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41.
液态和气态生物燃料一直是生物能源研发的"重中之重"。纤维素乙醇这种所谓的"第二代生物燃料"的开发热持续了近10年,但始终未能突破商业化生产的技术、经济瓶颈。物料预处理成本和酶成本过高,是木质纤维素乙醇产业化的两大根本性障碍,同时还存在着其他不确定性。而基于热化学平台和糖平台的新型液体生物燃料正在走上世界能源舞台。近年来生物质气化-合成油、生物质裂解提质油、EL类生物燃油、生物MTG油、CBGTL油、藻类油/燃气、生物质气化-合成天然气等各种新型的生物燃料不断涌现,而且研发和产业化速度很快,若干品种的研发已处于产业化的前夜,有望在今后2~4年内实现商业化。它们不但符合"先进生物燃料"关于碳减排的要求,而且还是所谓的"可直接使用生物燃料",即能以任何比例与常规汽柴油调合,或完全单独用于现有的发动机,无需像燃料乙醇那样必须有专用的储运设施。液态和气态生物能源正在迎接研发和产业化的第二波浪潮,中国在其中也占有了一席之地。在这样的大背景下,上述新型生物燃料的主要原料木质纤维素类物料的重要性将愈发凸显。 相似文献
42.
提出了一种铲齿成形刀具铲磨干涉校验的新方法,首先推导出刀齿铲背曲线方程;然后根据刀齿齿顶铲槽部分占整个齿顶的比例确定了刀齿齿底铲背曲线上的铲磨终止点,并求出该点的法线斜率,铲磨砂轮在中心位于该点的法线上;由下一个刀齿前刀面上被铲磨齿菜最低点的坐标求出通过最低点时铲磨砂时砂轮的外径;最后最出发生铲磨干涉时的最小砂轮外径Dsgnin若Dsgmin不大于拟采用的铲磨砂轮外径,D则会发生铲磨干涉,检验计算 相似文献
43.
近20年来,地勘单位进行了一系列改革探索,取得了初步成效。加快地勘单位转企改制,早日实现企业化经营己成为目前地勘单位改革的主要目标。[编者按] 相似文献
44.
45.
本文提出了一种新型管内行走机器模型,探讨了模型的设计方法,并对该模型进行了实验研究,实验表明,该机器人能在水平或垂直上升管内平稳行走. 相似文献
46.
引言在卧式烟道环式炉中,半连续焙烧碳阳极的过程包括:将生阳极装入炉内,加热到所要求的焙烧温度(大约1100℃),再冷却到合乎 相似文献
47.
多模态数据的指数级增长使得传统数据库在存储和检索方面遇到挑战,而多模态哈希通过融合多模态特征并映射成二进制哈希码,能够有效地降低数据库的存储开销并提高其检索效率.虽然目前已经有许多针对多模态哈希的工作取得了较好的效果,但是仍然存在着3个重要问题:(1)已有方法偏向于考虑所有样本都是模态完整的,然而在实际检索场景中,样本缺失部分模态的情况依然存在;(2)大多数方法都是基于浅层学习模型,这不可避免地限制了模型的学习能力,从而影响最终的检索效果;(3)针对模型学习能力弱的问题已提出了基于深度学习框架的方法,但是它们在提取各个模态的特征后直接采用了向量拼接等粗粒度特征融合方法,未能有效地捕获深层语义信息,从而弱化了哈希码的表示能力并影响最终的检索效果.针对以上问题,提出了PMH-F3模型.该模型针对样本缺失部分模态的情况,实现了部分多模态哈希.同时,基于深层网络架构,利用Transformer编码器,以自注意力方式捕获深层语义信息,并实现细粒度的多模态特征融合.基于MIRFlickr和MSCOCO数据集进行了充分实验并取得了最优的检索效果.实验结果表明:所提出的PMH-F3 相似文献
48.
结合三轴试验资料,对粗粒料在不同围压和应力水平下颗粒破碎进行了研究,结果表明,相对颗粒破碎率与围压的关系可以用反双曲函数拟合;一定围压下,相对颗粒破碎率随应力水平的增长呈非线性的指数关系.在试验分析基础上,借鉴湿化变形理论,认为处于某一应力状态下的粗粒料的破碎分别由球应力和偏应力两部分引起,偏应力部分从应力水平的角度加以研究,建立了适合于粗粒料颗粒破碎率的计算模型.探讨了粗粒料颗粒破碎模型参数与围压以及应力水平的关系,建议了相对破碎率计算经验公式,并结合有关试验结果拟合出了粗粒料的颗粒破碎模型参数.对比分析表明,拟合结果与试验成果吻合较好,说明了该模型的合理性. 相似文献
49.
针对钢管生产线自动测长的要求,利用光电效应开发了非接触式钢管自动测长系统。采用WINCC设计测长监控与显示程序,并利用误差补偿技术及完善的软件设计方法,保证了测长系统的高效准确。经生产现场检验,该系统测长范围为6~15m,测长精度为±1mm。 相似文献
50.
用液上气相色谱法测定NH_3-CO_2-NaCl-H_2O体系的气液平衡数据 总被引:2,自引:0,他引:2
用液上气相色谱法测定了NH_2-CO_2-NaCl-H_2O体系的气液平衡数据,并用计算机进行了数据处理,得到的关联式适用于纯碱生产涉及到的温度和浓度范围。logP_(NH_3)=7.5219—1834.4/T—0.02100[F_(NH_3)—1.3509 [CO_2]/[F_(NH_3)] 1.002610g[F_(NH_3)] logP_(CO_2)=11.1045—3938.5/T 0.009136[F_(NH_3)] 5.8999 [CO_2]/[F_(NH_3)] logP_(H_3O)=9.1181—2336.9/T 相似文献