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新疆番茄酱生产过程中产生的废水具有浓度高、处理难度大、易污染地表水等特点,研究降解该废水处理技术具有重要意义。在室温下接种絮体污泥于间歇式活性污泥反应器(SBR)R1和R2中,以人工配制番茄酱废水为进水基质,采用阶梯式进水COD浓度方式培养好氧颗粒污泥(AGS),探究进水COD浓度变化对AGS形态、污泥理化特性及除污效能的影响。结果表明:梯度进水COD浓度固定为350 mg/L,R1和R2中污泥完全颗粒化后,颗粒粒径分别为780μm和1 060μm;R1、R2对番茄酱废水中COD、NH3-N、TN和PO43--P平均去除率分别为95.2%、96.03%、85%、92.07%和93%、89.54%、78%、89%。进水COD浓度为346~750、750~900、900~1 200 mg/L时,颗粒形态由丝状菌骨架、孔洞结构和块状聚集体构成。氨氧化菌(AOB)和硝化菌(NOB)主要存在于小粒径AGS的外层和次外层,聚磷菌(PAOs)和聚糖菌(GAOs)主要存在于反应器底部的大颗粒污泥中。在梯度进水COD浓度不变下,高浓度的进... 相似文献
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油气储层孔隙可分为毫米级孔隙、微米级孔隙和纳米级孔隙3种类型,常规储层的孔喉直径一般大于1μm,致密含气砂岩储层的孔喉直径为0.03~1μm,纳米级孔隙是致密砂岩储层连通储集空间的主体,因此对其储层有效性评价的难度较大。核磁共振T2谱与压汞曲线均能很好地反映储层的孔隙结构,利用核磁共振T2谱与压汞实验的相关性,将核磁共振T2谱转化为孔喉分布图谱。在此基础上对岩心核磁共振T2谱和压汞实验数据进行深入处理分析,并结合前人研究成果,确定SLG油田致密砂岩储层孔喉空间的有效性划分标准为:孔喉半径小于0.04μm孔喉体系为粘土束缚水体积,孔喉半径为0.04~0.1μm孔喉体系为非泥质微孔隙地层水体积,孔喉半径为0.1~0.2μm的孔喉体系为毛细管束缚水体积,孔喉半径大于0.2μm的孔喉体系为可采出流体体积。实践证实,该方法可以对孔喉空间进行快速地定量计算,明确孔隙中的含水特征与赋存状态,实现了对致密砂岩储层孔喉空间的有效性定量评价。 相似文献
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针对矿山公路选线的设计要求,并基于数字地面模型构建的数学基础,提出了将数字地面模型运用于矿山公路选线设计的方法,结合Arcgis10.0和CAD两个软件,研究了以DTM为基础数据的矿山公路自动定线的方法。运用Arcgis10.0建立DEM模型生成足够密度的等高线,并在此基础上将二次开发语言VBA所编制的程序运行于CAD作图环境中,可达成依据公路纵向坡度自动绘制矿山公路走向的效果,并以矿区地形数字高程模型以及公路设计坡度为依据,由计算机自动绘制出初始公路线路。运用此方法可提高矿山公路定线的工作效率,并具有较高的准确性和智能化水平。 相似文献
557.
为更加全面了解剩余油的研究方法,通过调研方式对国内外剩余油研究方法及应用进行全面总结。结果表明:沉积微相、微构造、储层流动单元等分析方式以地质基础研究为出发点,是进行剩余油研究的基础;岩心分析法、微观渗流模拟、物理模拟、核磁成像技术是微观剩余油研究的重要手段,从微观角度对剩余油分布特征进行描述;物质平衡法、数值模拟技术是宏观剩余油研究的重要手段,也是油田开发调整的基础数据;测井技术、化学示踪剂监测法、四维地震等方法是剩余油研究手段的有益补充;动态分析方法需要将多专业获取资料进行综合应用,去伪存真,相互验证,从而获取准确的剩余油研究结果。该成果为开发中后期油藏剩余油研究提供借鉴。 相似文献
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提出了一种利用干法转移制备的二硫化钼反相器并对其进行了性能研究。其中,反相器的核心结构由二硫化钼异质结晶体管和电阻串联组成,石墨烯则作为该器件的电极材料。为了提高二硫化钼晶体管和反相器的电学性能,利用热蒸镀金法优化石墨烯电极与基底测试电极(Pad)之间的接触特性。研究发现,器件经过优化之后得到的二硫化钼晶体管的开关比(ION/IOFF)最大超过105;二硫化钼反相器的增益大于6,展示出典型的逻辑反相特性。结果表明,干法转移技术在二维晶体管、反相器及逻辑电路的制备和应用中极具潜力。 相似文献
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Jiangbo ZHANG 《等离子体科学和技术》2023,25(1):15508
To study the evolution of nanoparticles during Al wire electrical explosion, a nanoparticle formation model that considered layered motion was developed, and an experimental system was set up to carry out electrical explosion experiments using 0.1 mm and 0.2 mm Al wires. The characteristic parameters and evolution process during the formation of nanoparticles were calculated and analyzed. The results show that the maximum velocities of the innermost and outermost layers are about 1200 m·s−1 and 1600 m·s−1, and the velocity of the middle layer is about 1400 m·s−1, respectively. Most of the nanoparticles are formed in the temperature range of 2600 K‒2500 K. The characteristic temperature for the formation of Al nanoparticles is ∼2520 K, which is also the characteristic temperature of other parameters. The size distribution range of the formed nanoparticles is 18 to 110 nm, and most of them are around 22 nm. The variation of saturated vapor pressure determines the temperature distribution range of particle nucleation. There is a minimum critical diameter of particles (∼25 nm); particles smaller than the critical diameter can grow into larger particles during surface growth. Particle motion has an effect on the surface growth and aggregation process of particles, and also on the distribution area of larger-diameter particles. The simulation results are in good agreement with the experiments. We provide a method to estimate the size and distribution of nanoparticles, which is of great significance to understand the formation process of particles during the evolution of wire electrical explosion. 相似文献
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由于电压等级高、模块化程度高、容错性能好等优势,模块化多电平双向直流变换器(MMBDC)非常适合在下一代舰船综合电力系统(IPS)中充当能量路由器的角色。然而,针对该变换器的控制策略存在端口电流不受控、环路耦合强、低频振荡显著等问题。为了解决上述问题,该文首先,建立构成MMBDC的子变换器数学模型,推导低频谐振点。其次,针对直流多端口模块化多电平子变换器提出基于陷波器的三环解耦控制策略,推导该策略的控制环路解耦特性,对控制框图进行了简化,并比较传统控制策略与所提控制策略的动态特性。最后,设计并制作了10 kV/2 MW级MMBDC工程样机,介绍绝缘设计、控制系统架构、电气柜结构布局等工程实现方法,并进行所提控制策略的满功率实验,验证了该文理论分析研究的有效性。 相似文献