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81.
1.价格回顾 5月底,金价触及415美元的低位之后,受基金的推动和实金买盘的支持开始上涨。6月份,金价表现出了近一个多月以来罕见的上涨势头,几乎没做任何停顿便从底部上涨至447美元/盎司的三个月高点。 相似文献
82.
2006年,对于整个商品市场来说,是疯狂的一年。尽管下半年基本陷入了高位调整的区间,但是就整个全年来看,其涨幅是过去多年未有的,而且很多品种纷纷创下了十几年的新高,甚至是历史新高。黄金价格在2006年的表现也是近乎疯狂的,尤其是上半年。在国际原油价格高涨,美元疲软以及全球通货膨胀的影响下,金价一路上涨,从1月初的520美元上涨至5月中旬的720美元,涨幅连到了38.46%。然而,之后在基金大量抛售的打压下,金价又出现了雪崩式的下跌,几乎接近上涨时的起点。下半年,经受了急涨急跌的金市市场信心明显不足,基本上是区间宽幅振荡,再加上9月份以后国际原油价格持续下跌,使得金价再无力冲向新高。[编者按] 相似文献
83.
1.价格回顾 在经历了2月中下旬的人幅上涨之后,3月初基本金属上涨脚步放缓。铜铝等金属价格在上一高点附近遭到了比较大的获利抛售压力,从3月7日、8日开始F跌。但是锡价则显得比较坚挺,卜跌的时间比其他金属滞后, 相似文献
84.
漫天漫地的“风格论”,让原本就是后天形成的东西硬是戴上纯粹的脚镣。北欧风盛行的当下,何尝没有东方主义的兴起。此外,又有多少地域、时代的因素杂糅?最终,改良和嬗变出千万种最不是“风格”的Style,为多姿的生活提供多彩的可能。到底怎样打造一个跨越风格的家。为此,我们请来了阡陌设计的设计总监高龙为我们具体谈谈。 相似文献
85.
私宅的“客厅”是居室的中心,而客厅的中心在国内又常常莫名地落在电视机、甚至是眩目的电视背景墙身上。当你的空间足够大,绝对可以把视听室、会客室和家庭休息室从—张模糊的大皮下分割开来,从而让家庭休息室,真正成为家人共处,沟通的宁静空间。 相似文献
86.
87.
电动汽车作为新型负荷接入电网给原有的配电网带来一系列问题,有效的控制策略可以减小电动汽车充放电对电网的影响。针对电动汽车的入网情况和现有的分时电价制度,从配电网方面考虑以最小化配电网负荷均方差与最小化系统负荷峰谷差为目标函数建立电网负荷波动的数学模型。兼顾电网和用户双方共同的利益,在用户侧方面以电动汽车用户充放电成本最低作为优化的目标函数建立多目标的电动汽车优化调度模型。基于某商用楼宇负荷进行算例仿真,采用常惯性粒子群算法进行求解。仿真结果表明,分时电价引导下的调度策略可以减小峰谷差,提高用户的经济性。增大平均电价情况下调峰效果显著,用户成本会因平均电价上浮而增高。 相似文献
88.
89.
传统的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术在高效脱除烟气中SO2的同时,会产生一定量难处理的脱硫废水。目前利用热烟气蒸干是处理脱硫废水的有效途径,但在实际应用中,由于脱硫废水蒸发速度慢等问题容易引起烟道的结垢与腐蚀。为更好地实现脱硫废水烟气蒸发处理,提高脱硫废水在烟道内的蒸发速度,本文利用高压静电感应荷电理论,提出脱硫废水荷电蒸发技术,通过搭建脱硫废水荷电蒸发热态实验系统,对脱硫废水荷电蒸发后的沿程温度分布,不同荷电电压与雾化压力下干燥产物自身的粒径分布与荷电量变化等进行了研究。结果表明,脱硫废水中由于CaCl2等盐分的存在,限制了其蒸发速度,且干燥后增加了烟气中细颗粒的浓度;与不荷电相比,荷电雾化能够提高脱硫废水的蒸发速度,并能够通过电荷迁移使干燥后的细颗粒荷电,而且颗粒粒径越大所带的电荷量越多;受荷电液滴蒸发破碎机制不同的影响,提高荷电电压,脱硫废水蒸发干燥后的细颗粒数减少,但细颗粒所带的电荷量增加;提高雾化压力,脱硫废水蒸发干燥后的细颗粒数增加,但细颗粒所带的电荷量减少;荷电电压极性对干燥产物的粒径分布基本没有影响。研究结论证明了脱硫废水荷电蒸... 相似文献
90.
为了简化活性焦的制备工艺流程,降低其生产成本,同时拓宽准东褐煤利用途径,需要对准东褐煤热解过程进行更深入的研究。利用热重(TGA)技术考察了准东褐煤在不同升温速率(10,20,30,40和50 ℃/min)热解失重特性并采用等转化率法分析了其动力学参数,同时利用程序升温和快速热解在终温为800 ℃条件下制备出活性焦SC1和SC2。采用氮吸附仪(BET)获得煤焦的孔隙结构参数,利用红外吸收光谱仪(FT-IR)和拉曼仪光谱仪(Raman)分别获取煤焦大分子结构中的官能团和碳骨架结构信息。研究结果表明,基于热重法分析出准东褐煤热解动力学参数,活化能和指前因子变化范围为38.89~229.13 kJ/mol和108.26~1.18×109 s-1。升温速率为30 ℃/min时,有足够热量促进煤焦内部有机结构分解生成大量挥发分,煤焦内部形成合理的温度梯度,阻碍了热缩聚反应造成孔隙阻塞,挥发分顺利释放促进了孔隙结构形成。程序升温热解焦SC1烧失率为46.5%,比表面积为312.91 m2/g,孔容为0.178 cm3/g,平均孔径为2.271 nm;而快速热解焦SC2烧失率为37.3%,比表面积达到424.25 m2/g,孔容为0.189 cm3/g,平均孔径2.342 nm,以微孔为主,结构参数明显好于SC1。快速热解炭化制备活性焦前驱体,促进煤焦生成大量无定形结构和缺陷结构,利于活化阶段微孔孔隙结构的构筑。 相似文献