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41.
针对烟梗来料水分偏低,无法满足来料切梗水分标准要求,造成切后烟梗梗丝厚薄不均现象,进行烟梗雾化喷水模拟试验,计算喷水量,选择喷水位置,进而设计了一种烟梗来料雾化喷水装置。介绍了这一烟梗来料雾化喷水装置的原理与结构,给出了相关参数,并进行了远程控制设计。采用这一烟梗来料雾化喷水装置,可以使切梗前烟梗来料的水分达到标准要求,有效解决了烟梗梗丝厚薄不均的问题。  相似文献   
42.
43.
高拱坝力学性能参数变化规律复杂,使用人工智能算法进行预测已经成为反演参数的重要手段。使用遗传算法对神经网络进行优化来检验优化后算法的性能,并比较不同算法应用于参数反演中预测结果的精度。根据某高拱坝运行期变形监测数据,分别使用RBF神经网络和遗传算法优化的BP(GA-BP)神经网络对不同水位工况下的坝段分区混凝土弹性模量进行反演。基于反演结果进行有限元正分析计算,将所得结果与实测数据进行对比,检验反演精度和效率。结果表明:GA-BP网络的最大预测误差为1.8%,相比于RBF网络预测精度提高了约50%。使用神经网络进行拱坝力学参数反演实用性好,优化后的神经网络比传统BP神经网络在计算精度和效率两方面均有明显改进,且GA-BP神经网络反演比RBF神经网络反演精度更高。  相似文献   
44.
45.
化工厂烟气脱硫系统的换热器是化工设备的核心装置,直接关系到化工设备的运行稳定性和换热效率,针对脱硫系统换热器易腐蚀,影响换热稳定性和设备运行安全性的现状,利用电镜扫描、能谱分析、X射线衍射分析等方案对换热器的腐蚀原因进行了分析,并针对性的提出了相应的预防措施,根据表明化工厂烟气脱硫设备换热器腐蚀的主要原因在于脱硫后的烟气内含有约8%~9%的氧气及16~19%的水分,因此导致了换热器的腐蚀,通过采用不锈钢材质管道或者对烟气进行脱水脱氧处理均能提升换热器的抗腐蚀效果。  相似文献   
46.
为了提高钒电池电解液的性能,选取了3种复合添加剂,研究了复合添加剂对钒电池正极电解液稳定性和电化学性能的影响。利用电化学方法制备了2 mol/L的全钒液流电池正极5价钒离子电解液,采用临界胶束浓度法得到复合添加剂的配比为:1% KHSO4+3 mmol/L SDBS(十二烷基苯磺酸钠)、1% KHSO4+2 mmol/L D-山梨醇、1% KHSO4+2 mmol/L CTAB(十六烷基三甲基溴化铵),并考察添加剂加入电解液后的稳定性与电化学性能。通过XRD分析手段,对电解液沉淀物的成分进行了表征。研究表明:添加剂的加入,并不会引起钒离子价态的变化,1% KHSO4+2 mmol/L CTAB加入后,电解液峰电位差减小12 mV,峰电流增加9.8 mA,说明CTAB与KHSO4在合适配比下,能够有效提高正极电解液的稳定性及可逆性,添加剂的引入并未引起电解液沉淀物的物相组成变化,电解液性能显著提高。  相似文献   
47.
48.
采用"加药絮凝沉淀—微滤—特种纳滤—高盐膜—反渗透"工艺对某公司的有机胺废水进行处理研究。结果表明,出水COD含量为2.6mg/L,总氮含量为0.8mg/L,总磷未检出,该结果达到辽宁省综合排放标准,可直接排放。整体工艺采用仪表监测系统,操作简单,运行稳定,运行成本低,具有良好的应用前景。  相似文献   
49.
该文通过对台湾民宿的实地调研与现场分析,阐述台湾民宿的起源与发展背景,台湾民宿与精品酒店的差异性。根据台湾民宿室内空间设计的特点,对台湾民宿空间色彩的运用进行分析,提出台湾民宿自然性元素的设计要点,剖析台湾民宿空间设计在功能性、艺术性以及其文化内涵中的特质,它将对国内民宿设计提供启发与借鉴。  相似文献   
50.
阶梯溢流坝面坡度对一体化消能工水力特性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为探求高水头、大单宽流量下坝面坡度对一体化消能工水力特性的影响,以阿海水电站为原型,采用三维k-ε双方程紊流模型,引入水气两相流VOF计算方法,利用几何重建格式来迭代生成自由水面,对1∶0.80、1∶0.75、1∶0.65三种阶梯面坡比进行数值模拟研究。结果表明:①最大负压值均位于首级阶梯立面凸角下1/4附近,并随坡度增加而增大。坡度为56.98°时,最大负压值为61.02 kPa,超过了6×9.81 kPa。②水流空化数在宽尾墩水舌出口位置出现最小值,空化数随坡度变陡而减小。坡度为56.98°时,空化数最小为0.358。坡度为51.34°时,空化数最大,为0.381。③随着阶梯溢流坝坝面坡度变缓,消力池最大临底流速增大。当坡度为51.34°时,消力池最大临底流速最大,达到26.84 m/s,超过了25 m/s,易发生冲磨破坏。当坡度为56.98°时,消力池最大临底流速最小,为24.00 m/s。消力池尾坎前最大临底流速随坡度增加而减小,坡度为56.98°时最小,为9.63 m/s;坡度为51.34°时,消力池尾坎前最大临底流速最大,为9.96 m/s。④坡度的变化对一体化消能工消能率的影响不大,坡度从51.34°增加到56.98°,消能率只提升0.15%。  相似文献   
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