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11.
张子三 《石油仪器》1998,12(2):19-22
在某些工业现场和野外工业中,数据采集和数据处理需要分开,此时采用串行通信。在这此串行高速ADCDSP101/102用起来十分方便,因为它们 与标准DSP之间可以直接接口。文章主要介绍了DSP101/102的基本操作及其应用实例。  相似文献   
12.
在序批式活性污泥法反应器(SBR)中,接种普通絮状污泥,在交替变化的负荷下培养好氧颗粒污泥,研究分析好氧污泥颗粒化的形成过程并检测颗粒污泥形成中污染物的变化规律。结果表明,进水负荷的交替变化可以增强反应器的贫富基质促使颗粒污泥快速形成,污泥颗粒化中胞外聚合物含量呈增加趋势,其中胞外蛋白质对好氧污泥颗粒形成中起到主要作用,而胞外多糖有助于维持好氧颗粒污泥系统运行的稳定性,另外变负荷还可筛选出微生物种类丰富度高的颗粒污泥。经过105 d,反应器内颗粒污泥的粒径多数为1.0~1.25 mm,混合液MLSS的质量浓度为5.512 g/L,SVI为18.50 m L/g左右,对COD、NH4+-N、TN和PO43--P的去除率分别为96.73%、96.67%、86.63%和83.74%左右。  相似文献   
13.
透水铺装系统是我国海绵城市建设中的重要组成部分,是低影响开发雨水系统的重要手段。文章对现行透水材料做以介绍,并阐述了透水铺装材料对建设海绵城市的重要意义,最后为透水铺装材料今后的研究方向和未来发展趋势加以展望。  相似文献   
14.
现阶段乡村振兴战略是指导乡村地区发展的重要指导纲领.实施乡村振兴战略的首要工作之一就是按照一定的原则与标准,科学地对村庄进行分类.旨在乡村振兴战略和国土空间规划双重背景之下,探索一套科学的、切合实际的分类体系和可实施性强的分类方法.在分析影响村庄发展因素的基础上,构建了村庄分类的“二步法”,即“综合研判+村庄发展潜力综合评价”.以山东省安丘市景芝镇为例,在村庄分类实践中构建了由6个准则层,共计18项指标组成的评价指标体系.之后通过层次分析法、综合评估法及GIS空间分析法对指标进行赋值计算,得出发展潜力综合评价分值,结合综合研判结果与村庄发展模式将村庄划分为6类,最后根据不同类型村庄的特征提出了差异化的发展引导策略与管控要求.  相似文献   
15.
硫铁矿烧渣回收铁精矿浮选工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了用反浮选从硫铁矿烧渣中回收铁精矿的工艺流程,用淀粉作抑制剂(400g/t)、十二胺作捕收剂[(200+80+100+80)g/t],在矿浆温度45℃、浮选浓度17%的条件下,经一次粗选、三次精选可得到品位63.78%、回收率63.24%的铁精矿.三精尾矿返回一次精选作业,其余中矿不返回,直接抛尾.  相似文献   
16.
提出一种适用于智能配电网分布式保护和控制系统的网络拓扑信息存储和拓扑管理方法。每个智能配电终端仅需配置安装处的基本拓扑信息,通过制定有序的广播通信策略可自动完成相邻配电终端信息的获取和拓扑逻辑层的划分,实现局部拓扑的识别,为快速的保护和控制功能提供所需的拓扑支撑。基于局部拓扑识别结果生成拓扑最小连接树,以拓扑最小连接树为基本单元确定代理终端,提出了基于代理节点的网络拓扑简化方法,为需要大范围拓扑信息支撑的功能提供拓扑信息的获取和管理方法。以智能配电网分布式故障自愈系统功能的实现为例,对智能配电网拓扑信息分布式存储和管理方法的应用进行了分析。  相似文献   
17.
利用数量化理论预测瓦斯含量时反应度的取值方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
讨论了数量化理论在进行瓦斯含量预测时类目之反应的取值问题 ,提出了反应度的概念 ,并进行了数学证明 .用改进后的数量化理论在山东省新汶矿区瓦斯地质规律研究项目中进行应用时 ,收到了很好的效果 .以新汶矿区的斜庄煤矿为例 ,用反应度的方法对影响瓦斯含量的敏感指标进行了取值 ,并对该矿 1 1煤层的未采区进行了瓦斯含量预测 ,经实践性检验 ,取得了比较可靠的预测结果 .  相似文献   
18.
基于语义web的智能信息检索关键技术研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
本文对基于语义web的智能信息检索系统开发中所涉及的若干关键技术进行了深入的分析研究,提出了有效的解决方案,为智能检索系统的实现提供了技术支持。这些关键技术包括:关联搜索、信息资源收集和语义推理。  相似文献   
19.
太钢烧结厂配加生石灰的设施及效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
太钢烧结厂采用配加生石灰解决了精矿配比的增加而使产量下降的矛盾。配加生石灰还能改善烧结矿质量、降低能耗和加工费用。采用罐装运输,合理选择配加点等措施,解决了环境污染问题。今后要进一步解决生石灰粒度、质量、消化等问题。  相似文献   
20.
用钻孔法测量残余应力是一种简便和精度较高的方法,但是由于计算公式复杂,不能很快地计算出主应力的大小和方向。本文介绍了一种适于现场使用的快速计算方法,可以及时地将测得的应变值换算成应力。  相似文献   
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