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991.
高压断路器防跳回路的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
分析了高压断路器采用的几种防跳回路并提出了几项实用的防跳方案,探讨了其实际应用中存在的问题。研究表明,为保证防跳装置的工作可靠性,防跳继电器的参数选用必须与操作机构的参数匹配,其动作电流灵敏度应≮2级,动作时间不应大于断路器辅助触点的切换时间。 相似文献
992.
993.
994.
对燃烧过程中亚微米颗粒物的形成、排放后对环境造成的危害以及控制技术进行了阐述,并在此基础上预测了将来的研究趋势,指出研究的重点和难点。 相似文献
995.
市场演变曾让等离子溃不成军传统的CRT显像管电视机逐渐被各类平板产品所取代已成事实。购买平板电视机的部分消费者会遇到一个问题:买液晶还是买等离子?(之所以说是"部分"消费者,是因为有的买主并不知道平板电视机之间有区别,也 相似文献
996.
997.
随着经济的发展,环境问题成为公众关注的重点问题。燃煤电厂燃烧煤会产生大量的污染物,其中二氧化硫对人类和生态环境均会造成严重的危害,引起了酸雨等严重影响了人类的生产生活。原有的脱除工艺已经无法满足日益严格的排放标准,针对原有脱硫工艺进行改进,达到高效脱硫的目的和超低排放要求的研究成为热点和方向。本文主要对二氧化硫的产生、危害及其脱除工艺改进措施进行了简介。 相似文献
998.
利用多种分子模拟方法对78种不同结构烷基芳烃分子分别计算了331种微观结构参数(包括前线轨道能量、电荷分布、表面积、偶极矩电子结构参数、几何结构参数和分子拓扑指数)。采用遗传算法(GFA)将这些微观结构参数与烷基芳烃的100℃黏度进行回归分析,构建烷基芳烃100℃黏度与其分子结构参数之间的定量关系方程。方程相关系数平方为0.935,交叉检验相关系数平方为0.921,具有较高的可靠性和预测能力。该方程揭示了烷基芳烃的前线轨道能量间隙、分子体积和可旋转化学键数量是影响其100℃黏度高低的主要结构因素。烷基芳烃前线轨道能量间隙越窄,黏度越高;分子尺寸越大,黏度越高;可旋转化学键越少,黏度越高。依据这三个结构参数,利用构建的定量关系方程,能够对烷基苯、烷基萘等芳烃的100℃黏度进行较为准确地预测,对于设计与优化具有理想黏度值的烷基芳烃基础油具有一定的指导意义和价值。 相似文献
999.
采用基于密度泛函理论的分子模拟手段,以工业常用的金属催化剂Fe,Ni,Pt为代表,构建了催化剂模型,通过对H2在不同金属表面的吸附构象、解离能垒以及电子密度分布变化情况进行考察,研究H2在上述模型上的吸附与解离过程。结果表明,H2在不同金属表面的物理吸附构象存在差异,可能与不同金属晶胞结构及其表面结构存在差异有关。解离能垒研究结果表明,H2在Fe,Pt,Ni这3种过渡金属表面解离的能垒较为接近,其中在Fe(1 1 0)面解离的能垒最低。解离过程中的电子密度分布变化表明,H2在3种金属表面存在着相同的电荷转移趋势,推测H2的解离是通过过渡金属的d轨道与H2的σ*反键轨道间的相互作用实现的。 相似文献
1000.
By using molecular dynamics simulations based on the classical mechanic method, the dispersion behavior of gasoline detergent in deposit aggregation system was investigated. The representative simulation relating to the deposit molecules and the gasoline detergent molecules with high market share were selected as the model compounds. The microscopic mechanism of dispersing function of gasoline detergent was revealed in detail. It was found that due to E_(interac(depo-depo)) E_(interaction(gaso-gaso)) E_(interaction(gaso-depo)), the deposits were driven to gradually aggregate themselves in the gasoline medium. The relative strong interaction between characteristic groups in detergent molecules and deposits could weaken the interaction between deposit aggregates, which mainly comes from the Van der Waals force, the electrostatic interaction, and the orbital interaction. In order to play the dispersing role of detergent, the main factor is to enhance the interaction between the gasoline detergent and the deposit appropriately from the viewpoint of molecular structure design. 相似文献