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11.
在第八期杂志上刊登了为《小家电社区推广把脉》一篇文章,探讨了社区营销作为一种全新的营销渠道在企业实际运作过程中曾发挥了哪些作用,达到了什么样的效果。而下面这篇文章将更加全面,深入,细致的分析社区推广作用,意义,实施方法.相信读者能从中对社区推广更为全面的了解。  相似文献   
12.
针对单一依靠人工检修压制观瞄装置而导致的效率低下的问题,提出一种压制观瞄装置故障诊断专家系统.采用基于粗糙集理论的改进可区别矩阵(IDM)属性约简算法和建立故障树的方式来实现专家系统的知识获取,解决专家系统知识获取的瓶颈问题;提出一种改进的正向推理算法来设计专家系统的推理机,使得推理过程更加直观高效.实际诊断结果表明:此故障诊断专家系统能够快速、准确地对故障部位做出判断,并能给出故障原因和相应的维修建议,进而证明了该故障诊断专家系统设计的可靠性.  相似文献   
13.
在聚合物装置中,三乙基铝具有易燃、易爆、有毒、有害的特点,当发生火灾时,采用干粉灭火器进行扑救,避免造成中毒或者其他的伤害事件。有必要分析聚丙烯装置中的三乙基铝的化学危险性,采取必要的应对策略,解决危险因素,提高聚丙烯生产的安全性。  相似文献   
14.
臭氧投量对活性污泥特性参数的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过试验分析和探讨了臭氧投量对活性污泥特性参数的影响.结果表明,随着臭氧投量的增加,SS和VSS呈明显降低的趋势,而活性污泥上清液中的SCOD、蛋白质、总氮及硝酸盐氮则增加;氨氮浓度总体上随臭氧投量的增加而增加,但在投量为95~137 h mgO3/gSS时有所下降,随后又明显增加;当臭氧投量<137 mgO3/gSS时,亚硝酸盐氮呈增加趋势,随后开始明显降低;当臭氧投量<211 mgO3/SSS时,TOC和多糖随臭氧投量的增加而增加,随后开始下降.  相似文献   
15.
大量剩余污泥的安全处理问题已经成为污水处理厂可持续发展的瓶颈。以增强污泥隐性生长的污泥原位减量工艺为该问题的解决带来了新的希望,但是如何打开污泥微生物细胞壁的刚性结构是其关键步骤。超声处理污泥是近年来新兴的污泥破解手段,由于污泥成分复杂,污泥破解效果也不甚相同,本文从超声时间、超声频率、超声功率以及超声脉冲比四方面总结了超声对污泥破解的影响,同时还考虑了超声与其他污泥破解手段的联用对污泥破解效果的影响,为超声破解污泥的进一步发展提供参考。  相似文献   
16.
臭氧破解污泥效能评价指标选择与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决污泥臭氧化过程中评价指标不统一问题,考察溶解性化学需氧量(SCOD)、颗粒性化学需氧量(PCOD)、总有机碳(TOC)和挥发性悬浮固体物质(VSS)在污泥臭氧化过程中的表现及相关性,筛选出合适的评价指标,并以此为基础评价过氧化氢和pH对污泥臭氧氧化的影响.结果表明,臭氧消耗量<207.6±7.2mg/gSS时,可将TOC作为首选指标,如超过此范围,可选用SCOD和PCOD作为评价指标.过氧化氢与臭氧最佳摩尔比为1.2,最佳pH为6.  相似文献   
17.
有一句易行难作的话:顾客是上帝。“上帝”永远是对的,所以不要与上帝争论是与非。因为你得罪了一个顾客,那么失去的将是一批消费者。所以,我们终端的导购人员,一定要将这句话作为一切工作的前提。  相似文献   
18.
19.
提出一种基于认证安全性的视觉Hash设计方案.通过分析视觉Hash认证中鲁棒性和认证集合的相互关系,指出了采用多分辨率构造视觉Hash的必要性.多分辨率方法可以平衡视觉Hash认证中的虚警、漏警问题.设计了一种基于树状结构分解的视觉Hash算法.在图像经过树状结构分解之后,对各个分辨率级别的图像块量化提取鲁棒特征,进行精确Hash计算组合生成认证Hash.实验结果表明,本方案对JPEG压缩、滤波、噪声等处理具有良好的鲁棒性,Hash误比特率低于0.15,而对图像的恶意篡改有较强的敏感性,可以用于图像的真实性认证.  相似文献   
20.
采用差示扫描量热仪(DSC)对2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)进行线性升温实验,分析其热分解特性。通过Kissinger和Friedman模型对DSC曲线进行动力学计算,并结合热平衡方程计算其绝热诱导期(TMRad)及自加速分解温度(θsad)。结果表明:LLM-105的初始分解温度、最高分解温度、分解完成温度均随着升温速率的增加而向高温方向移动,平均分解热为718.7 J/g。通过Kissinger模型计算得到的表观活化能为358.2 kJ/mol;而通过Friedman模型的计算曲线可知,LLM-105在不同反应阶段中具有不同反应。当绝热诱导期为2.0、4.0、8.0 h时,对应温度分别为296.8、290.7、284.7 ℃。当质量分别取5.0、15.0、25.0、50.0 kg时,自加速分解温度分别为267.0、265.0、262.0、259.0 ℃。随着包装质量的增加,分解放出的热量交换到周围环境中的难度就会越大,安全性也进一步降低。因此,在储存LLM-105时,必须控制一定的药品尺寸及良好的通风条件,以保证其储存安全。  相似文献   
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