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41.
随着科技的进步和社会的发展以及高校扩招导致的师生比下降,以往"教师作为传授知识解答疑惑的人"的角色已经不能完全满足人才培养的需要。在课堂教学中,高校教师除了扮演好"师者"外,还要扮演引导者、管理者、监控者、促进者和示范者的角色。  相似文献   
42.
本文研究了一个由总厂和销售部门组成的二级供应链.总厂要使得自己利润达到最大,根据博弈论中的Stackelberg博弈得到最优的回收租金率,并给出了销售部门的努力水平和销售量.  相似文献   
43.
从实际产品出发,针对应用中对噪声的需求,研究了取样锁相频率源,分析了取样锁相的原理、技术特点以及应用前景,设计了一种环路滤波器和扩捕电路,并用波特图对环路稳定性进行了分析,给出了一种取样锁相频率源的研制结果及其相位噪声等关键指标的实测结果。该取样锁相频率源具有体积小、相噪优、调试简单等特点,可广泛应用于雷达接收机系统。  相似文献   
44.
梯形立体喷射塔板在醋酸精馏塔技术改造中的应用   总被引:8,自引:1,他引:7  
介绍一种新型高效专利塔板─梯形立体喷射塔板(CTST),该塔板与浮阀塔板相比:生产能力大80% ~100%,分离效率高20% ~30%,操作弹性高一倍,压降低20% ~30%.该塔板在聚乙烯醇生产中的醋酸精馏塔技术改造中成功应用,改造后分离质量明显提高,每年多回收醋酸103 t,新设计塔全部采用工业钛材质加工,解决了醋酸精馏时塔板腐蚀严重的难题.  相似文献   
45.
立体传质塔板在环氧乙烷/乙二醇装置扩改中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了大通量新型高效塔板——立体传质塔板(CTST)。该塔板与浮阀塔板相比具有的优势为:处理能力提高80%~100%,分离效率高10%~40%,操作弹性高一倍,压降低20%~30%。该塔板在天津联合化学有限公司环氧乙烷EO/乙二醇EG装置扩产改造中已经成功应用,在原塔外壳不变的条件下,仅用CTST塔板替换原浮阀塔板,改造后生产能力提高30%~80%。EO精制塔C302空塔动能因子超过3.0Pa^0.5。  相似文献   
46.
谢江维  李春利  黄国明 《化工进展》2020,39(8):2962-2971
隔壁塔的优化设计涉及多个变量且变量之间存在复杂的相互作用关系,这不仅提高了隔壁塔的设计难度,而且制约了其在工业应用方面的潜力。为了解决这一问题,本文提出了一种利用响应面法(RSM)耦合非支配遗传算法(NSGA-Ⅱ)对隔壁塔进行多目标优化设计的方法。首先,确定设计变量并利用单因素分析确定各变量水平,采用BBD(Box-Behnken)方法进行实验设计,并通过数值模拟计算年度总费用(TAC)和再沸器热负荷(Q)的目标函数;然后利用方差分析(ANOVA)评估各回归模型的统计重要性,并用二次多项式形式表示;最后通过NSGA-Ⅱ算法对响应面模型进行优化,计算Pareto前沿获得一系列优化方案。研究表明,相比于传统流程,采用该方法对隔壁塔进行分析和优化,能在降低TAC的同时有效降低Q,为隔壁塔的优化设计提供一种新思路。  相似文献   
47.
论述了50 000 m3大型储罐在制造安装过程中防变形问题的解决方法.  相似文献   
48.
提出一种高度疏水PVDF微孔膜的制备方法.以不同型号的耐水砂纸为模板,采用粗糙基底辅助相转化法制备高度疏水微孔膜,制膜体系为聚偏氟乙烯(PVDF)/N,N二甲基乙酰胺(DMAc)/正辛醇(octanol),凝胶剂依次为湿空气及去离子水.接触角实验结果表明,膜底面与水的接触角随着所用砂纸模板粗糙度的增加先增大后略有下降,其中1 000目的耐水砂纸基底制得的膜底面与水的接触角可达135°,显示出高度疏水性.研究发现,粗糙基底提供了膜底面的微米级粗糙度,同时,粗糙基底与非溶剂添加剂的协同作用延缓了相转化速率,促进了聚合物结晶和晶粒粗化,从而在膜底面生成了微纳复合阶层结构,提高了疏水性.与在玻璃基底上制得的膜的综合性能对比表明,本文制得的高度疏水微孔膜更适于在气液膜接触器中使用.  相似文献   
49.
立体传质塔板CTST板上清液层高度的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用改进的连通法对主体传质塔板CTST的板上清液层高度进行了测量,结果表明立体传质塔板的板上清液层高度是不均匀的;其板上清波层高度随溢流强度和堰高的增加而增加,随板孔气速的增大先降低后又有所回升.给出了测量数据及其计算关联式,为该塔板的工程设计提供了一定的依据.  相似文献   
50.
新型立体传质塔板板上液层的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在工业规模的试验塔上对新型立体传质塔板(CTST)的板上液层分布情况进行了研究,并研究了溢流强度、堰高、气速对板上不同区域液层高度和板上平均液层高度的影响规律.结果表明CTST的板上液层高度是不均匀的,其板上清液层高度随溢流强度和堰高的增加而增加,随板孔气速的增大先降低后又有所回升,其中,罩间区域下降的幅度大一些.建立了相应的计算关联式,为该塔板的工程设计提供了依据.  相似文献   
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