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本文主要通过笔者的实际工作经验,对电网进行了阐述,分析了智能电网的具体特征和有关内容,从而针对电网设计中存在的一些问题进行了分析,提出了有关改善智能电网规划设计水平的措施,帮助电网规划设计更加合理. 相似文献
112.
源宝 《有色金属再生与利用》2014,(12):16-18
随着人类物质文明的不断进步,工业化既给人类的生活带来了极大的便利,并创造了巨大的财富,也为人类带来大量固体废物。由于行业准入门槛低,所以固体废物回收处置利用企业资质不全、服务能力参差不齐、高污染、分散无序的现象成为行业的普遍常态,进而造成固体废物产生信息源缺失、终端出口缺乏科学依据、产业链运行不畅的问题凸显。 相似文献
113.
当高层建筑结构遭遇直击雷时,其电气设备可能会遭到破坏,这是因为回击电流产生了雷电电磁场(LEMF),而电磁场又在电气设备上感生出了感应电动势(LIV)。回击电流速度参数的变化会影响雷电通道内回击电流的幅值,因此回击速度改变对回击电流的影响在本文有详细介绍和分析。而本文测量研究发现:沿着通道的峰值电流的变化是取决于回击电流速度(RSV)变化,RSV波形以及在前100 m通道高度平均值,于是评估雷电电磁场和感应电压时都应该考虑这些因素。在评估感应电压和系统保护时,应考虑电流峰值的变化。 相似文献
114.
应用M-MIVM预测含钛渣系组元活度 总被引:1,自引:0,他引:1
在钢铁冶炼过程中,随着护炉钛材料和含钛铁矿石的应用,大量的含钛炉渣被生产出来。由于缺少多元含钛渣系的热力学数据,限制了钛资源综合利用技术的深入发展。因此,应用改进的分子相互作用体积模型(M-MIVM(FII)),预测了基础渣系Al2O3-CaO-SiO2、FeO-MnO-SiO2和含钛渣系FeO-MnO-TiO2、FeO-SiO2-TiO2、MnO-SiO2-TiO2、Al2O3-CaO-FeO-TiO2中各组元活度,并与试验值比较。结果表明,M-MIVM(FII)的预测值与试验值符合较好,6个体系总的平均相对误差为11%,该精度处于Turkdogan提出的30%以内的试验误差范围; M-MIVM(FII)在参数拟合与活度预测能力方面均优于MIVM,该模型对多元含钛熔渣体系组元活度具有更好的预测效果。在此基础上,应用M-MIVM(FII)预测Al2O3-CaO-SiO2-TiO2熔体中TiO2活度,并分析其影响因素。结果表明,TiO2活度预测值与试验值吻合良好,且随炉渣碱度、Al2O3含量的增加而降低,该规律与试验规律相一致。M-MIVM(FII)仅通过拟合子二元系活度或者直接由无限稀活度系数就能够预测多元熔体的热力学性质。 相似文献
115.
116.
117.
水工建筑物设计问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
水利设施的目的是为了防洪和水的调度利用,但是,这种利用并不是全年都有的,有大部分的时间水利工程处于闲置和荒芜的状态。传统对于水利设施和建筑的目的性考虑都是针对于水利工程的对水的存储和利用,尚未形成美化设备,吸引消费的意识,本文将着重探讨这一点,将人与水利的关系进行重新的思考,成分利用水利的闲置时间来达到节约资源,获得收益的目的,这需要建筑改造的投入,和政策的支持,并且真正实现人与自然和谐相处,将这个关系通过生态旅游的方式体现出来。 相似文献
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