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21.
净水厂滤池反冲洗水的回收利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以平顶山市白龟山水厂为例,简述了滤池反冲洗水回收利用的价值,并对该工艺的利弊进行了分析。  相似文献   
22.
通过阻抗管法研究了聚酰亚胺(PI)、三聚氰胺(MFF)和聚氨酯(PU)3种泡沫材料对声音的吸收特性。结果表明:与MFF和PU泡沫材料相比,PI泡沫材料具有优异的吸声降噪性能;随着材料密度的增大,3种泡沫的吸声降噪性能都有相应提高。  相似文献   
23.
周鹤 《现代传输》2014,(6):61-64
本文分析并分类了集团客户业务需求,提出了接入网建设的一般原则,并对现有接入方式进行深入剖析和对比,最后提出了各种接入方式所适用的集团客户类型。  相似文献   
24.
为实现阻带一段范围内依然具有良好的抑制能力,提出了电磁混合耦合的基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW)宽阻带带通滤波器(Bandpass Filter,BPF)。根据模式的本征抑制和电磁混合耦合理论,合理地设置外部馈电端口、内部耦合窗口及内部耦合圆孔阵列,抑制了频率低于TE105和TE501之前的所有高次模,并且使得工作模式TE101电耦合很好地传输。仿真与实测结果均显示,该滤波器的中心频率f0=5.94 GHz,插入损耗为-3.46 d B,相对带宽为2.44%,当阻带宽度延伸至3.85 f0时,抑制深度优于20 d B。与经典的四阶SIW宽阻带带通滤波器相比,拥有相同的带宽时,该双层层叠的方式更加紧凑,有利于集成到微波电路系统中。  相似文献   
25.
为探索1-甲基环丙烯(1-methylcyclopropene, 1-MCP)、高氧气调贮藏及二者协同作用下对小白杏的贮藏保鲜的效果,通过用1μL/L 1-MCP处理、高氧处理和高氧处理结合1-MCP处理,研究了杏果实在0℃下贮藏42 d期间可溶性固形物含量(soluble solids content, SSC)、可滴定酸(titratable acid, TA)、维生素C、呼吸强度、色泽变化、细胞膜通透性和商品率的变化。结果表明,1-MCP处理可以延缓果实硬度和维生素C含量下降速率(P<0.05),降低小白杏的呼吸速率。高氧处理可以显著延缓果实硬度、TA含量和果皮颜色变化(P<0.05)。高氧处理结合1-MCP不仅能够有效延缓果实营养物质(硬度、TA、维生素C)的下降还能保持果实色泽,并有效地推迟了呼吸高峰,延缓了果实衰老褐变的进程,降低了呼吸速率(P<0.05)。因此,1-MCP和高氧对小白杏均有明显的保鲜效果,且高氧结合1-MCP处理的保鲜效果优于单一处理贮藏效果。  相似文献   
26.
分析研究板带两用轧机对轧制线调整量的需求,介绍一种双斜楔式调整装置,解决板带两用轧机轧制线调整问题.  相似文献   
27.
电机在运行过程中,由于惯性的存在使电机的转速不能突变,可以认为是一个匀速运行过程。利用这个性质,通过测量电机一个或几个周期时间来估算下一个或下几个周期大小,根据周期大小来估算电机转速。通过电机运行过程中产生的感应电势过零点来估算下几个周期任意时刻的相位角,估算磁场位置,代替位置传感器测得的角度,从而实现电机无位置传感器矢量控制。通过台架实验证明,该方法能提高电机控制的可靠性和安全性,具有良好的容错能力,是车用驱动电机辅助控制一个不错的措施。  相似文献   
28.
本文主要根据取样——保持的过程,从电路上分析了取样——保持电路对变密度测井资料的影响,并指出了解决办法。  相似文献   
29.
按照计划,Intel将于今年第三季度发布全系列双内核处理器产品,主要包括针对桌面领域的Smithfield和移动领域的Yonah;AMD也将于同期推出双内核的Opteron和Athlon64处理器。 然而,双内核处理器要在今年进入普及阶段并不现实。原因如下:首先是平台成本方面的原因,任何一个平台在发布的最初阶段,成本都是很难控制的,这势必会在一定程度上影响到普及的速度;其次便是技术成熟度的问题,只有采用65纳米的技术来生产双内核处理器才能较好地解决发热量的问题,而这要等到2006年;最后就是实质性的应用需求的原因,只有在微软的Longhorn操作系统发布之后才能带来对双内核处理器系统的比较大的需求。  相似文献   
30.
采用中芯国际(SMIC)0.18μm互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺实现了功耗为160mW、速率为10Gb/s的16:1复接器。该复接器采用可以分级优化的树型结构。低速(622Mb/s→5Gb/s)复接和低速(2.5GHz→622MHz)分频单元采用CMOS逻辑电路实现,高速(5Gb/s→10Gb/s)复接和高速(5GHz→2.5GHz)分频单元采用源极耦合场效应管逻辑(SCFL)电路实现。测试结果表明,在1.8V的工作电压下,芯片可以稳定工作在10Gb/s的速率上,输出信号逻辑正确,眼图良好,单端峰-峰值180mV。  相似文献   
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