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941.
为了更好地认识缝洞型碳酸盐岩油藏的特殊渗流机理,根据某油田缝洞型碳酸盐岩的实际情况设计制作了全直径缝洞型岩芯模型,实验岩样来源于油田的实际岩芯,采用油田实际油样和相似地层水进行了模型水平、倾斜30°、倾斜60°三种不同角度的水驱油机理物理模拟实验,分析实验结果,认为缝洞型碳酸盐岩采收率、含水率、无水采收期等与缝洞倾斜情况和缝洞结构有密切关系.并将实验数据应用于Cruz Hernandez J等人基于对流-扩散渗流理论建立的缝洞型油水两相流动系统数学模型的拟合中,讨论了数学模型中的空间系数、扩散系数和流动速度对模型拟合的影响情况,并提出了模型的改进应考虑重力作用、流体流速、孔洞配位数等影响因素.  相似文献   
942.
为获得浸铀真菌纯种,应用Dox(-)培养基、沙堡培养基(SDA培养基)、PDA培养基、Dox(+)培养基进行了铀矿石中真菌的分离,挑取孢子进行了纯化培养,共获得具有产酸能力的真菌4株,其中黑曲霉1株,青霉3株.试验结果表明,铀矿石中存在大量真菌,部分真菌具有产酸能力,并且这些产酸真菌生长速度较快,具有浸铀的潜力.  相似文献   
943.
为实现由不同统计特性和概率分布平滑特性信号得到混合信号的盲分离,对基于支持向量机的邻域风险最小化概率密度估计算法进行研究,提出一种邻域函数的构造方法,将其与自然梯度批处理算法相结合,形成一种新的自适应盲分离算法;利用广义高斯模型分析了分离算法的精确度。通过仿真实验,验证了该算法能分离统计特性不同的混合信号,相比于基于经验风险最小化的方法,该方法在收敛速度和精度方面的性能有很大提高。  相似文献   
944.
以调度的总流水时间为优化目标, 提出一种混合差分进化算法。 首先, 建立无等待流水车间调度的问题模型,并用快速方法评估总流水时间指标。 其次,采用LPV规则,实现离散问题的连续编码; 用差分进化算法对总流水时间指标执行优化;引入插入邻域和基于pairwise的局部搜索算法, 分别对差分进化算法产生的新个体和差分进化算法的最优解执行邻域搜索, 达到优化目标全局和局部的最优。 最后,通过计算标准算例, 并与其他算法比较, 验证该混合差分进化算法的有效性。  相似文献   
945.
纤维素燃料乙醇废水水质分析及预处理技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
对中粮集团(COFCO)纤维素乙醇厂醪液废水进行了水质分析,废水中悬浮物含量达123868mg/L、CODCr为127667mg/L.利用GC-MS技术对废水中有机物成分进行了定性分析,检测出该废水中可定性的有机物52种,挥发酸中乙酸含量达29188mg/L.以固液分离的液体得率、CODCr去除率、处理速率、能耗等为指标,比较了自然沉降、离心分离、板框压滤3种物理预处理方法对该废水的处理效果.研究表明:板框压滤是一种较好醪液预处理方法,在0.6h/L的处理速率下,液体得率为66.44%、CODCr去除率为64.75%,耗能为0.22(kW·h)/L,大部分常规水质指标和离子浓度随着固液分离的进行均明显降低.  相似文献   
946.
喷管内雾状气液两相流场计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于双流体模型,考虑两相间动量和热量传递,采用变步长的Runge-Kutta法,对喷管内雾状气液两相流场进行了数值模拟.分析了亚声速及超声速流场特性,重点研究了液滴尺寸及初始含气率对两相流动的影响.计算结果表明:液相速度增长相对缓慢,喷管出口处两相速度差异最大;液相出口速度随液滴尺寸减小而增大,气相出口速度随其减小而减小;液相、气相出口速度均随着初始含气率的增大而增大;在超声速流动中,喉部马赫数小于1,喉部面积随初始含气率及液滴尺寸的增大而减小.这将为喷雾发动机性能的研究分析奠定基础.  相似文献   
947.
随着铁矿资源的日益贫乏,对低品位矿石的开发利用成为选矿的发展趋势。山东省某矿业公司矿石属于风化程度较高的低品位铁矿石,样品粒度为10~0mm,含水量1%~2%。根据试样的性质和风化矿分选的经验,采用干式磁选抛尾、干选粗精矿再磨再选的试验流程,获得品位为66%的精矿产品,对低品位铁矿石的开发利用具有一定的借鉴意义。  相似文献   
948.
针对电子战中各种信号混叠严重难以分离的现象,在盲源分离开关算法基础上提出一种新的盲信源分离拟开关算法.该算法引入单位对称加权滑动向量来加权每次迭代所得的分离信号作为源信号,用峭度取代原算法的峭度符号位作为判断函数来自适应选择加权相应激活函数,以此优化学习算法,结合信号分选的具体应用,给出了迭代结束的评判方法.计算机仿真实验表明,在强噪声背景影响下,该算法能够更加有效地分离空间未知多源线性混叠信号,且在分离效果、稳定性、处理速度和抗噪性能上都比原算法有较大改进.  相似文献   
949.
Electroosmotic flow (EOF) is a promising way for driving and mixing fluids in microfluidics. For the parallel-plate microchannel with the hydrophobic surface, this paper solved the governing equations using the finite element method (FEM), and the effects of microchannel height, electric strength and ionic concentration on EOF were thus investigated. The simulation indicates that the transient characteristics of EOF are similar in hydrophobic and hydrophilic microchannels, the steady time of EOF is proportional to the square of microchannel height, and the scale is microsecond. EOF velocity is proportional to the electric strength and independent of the channel height, and decreases slowly with the ionic concentration, which is lower than that in hydrophilic microchannel due to the presence of slip length in hydrophobic microchannel. The results can provide valuable insights into the optimal design of microchannel surfaces to achieve accurate EOF control in hydrophobic microchannel. Supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50730007)  相似文献   
950.
On the numerical simulation of active scalar, a new explicit algebraic expression on active scalar flux was derived based on Wikstr?m, Wallin and Johansson model (a WWJ model). Reynolds stress algebraic expressions were added by a term to account for the buoyancy effect. The new explicit Reynolds stress and active scalar flux model was then established. Governing equations of this model were solved by finite volume method with unstructured grids. The thermal shear stratified cylinder wake flow was computed by this new model. The computational results are in good agreement with laboratorial measurements. This work is the development on modeling of explicit algebraic Reynolds stress and scalar flux, and is also a further modification of the a WWJ model for complex situations such as a shear stratified flow. Supported by the National Nature Science Foundation of China (Grant Nos. 50679019, 50009001), the National Basic Research Program of China (“973” Project) (Grant No. 2008CB418202), the Project of “Six Talent Peak” of Jiangsu Province (08-C), Social Technology Development Foundation of Jiangsu Province (Grant No. BS2006095) and the “908” Special Foundation of Jiangsu Province (Grant No. JS-908-02-06)  相似文献   
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