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61.
常减压蒸馏装置的减压深拔   总被引:8,自引:0,他引:8  
李凭力  李秀芝  白跃华  王世昌  王辉 《化工进展》2003,22(12):1290-1295
结合国内外炼油厂减压蒸馏装置的现状及研究动态,对减压蒸馏深拔技术的可行性、影响因素以及提高拔出率的途径进行了系统的阐述,并提出了以后尚待研究的问题。  相似文献   
62.
基于LZW的RFID标签数据压缩算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
霍华  李秀芝  马林 《计算机工程》2010,36(20):235-237
针对射频标签(RFID)标签存储空间不大但数据重复性较高的问题,提出一种改进的基于LZW的RFID标签数据压缩算法,采用多叉树存储结构以提高数据压缩速度,改进阈值判断操作方法以避免浪费存储空间。实验结果表明,与其他算法相比,改进算法在压缩时间与压缩效率上具有较大优势。  相似文献   
63.
PLC混凝投药复合控制系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对水厂混凝投药过程的非线性、时滞性等特点,设计了混凝投药控制系统。该系统采用流量比例前馈控制与模糊自整定PID串级控制的复合控制策略,以西门子S7-200PLC作为处理器核心。介绍了系统的工作原理、控制算法设计、硬软件实现方案。Matlab仿真结果表明,模糊自整定PID串级控制系统的超调量、调节时间和抗干扰能力明显优于常规PID串级控制;此外,由于系统增加了流量前馈控制,使加药量能随原水流量变化及时得到调整。  相似文献   
64.
硅漂移探测器的制作工艺及特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用双面并行的平面工艺研制出了有源区面积5mm2的硅漂移探测器(SDD).这种双面并行的平面工艺使得SDD绝大部分正面和背面的pn结结构能够并行完成,极大地减少了工艺步骤,降低了器件制作的难度.对研制的SDD的漏电流、电势分布、光电子的漂移特性等进行了测量和分析,对233Pu a射线源的能谱进行了测量.对正常工作状态下出现的悬空阳极电位进行了分析和讨论.报道了利用阳极漏电流、光电子漂移特性、悬空阳极电位对SDD芯片进行中测和封装前快速筛选的方法.  相似文献   
65.
本试验是采用青海察尔汉盐湖沟槽矿经处理制成的氯化镁饱和溶液及由肥料级碳酸氢铵配成的饱和溶液进行转化以生成三水碳酸镁沉淀及氯化铵溶液。通过条件试验,求得其优惠的工艺条件为:镁铵的当量比1:1、反应温度40℃、反应时间1.5小时及盐水的重量比1.0:3.5~4.0。通过全流程循环试验,求得镁转化率与铵利用率均在80%以上,镁和铵的收率分别为98%和90%以上。所得固相经光学鉴定为斜柱状结晶,平行消光,重折率低,Ng-1.5195,Np-1.4985,  相似文献   
66.
伴随着高职教育的蓬勃发展,高职教师队伍也在发展壮大,但工作倦怠现象在影响着高职教育。通过对教师倦怠情况的分析,希望这种状况能得到改善并能促进教学。  相似文献   
67.
对离心泵轴承润滑方式改造的原因、过程做了详细介绍,并对改造后的效果做了总结.  相似文献   
68.
碳酸盐岩成岩过程和孔隙类型复杂,储层物性特征变化大,岩石结构组分、世代胶结物和交代物也比较复杂多样,因此对碳酸盐岩储层研究提出挑战。微区地球化学研究方法就是应碳酸盐岩储层研究需要而发展起来的一套综合研究方法,其也是今后碳酸盐岩储层研究的重要发展方向。其中微区元素分析和微区同位素分析是近年来在储层地球化学研究领域中的热点和焦点,微区元素分析技术已形成了从主量和次量组分到痕量和超痕量组分分析的一个完整技术体系,包括电子探针(EMPA)、扫描电镜(SEM)及核探针(SNM),同步X-射线探针(SRXRM)和二次离子探针质谱(SIMS)以及激光溶蚀等离子质谱仪(LA-ICP-MS)等;碳酸盐岩微区同位素分析技术主要介绍了激光显微取样C、O同位素分析技术、多接收激光等离子质谱分析技术(LA-MC-ICP-MS)和热电离子同位素比质谱分析技术(TIMS)。通过2个实例的剖析,说明了微区地球化学研究方法在碳酸盐岩储层研究中的重要意义,并指出微区多参数地球化学研究方法将是碳酸盐岩储层研究的重要发展趋势。  相似文献   
69.
电厂干排粉煤灰在混凝土和砂浆中作掺合料,已在一些建筑部门应用。但我国电厂以湿排灰为主,因此如何大量应用湿排原状灰是一个重要的研究课题。湿排灰干燥后使用将增加设备投资,耗费大量能源,提高使用成本,因而用粉煤灰后无多大的经济效益。实践证明,掌握湿排原状粉煤灰的性能,找出粉煤灰在混凝土和砂浆中的合理掺量和取代水泥量,通过大量系统的试验研究,湿排原状粉煤灰是可以得到很好的利用的。  相似文献   
70.
瓶装啤酒的氧化变质成为世界范围急需解决的问题,一方面,由于氧化作用,高浓度氧的存在加速啤酒混浊,这样啤酒的胶体稳定性被破坏;另一方面,氧又通过在啤酒中形成羧基化合物,特别是α~壬烯醛,这些物质品尝起来有讨厌的氧化味,氧又加速了啤酒失去风味,使啤酒的风味稳  相似文献   
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