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41.
论述了水轮发电机在采用电制动时,设计控制系统应考虑的一些问题。  相似文献   
42.
随着我国国民经济和工业建设的蓬勃发展,上海的建设用地更为紧张。为了改进生产工艺和节约用地,从六十年代起上海就开始建造多层厂房。到七十年代又有新的发展,不仅轻工业和电子仪表工业采用多层厂房,机械工业的部分车间也上楼了。经过实践,我们认为一般轻型机械工厂的车间也是可以上楼的。因此,目前上海的轻工业、电子、电器、仪表、  相似文献   
43.
FIA-催化分光光度法测定水汽中的痕量铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据火力发电厂测定痕量铜(Ⅱ)(μg/l)的实际需要,本文提出了在碱性介质中,以铜(Ⅱ)催化过氧化氢氧化H-酸为指示反应体系,利用流动注射分析技术,测定痕量铜(Ⅱ)的催化动力分光光度法。确定了方法的最佳流路和最佳实验参数。铜含量在0~100μg/l浓度范围内与净吸光度呈良好的线性关系(线性相关系数达0.999),注入试样后40秒出峰,每小时可测定60个样品,对火电厂水样和自来水的分析结果,回收率为95~101%。方法的相对标准偏差为1.0%,最低检出限达0.4μg/l。  相似文献   
44.
淡豆豉、黄大豆及黑大豆体内外抗蛋白非酶糖化作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为比较豆类及其发酵品抗蛋白非酶糖化作用, 以四氧嘧啶腹腔注射小鼠复制糖尿病模型,正常组和模型组灌胃自来水,黄大豆组、黑大豆组、淡豆豉组(均18.5g生药/kg·d)连续灌胃56d,取血清和主动脉弓测定糖化终末产物.体外试验将牛血清白蛋白(BSA)与D-葡萄糖体外孵育,与此同时分别加入不同浓度的淡豆豉、黄大豆和黑大豆提取物,糖化系统建立90d时,测定各反应体系荧光值.结果表明,各组豆类主动脉糖化终末产物明显降低(p<0.05,P<0.01);除黑大豆组外血清糖化终末产物明显降低(p<0.01).豆类体外能明显抑制非酶糖化反应的最低浓度在1~100mg/ml之间,且随浓度升高,抑制作用明显.在同等浓度下,淡豆豉的抑制作用强于两种大豆,而两种大豆之间无明显区别.本研究豆类具有抗蛋白非酶糖化作用,其中发酵品淡豆豉作用最强.  相似文献   
45.
46.
用ANSYS软件对U形波纹管的有限元分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
波纹膨胀节被广泛应用于管路热补偿、隔振、降噪.  相似文献   
47.
对美国EJMA标准1993版若干新增内容的分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
美国EJMA1993版在结构、材料设计和测试等方面较之(1980)1985版有较多的更新与补充。本文介绍和分析了其若干新增内容。  相似文献   
48.
受压圆筒矩形大开孔的三维有限元分析与强度评定   总被引:8,自引:4,他引:8  
本文针对卷染机蒸罐这样一种受压简体矩形大开孔进行了三维有限元分析,发现接管圆角过渡区有若干点的虚拟弹性应力值远大于材料在设计温度下的屈服限。本文依照ASME—Ⅷ——2及JB4732—95《钢制压力容器分析设计标准》的要求,针对受压圆筒——接管结构提出了一种强度评定方法。并对卷染机蒸罐进行了强度评定。  相似文献   
49.
针对电站锅炉普遍存在的再热蒸汽温度偏低和选择性催化还原(SCR)烟气脱硝系统低负荷下无法正常投运的问题,提出通过一种电站锅炉耦合秸秆绝热直燃炉,利用秸秆直燃的高温烟气显热直接提高锅炉尾部烟道烟气温度的技术方案。以某超临界350 MW机组锅炉为例,对不同负荷下将耦合秸秆绝热直燃炉高温烟气分别引入低温再热器进口烟道和SCR烟气脱硝系统前烟道的情况进行热力计算和经济性分析。结果表明:将1 000℃高温烟气引入低温再热器进口烟道时,100%负荷工况下,消耗秸秆3 749 kg/h,可将再热蒸汽温度升高13.5℃,节省供电标准煤耗1.86 g/(kW·h);50%负荷工况下,消耗秸秆3 749 kg/h,再热蒸汽温度升高33.3℃,节省供电标准煤耗7.39g/(kW·h);将1000℃高温烟气引入SCR烟气脱硝系统前烟道时,50%负荷工况下,消耗秸秆580 kg/h,SCR烟气脱硝系统入口烟温升高8.7℃,满足SCR烟气脱硝系统投运要求,供电标准煤耗增加0.84 g/(kW·h)。  相似文献   
50.
为了实现硅酸盐和磷酸盐同时测定,对各种参数如最大吸收波长、钼酸铵酸度、反应温度、反应盘管长度、掩蔽剂酸度等进行了优化;并开发了一个基于钼黄法和流动注射反应速率差分光光度法同时测定硅酸盐和磷酸盐的流动注射分析系统.系统重现性好、简便快速,还可用于在线磷硅化学仪器的研制.本系统的测定范围分别为0.05~30 mg/L (PO43-), 0.1~30 mg/L(SiO32-); 相对标准偏差分别为:0.90%(PO43-)、1.20%(SiO32-);回收率分别为:97.6%~102.7%、94.8%~98.3%;分析速度为60~120样/h;已成功用于发电厂炉水PO43-和SiO32-的同时快速分析.  相似文献   
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