价格低、安装方便、寿命长.每个单元(4m~2) 相似文献
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高宪君 《电网与水力发电进展》2005,(1)
在卷烟生产车间有10余条高架成品烟输送线,其上有一型号为YSB115-2-4的带变速箱的交流电动机,功率180W,电压380V,转速1400r/min,电流0.65 A,变速比28:1,它拖动一条长约8 m的尼龙多节传送带.在长期的运行中,此电动机的故障率极高,1台新电动机多则使用2个月,短则三五天就损坏了,而损坏的部位往往是变速箱,电动机部分完好.要知道,此电动机是安装在离地2.5 m高架上的,要拆掉电动机,相应的机械拆件繁琐,维修更换实在不易,对其进行技术改造势在必行.为此,决定应用变频控制技术,实现交流电动机的超低速运转,让电动机通过齿型带轮拖动传送带,不用机械变速箱.…… 相似文献
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李惠萍 《能源技术(上海)》2000,(3)
日本通产省工业技术院机械研究所研制成一种柔性结构的风力发电机。风车叶片采用工程塑料制作 ,风轮半径为 7.5m,塔架高度为 1 5m,机组总重量约 3.2 t。该风力发电机具有独特的结构 ,风车叶片同转轴的联接 ,不是采用传统的固定联接方式 ,而是采用柔性联接方式 ,这样可使叶片在强风下的受力减少一半 ,叶片的转角可根据风力强弱而自动改变 ,从而减少叶片断裂的危险。此外 ,该机在风速变化时 ,仍能控制转速在每分钟 80转下稳定运行。在风速为每秒 8~ 2 5m范围内 ,发电能力为 1 5k W柔性结构风力发电机@李惠萍… 相似文献
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采用改良Hungate厌氧操作技术,从沼气池中分离出一株甲烷杆菌XJ-1。XJ-1菌株呈略弯、扭曲和直杆形态,一般单生、成对或少数成串。菌体长3~6μm,直径为0.3~0.5μm。能够利用甲酸钠和H2/CO2转化成甲烷,不利用乙酸钠、甲醇、甲胺、二甲胺、乙二醇和丙二醇等。最适生长温度为37℃,最适盐浓度为1%,最适生长pH为7.0~8.0,对青霉素、罗红霉素、利福平、硫酸新霉素、硫酸卡那霉素和硫酸链霉素有抗性,对盐酸四环素和氯霉素敏感。经生理生化及系统发育鉴定为甲酸甲烷杆菌。 相似文献
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变频调节技术在火电厂系统中的应用分析 总被引:1,自引:0,他引:1
我国火电系统的泵与风机基本上都采用分流或节流等手段来调节,这种方式人为地增加管网阻力以减小流量,造成阻力损失相应增加,而此时泵与风机的特性曲线不变,叶片转速不变,系统输入功率并无减少,而是白白地损失在节流、分流过程中.采用变频调节则可大大地减少这部分损失,尤其是对于经常处于低负荷下运行的泵与风机采用变频调节后节电效率可达20%~60%. 相似文献