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81.
以湿法磷酸为原料,采用定向净化除杂技术,依次经脱硫酸反应、一次中和反应、二次中和反应、浓缩、结晶及干燥等工序两步法生产工业级磷酸一铵,产品纯度达98.37%,副产物滤渣可用于磷酸二铵生产。30kt/a工业级磷酸一铵可实现年销售收入1.5亿元,年利润达2 066.3万元,经济效益显著。  相似文献   
82.
选取肥料级磷酸一铵为原料,采取溶解、除杂、一次蒸干或者浓缩重结晶的方法制得磷酸一铵水溶肥,通过讨论各工艺条件的影响,确定了较优的工艺条件:溶解温度96℃、溶解时间30 min、溶质过量1.1倍、沉降(60 min)+真空过滤。产品w(N+P2O5)≥60%,满足水溶肥料化工行业标准HG/T 4365—2012。此法开辟了粉状磷酸一铵新的用途,为於渣酸料浆法生产磷酸一铵水溶肥提供除杂依据和工艺参考。  相似文献   
83.
软件缺陷修复是软件生命过程中一个不可忽视的问题,如何高效地进行软件缺陷的自动分派是一个十分重要的研究方向。目前已有的研究方法多侧重于缺陷报告的文本内容或开发者抛掷网络中的浅层信息,而忽视了开发者抛掷网络中的高层次拓扑信息。为此,提出了一个基于开发者多元特征的软件缺陷自动分派模型MFD-GCN。该模型充分考虑开发者抛掷网络中的高层拓扑特征,并运用图卷积网络强大的网络特征提取能力,充分挖掘出代表开发者深层合作关系和修复偏好性的多元特征,并与缺陷报告文本特征一起训练分类器。模型在两个大型开源软件项目Eclipse和Mozilla上进行实验,实验结果表明,相比近年来提出的主流分派方法,MFD-GCN模型在推荐前K个开发者时均取得了较好的推荐结果,其中,在Eclipse项目上Top-1推荐准确率达到了69.8%,在Mozilla项目上达到了59.7%。  相似文献   
84.
为了提高糖化生产的的效率及品质,取代传统的手动或半自动糖化生产方式,针对糖化生产的特征,提出一种分步式糖化生产工艺流程,并设计出一种新型糖化控制系统。通过PID温控智能调节、变频器流量控制、调节物质在最适宜的糖化条件,使得不溶性物质在酶的催化下进行最优溶解。基于PLC和触摸屏建立糖化生产全过程的在线管理系统。该分步糖化提高了糖化产品的转化率,并提高了整体的生产效率,降低能耗。  相似文献   
85.
该文重点分析了煤化工高盐废水零排放分盐的工艺流程和核心技术,结合工艺和控制算法,设计了一套智能控制系统,从优化原料投入环节和排水泵站节能降耗入手,保持稳定达标下的低能耗运行。该系统不仅具有预定的污染物治理性能,又降低了污水处理的能耗和物耗,对促进污水处理绿色低碳发展、达到节能降耗、实现高效管理具有积极作用。  相似文献   
86.
鉴于配电网-热泵-蓄能(DN-HP-ESS)耦合系统评价体系的缺失,进行配电网与热泵蓄能耦合系统的动态综合评价。首先,分析DN-HP-ESS耦合系统的运行原理与运行模式;然后,从技术性、安全性、经济性3个维度构建DN-HP-ESS耦合系统的评价指标体系,建立层次分析法-反熵权法-离差最大化法组合赋权模型,进一步提出重心法修正的模糊综合评价模型;接着,考虑DN-HP-ESS耦合系统的动态变化,构建DN-HP-ESS耦合系统的动态综合评价模型,并提出模型的有效性检验方法;最后,以上海某一示范工程为例进行算例分析,验证了模型的有效性。结果表明:DN-HP-ESS耦合系统能够降低向配电网的购电成本与热泵的运行成本,提高新能源的消纳量,且在各维度均优于其他系统。  相似文献   
87.
进行数字信号处理运算的微处理器用于实时快速地实现数字信号处理算法。针对ADSP-BF533的特点介绍了基于该芯片的音频处理系统电路设计,主要包括复位电路、电源单元、存储器单元及模数/数模转换单元等,可作为音频信号处理的通用系统。  相似文献   
88.
采用稀释离心、富集培养、梯度平板筛选等方法,从造纸法再造烟叶生产过程中的烟草废弃物水提液(TWE)浓缩液中分离获得具有正常代谢活动的菌株,对其进行形态、生理生化特性等鉴定,并将其添加到TWE浓缩液中进行发酵,考查其生长代谢特性和对TWE浓缩液中代谢物组成的影响。结果表明:从TWE浓缩液中筛选获得一株高抗逆性的酵母菌株MC-9A1,其属于拜耳接合酵母(Zygosaccharomyces bailii);该菌株能在TWE浓缩液中生长并进行正常代谢活动,消耗大量的糖分;菌株MC-9A1在TWE浓缩液中消耗了大量强极性物质和少量中极性物质,并生成了大量弱极性或非极性物质,310多种代谢物发生显著上调或下调,如苯乙酰胺、木糖醇等极显著增加,而熊果苷、D-半乳糖醛酸等显著减少;菌株MC-9A1发酵改善了TWE浓缩液感官效果,使其香气质量增加,杂气、残余下降。  相似文献   
89.
90.
基于双线阵CCD的EPC/CPC数字测量系统   总被引:6,自引:1,他引:5  
针对目前带钢跑偏对中(EPC/CPC)的测量问题,提出了一种精度高、稳定性好的高速带钢EPC/CPC检测方案。该方案采用由Chip LED阵列和柱面透镜构成的平行光投射系统来照明,并利用高性能的线阵CCD来提取带钢边缘,同时开发了基于89C51单片机和CPLD器件的测量电路。详细介绍了该检测方案和EPC/CPC测量系统的组成。实验结果表明:该测量系统响应速度快、稳定性好,可使带钢卷取的齐整度控制在±0.1 mm范围内。  相似文献   
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