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51.
介绍了鞍钢氧气厂三台法液空三万五制氧机在顺序投产后,分子筛系统暴露出的几方面的问题,以及相应的改进与优化。  相似文献   
52.
为实现对某水库大坝安全监测和输水管道流量、压力数据的自动采集,以及对管道调流阀和库区摄像头的远程控制,建设水库大坝工程信息化系统,及时采集、整理和分析各项监测数据,以便实时掌握水库的运行状况,为水库的安全运行和科学调度提供科学依据,提高日常管理水平和效率.  相似文献   
53.
多通道成像卫星误差校正方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究高速运动多通道成像卫星的误差校正问题,提出了利用地面角反射体回波数据进行阵列校正的新方法,该方法简单易行,校正效果良好,使得存在沿航向误差和通道幅相误差情况下卫星多通道成像成为可能。通过计算机仿真实验验证了方法的有效性。  相似文献   
54.
化学/生物联合工艺处理城市污水研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
采用聚合硅酸铁混凝剂,直接投加到反应器中(即投加混凝剂活性污泥法),考察其对COD、氮、磷的去除效果,并与对生物反应器出水再进行混凝沉淀(即后混凝法)进行对比。结果表明:投加混凝剂活性污泥法,COD和TN的去除率略有提高,但两种工艺没有明显的区别;后混凝法对TP的去除率略高于投加混凝剂活性污泥法,但其出水中铁离子的含量远高于投加混凝剂活性污泥法,且需要增加一套混凝、沉淀设备,因此直接将混凝剂投加到生物反应器中比较适合于辅助除磷。  相似文献   
55.
近场源频率、波达方向和距离的联合估计方法   总被引:8,自引:4,他引:4  
提出了一种基于高阶累积量的近场源频率、波达方向(Direction of Arrival,DOA)和距离的联合估计算法.算法采用类似状态空间的方法构造信号输出累积量矩阵,而近场源频率、DOA和距离的估计通过对该输出矩阵的分解处理得到.各近场源参数估计由闭式给出,无需复杂的搜索运算,并且各参数间自动配对,不需要繁琐的配对过程,算法计算复杂度适中.同时,该算法适用于任意加性高斯噪声情形,计算机仿真结果证实了该算法的有效性.  相似文献   
56.
采用宏观实物观察、色度分析、电镜观察和电化学实验等手段, 探究了QBe2铍青铜带表面氧化膜结构和有机酸清洗剂的清洗效果。结果表明, 草酸浓度为7%的有机酸清洗剂对QBe2铍青铜带表面氧化膜具有较好的清洗效果, 可以达到甚至优于现有无机酸清洗剂。草酸协同表面活性剂和螯合剂, 一方面减小了带材表面的表面张力, 清洗剂表现出良好的润湿效果, 从而更好地渗入氧化膜缝隙中; 另一方面, 生成络合物, 脱离反应区, 加速草酸与氧化物的溶解反应。  相似文献   
57.
基于单矢量传感器的信号多参数估计方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出了一种基于单电磁矢量传感器(VS)的信号频率、波达方向(DOA)和极化参数的联合估计方法.VS能同时接收横电磁波的三个电场和三个磁场分量,通过处理可以得到隐含在电磁场信息中的信号DOA.为简化系统构成的复杂度,使用了欠采样技术,同时给出了相应的频率解模糊方法,最后通过仿真实验验证了算法的有效性.  相似文献   
58.
基于CDMA蜂窝网的运动目标检测与定位技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用CDMA蜂窝网中多个基站发射的导频信号实现对三维运动目标检测和定位的方法.根据直达干扰分量的多普勒频移为零,而目标反射信号的多普勒频移非零以及伪随机序列自相关函数的特点,采用级联对消方法滤除各个基站直达分量的干扰;再根据基站间的位置关系及各个导频序列的偏移量,采用该文提出的"簇"方法实现基站与多径时延的配对,完成对定位参数的估计;最后,将Chan提出的TDOA定位方法[7]推广到三维情况,实现运动目标的定位.仿真结果证明了该方法的有效性.  相似文献   
59.
顾英  韩凤丽  王洪洋 《食品工业科技》2012,33(3):286-289,333
探讨了超声波辅助提取技术提取红薯叶中的类黄酮化合物的最佳工艺,以期为开发利用红薯叶中类黄酮化合物提供参考。选取本地红薯叶为原料,采用超声波辅助提取技术,以乙醇溶液为溶剂,考察乙醇浓度、提取温度、超声波功率、料液比等因素对红薯叶中类黄酮提取效果的影响,并通过响应面分析法确定了超声波辅助提取红薯叶中黄酮类化合物的最佳提取工艺。结果表明:超声波辅助提取红薯叶类黄酮的优化条件为乙醇浓度50%,提取温度60℃,料液比1:25,超声功率353W,该条件下,类黄酮的提取得率可达到9.74%。  相似文献   
60.
进水COD浓度及C/N值对脱氮效果的影响   总被引:20,自引:6,他引:20  
进水COD浓度及C/N值是影响系统反硝化效果的两个重要参数,为此研究了不同进水COD浓度在不同C/N值条件下的脱氮效果。结果表明:进水COD为150mg/L和200mg/L左右时,脱氮率随C/N值的增加而增加,而进水COD为100mg/L左右时,系统的脱氮率随时间增加而降低;进水COD浓度<200mg/L时,反应条件相同、C/N值相同而进水COD浓度不同,系统的脱氮率也不相同,进水COD浓度高,则脱氮率也高;当进水有机碳源浓度较低时,需要以进水COD浓度及C/N值共同来表示系统的脱氮能力。  相似文献   
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