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111.
本文阐述了在当前加快推进事业单位人事制度改革的新形式下,严肃和加强组织人事工作纪律的重要性,提出了如何加强组织人事工作纪律,增强干部人事工作的敏锐性和责任感,杜绝违犯干部人事纪律行为发生的见解。 相似文献
112.
陈海军 《农村实用工程技术(绿色食品)》2010,(2):12-14
种子加工是对优良品种进行精选,使种子外形尺寸基本均匀一致,饱满健壮,种子净度、发芽率等综合指标达到国家种子质量标准,为种子进入市场创造良好的条件。种子加工中心是种子企业实施种子精选加工与储运的聚集地,是种子企业发展中必不可少的重要环节。种子加工中心建设是企业实施基本建设的重要内容,如果在种子加工中心建设前期对建设规模、建设地点、建设内容等没有进行认真调研与论证,一旦盲目上马,很有可能出现建设规模不合理、建设内容不完善、工作流程不合理等状况,导致整个企业种子物流系统紊乱,运行成本上升,直接影响企业的经济效益。 相似文献
113.
为研究提升管出口旋流快分(SVQS)系统中催化剂颗粒的运动规律与浓度分布特征,对不同油气参数下SVQS系统的气固分离进行了数值流动模拟,从粒径、浓度分布和颗粒返混三个方面进行了分析。结果表明,在入口浓度一定的情况下,油气密度越大或黏度越小,封闭罩壁面处颗粒浓度越大,呈螺旋状分布的细带带宽和螺距不同;在隔流筒盖板处有颗粒大量聚集,并形成具有周期脱落特点的颗粒环带;隔流筒底部出现的“短路流”现象,削弱了SVQS系统的分离性能;不同粒径的颗粒下行时始终处于螺旋分层排列状态,且SVQS系统对直径为0.013 mm以下的细小颗粒的分离性能较弱。油气密度越大或黏度越小,颗粒间的跟随性更佳,浓度分布更均匀,SVQS系统对中、细颗粒的捕捉能力变强。SVQS系统中存在颗粒返混现象,且随油气密度增大或黏度减小而削弱。削弱颗粒返混、抑制颗粒高峰是提高该系统分离性能的重要方式。 相似文献
114.
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)规定,大、中型水利水电工程完工后必须进行单位工程外观质量评定,且规定外观质量评定是单位工程质量等级评定的五项指标之一。本文以涡河近期治理工程赵王河防洪闸外观质量等级评定为例,从评定前期组织到方案制定再到现场操作,进行了一次较为规范和完善的运作,供参考。 相似文献
115.
地铁整流机组相量图及输出波形分析 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了选择整流机组接线方式时需考虑的主要因素,分析了采用不同变压器联结方法的相量图以及整流后输出的电压波形. 相似文献
116.
选取SAPO-34分子筛作为吸附剂,与水组成吸附制冷工质对。采用真空重量法测定SAPO-34对水的吸附等温线;用热分析天平测定水在SAPO-34上的脱附温度;在吸附制冷循环模拟实验装置上测试不同再生温度对SAPO-34-水工质对吸附制冷性能的影响。结果表明,SAPO-34对水的吸附等温线属于Ⅴ型等温线,吸附温度30℃时,SAPO-34对水的平衡吸附量达0.35 kg?kg?1;水在SAPO-34上的DTA脱附峰顶温度为105℃,完全脱附温度为155℃;蒸发温度10℃工况下,再生温度80~120℃,SAPO-34-水工质对的吸附制冷量为354~430 kJ?kg?1,是硅胶-水的1.1~1.2倍;再生温度150~300℃,SAPO-34-水工质对的吸附制冷量为465~523 kJ?kg?1,是13X-水的1.1~1.7倍。SAPO-34-水工质对既可用于发动机尾气等较高温热源驱动的吸附制冷系统,也可用在以太阳能等低温热源驱动的吸附制冷过程。 相似文献
117.
研制了1套聚光比为24的双轴跟踪槽式太阳能集热器装置.利用 TracePro 软件建立了该集热器的光学效率模型,考察了单轴和双轴跟踪以及方位角和高度角跟踪误差对光学效率的影响,并对集热器的集热性能进行了试验.模拟及试验结果表明:双轴跟踪下集热器光学效率达到0.813,年均光学效率比单轴东西和南北跟踪分别高14.3%和40.9%;高度角跟踪误差对光学效率影响较大,应将高度角跟踪误差控制在0.6以内;双轴跟踪可在降低单一跟踪轴精度条件下获得较高的光学效率;实测瞬时集热效率达到0.775,集热效率归一化线性良好,模拟推算集热效率与实测效率归一化曲线趋势一致,最大误差为10.3%.因此,该集热器可用于分布式中小型集热系统. 相似文献
118.
119.
120.
吸附制冷用复合吸附剂原料配比优化及吸附机理探讨 总被引:2,自引:1,他引:2
采用混合法制备用于吸附制冷过程的复合吸附剂;用静态法和真空重量法测定水或乙醇在自制复合吸附剂上的平衡吸附量;用热分析天平测定了复合吸附剂的脱水或脱乙醇的DTA曲线峰端温度.以平衡吸附量和DTA曲线峰端温度作为考核指标,通过正交实验优化自制复合吸附剂原料配比.优化结果为:以硅胶(M4)、氯化锶(M10)和凹凸棒土(M3)等为主要吸附材料的复合吸附剂,最适宜配比为:M10-40%,M3-20%,M4-20%,其它20%,扩孔剂-E2.水在复合吸附剂M4-0132上的吸附量约为13x的2~3倍;乙醇在M1-0001上的平衡吸附量约为活性炭2.5~4倍.以吡啶为探针分子,用TG-DTA-DTG分析法分析吸附剂的复合现象及吸附机理.探讨结果表明:增加复合吸附剂弱吸附中心数,可显著降低其脱附温度. 相似文献