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1.
目前电力系统继电保护装置仍以传统的通用微处理器为主要核心处理器,在处理大量的电力系统实时电气量参数时处理速度日益捉襟见肘,如何提高处理器的实时运行速度,缩短机电保护装置的反应时间成为日益迫切的问题。本文提出一种基于DSP处理器的数字化继电保护系统设计思路,以解决目前继电保护装置发展面临的问题。 相似文献
2.
工程教育认证三大理念(产出导向、以学生为中心、持续改进)对新工科建设背景下学生的工程思维和实践提出来更高的要求[1]。然而,化工教育不仅要从工程的角度去传授专业知识,同时还必须渗透审美教育。现今理工科的美育大多局限于人文社科类课程,缺乏系统的美育教育体系。随着国家“美育”政策落地,专业教育下的美育教育势在必行。化工教学应从基于课程体系设置,结合创新的授课方式,通过课程内容潜移默化的提高学生对美的鉴赏、追求以及创造能力。使得学生体验到化工与美的密切联系,促进学生的形象思维和抽象思维协调发展,更大的激发他们学习的积极性与主动性,引发他们对真理的追求。 相似文献
3.
以HZSM-5/MCM-41为催化剂,在管式炉内对小球藻进行了催化热解研究。考察了HZSM-5/MCM-41复合催化剂中MCM-41的添加比例对小球藻热解产物影响,并采用GC-MS和元素分析对所制取生物油进行了表征。结果表明:与HZSM-5催化剂相比,90%HZSM-5与10%MCM-41混合后生物油中3,7,11,15-四甲基-2-十六烯的选择性最好。羧酸类和含氮物质分别降低12.85%、43.97%,脂肪烃和芳烃的质量分数之和达到50.34%,且不存在硬脂酰胺和油酸腈等物质。根据元素分析可知,10%的MCM-41的引入使生物油含氧量降低23.52%,O/C原子比明显降低,H/C原子比得到提高,热值达到32.995 MJ·k-1,且油品组成与生物柴油接近。热重实验表明,分子筛催化剂失活主要是由于积炭的产生,HZSM-5/MCM-41具有良好的稳定性。随着催化剂用量的增加,生物油热值增加,同时含水量也增多,HZSM-5/MCM-41与小球藻质量比例为1:5时,生物油产率最高。 相似文献
4.
采用棉杆生物质废弃物为原料、H3PO4为活化剂, 在流化床中化学活化制备棉杆活性炭, 并将其作为载体负载Co-B组分, 制备了棉杆活性炭基Co-B催化剂(Co-B/C)。以该催化剂应用于硼氢化钠水解制氢, 系统考察了活性炭活化条件(活化温度、活化时间、活化剂用量mH3PO4/mCS)、水解反应温度及催化剂循环使用次数对催化产氢性能的影响。同时, 使用N2物理吸附、FTIR、XRD和SEM等技术对活性炭载体及催化剂进行了表征。结果表明:在活化温度500℃、活化时间1 h、mH3PO4/mCS为0.75条件下制得的活性炭载体, 负载14.5%Co的催化剂表现出最佳催化性能:反应温度为25℃时, 平均产氢速率可以达到12.06 L·min-1·(g Co)-1, 催化剂表现了较高活性。催化产氢反应的活化能为44.61 kJ·mol-1。循环使用5次后, 催化剂仍保持初次活性的54%。 相似文献
5.
还原消除NOx的几类催化剂 总被引:5,自引:0,他引:5
综述了几类新型的NOx消除(De-NOx)催化剂:活性炭催化剂、负载型贵金属(Pd、Pt、Ag等)、水滑石类化合物等,它们可有效应用于NOx的催化消除。 相似文献
6.
7.
沉淀温度对CuO/ZnO/Al_2O_3系催化剂前驱体性质的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
用并流共沉淀方法制备了一系列CuO/ZnO/Al2O3催化剂前驱体及催化剂,用XRD、TG-DTG、TPR及微反活性评价等技术考察了沉淀温度对催化剂前驱体物相组成及焙烧后物相中CuO-ZnO间的作用情况,研究表明沉淀温度主要影响前驱体中各物相的转变速率及Cu2+、Zn2+的同晶取代速率。前驱体中(Cu,Zn)2CO3(OH)2和(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6两种物相是生成高活性CuO-ZnO催化剂的主要物相,而(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6对提高催化剂的活性更为重要。 相似文献
8.
对有效消除全氟烃的催化分解法进行了评述,重点对近年来报道的用于全氟烃催化分解的过渡金属改性γ-Al2O3、磷酸盐、磷酸盐改性γ-Al2O3催化剂进行了总结和比较。磷酸盐催化剂的初活性较高,但比表面积较小,反应稳定性欠佳;过渡金属改性γ-Al2O3催化剂表面的铝酸盐保护层在一定程度上抑制了γ-Al2O3转化为惰性物相,稳定性比纯γ-Al2O3催化剂有所提高,但经长时间反应,催化剂表面酸量不断减少,催化活性逐渐下降。相比较而言,磷酸盐改性γ-Al2O3有望成为高活性和高稳定性的全氟烃分解催化剂。 相似文献
9.
绿色施工技术的核心是在施工过程中采取四节--节能、节材、节水、节地及保护环境和保证职业健康等措施.介绍了宁波诺丁汉大学二期工程在绿色施工过程中采取的综合技术措施及在推行绿色施工过程中的理解与体会.比较了定额与实际用水、用电量,取得了良好的效果. 相似文献
10.
TPR方法研究煤焦—CO2气化反应:(Ⅱ)不同方法计算动力学参数和补偿效应 总被引:2,自引:0,他引:2
采用厂种升温速率,TPR方法研究了不同碳化条件下得到的八个煤焦样品的CO2气化动力学规律。用Freeman-Carroll、Ozawa和Kissinger方法计算分别得到了动力学参数。结果表明:尽管由不同方法求得的活化能有较大差异,但都能较好地验证碳化条件对煤焦气化反应性的影响。研究还发现,对所有煤焦样品。用Freeman-Carroll方法计算得到的活化能E和指前因子A之间,都存在着动力学补偿效 相似文献