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1.
针对查新工作存在的一些问题,将SaaS模式的思想以及SOA架构体系引入平台设计并分析其优势,提出基于SOA的查新工作平台架构,并对查新服务以及权限管理进行详细设计,最后说明平台先进性。  相似文献   
2.
李亚冰 《玻璃》2008,35(4):29-30
水在直流电的作用下,电离成氢气和氧气,本文主要论述水电解制氢设备在运行中的几项节电措施.  相似文献   
3.
电子束深度氧化烟气净化技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
李亚冰  徐光  徐晓画  李江 《热力发电》2005,34(11):30-33
对传统电子束法、电子束半干法与电子束深度氧化法的反应原理、工艺流程进行了比较及分析.为验证电子束深度氧化烟气净化技术的可行性,在中试装置上进行了SO2吸收试验和电子束辐照氧化试验,结果表明,电子束深度氧化烟气净化技术能耗低,可靠性高,是一种具有广阔应用前景的烟气脱硫新技术.  相似文献   
4.
李亚冰  王双元  王为 《电镀与精饰》2007,29(1):32-35,39
印制线路板微孔金属化的关键在于在高厚径比的微孔中形成无空洞、无接缝、均匀的铜沉积层.综述了目前微孔填充技术的发展现状,对电镀过程中采用的电流密度、搅拌因素和电流波形等进行了探讨,重点讨论了添加剂对填孔效果的影响及其作用机理.  相似文献   
5.
先进非能动压水堆设计采用自动卸压系统(ADS)对一回路进行卸压,严重事故下主控室可手动开启ADS,缓解高压熔堆风险。然而ADS的设计特点可能导致氢气在局部隔间积聚,带来局部氢气风险。本文基于氢气负面效应考虑,对利用ADS进行一回路卸压的策略进行研究,为严重事故管理提供技术支持。选取全厂断电始发的典型高压熔堆严重事故序列,利用一体化事故分析程序,评估手动开启第1~4级ADS、手动开启第1~3级ADS、手动开启第4级ADS 3种方案的卸压效果,并分析一回路卸压对安全壳局部隔间的氢气负面影响。研究结果表明,3种卸压方案均能有效降低一回路压力。但在氢气点火器不可用时,开启第1~3级ADS以及开启第1~4级ADS卸压会引起内置换料水箱隔间氢气浓度迅速增加,可能导致局部氢气燃爆。因此,基于氢气风险考虑,建议在实施严重事故管理导则一回路卸压策略时优先考虑采用第4级ADS进行一回路卸压。  相似文献   
6.
<正>渗透膜分离技术具有低能耗、低污染、高回收的特点,引起了广泛的关注。目前已在海水淡化、污水净化和能源等领域得到了迅速发展。本文简述了该技术的基本原理,指出了其关键技术——正渗透膜和汲取液的最新动向,并对正渗透膜技术未来发展前景进行了展望。  相似文献   
7.
刘慧  李亚冰  陈文仲 《耐火材料》2012,46(4):267-269,274
采用蓄热式高温空气燃烧技术代替传统塔式锌精馏炉方孔式陶土换热器技术,并对蓄热室的部分材料进行改进。用热导率较高的耐热钢小球代替部分蓄热体,并采用数值模拟对改进后的蓄热室温度分布及功率的变化进行考查。结果表明,蓄热室内温度分布的均匀性明显提高,尾部蓄热室传热效果增强。高温段向尾部偏移,有效利用了蓄热室的尾部区域,且预热空气温度得到显著提高。  相似文献   
8.
依据先进非能动压水堆的严重事故管理导则(SAMG),消防系统中的防火喷淋系统,尽管属于非安全相关的系统,仍可以作为严重事故缓解策略,在以下三个方面起到严重事故缓解的作用:减少放射性气溶胶的质量;安全壳降温降压;安全壳注水。因此本文利用一体化严重事故分析程序,选取典型事故序列,评估防火喷淋系统在严重事故中的三种缓解作用的有效性为防火喷淋在严重事故管理导则中的应用提供技术支持。分析结果表明,防火喷淋系统能够实现堆腔淹没,在一定时间内进行安全壳降压,以及减少安全壳中放射性气溶胶的含量的作用,但由于系统限制,防火喷淋进行堆腔淹没的流量不能满足安全限值,并且只能推迟而不能够避免安全壳的失效。防火喷淋系统对严重事故的缓解作用虽然是有限的,但可为其他相关系统或设备的修复提供一定时间。  相似文献   
9.
HDFS 文件系统通过多副本备份的方式解决数据损坏或丢失的问题,但是随着存储系统内容增多,在数据量级很大的时候,这种容灾方案消耗的额外存储空间是实际存储内容的数倍,不利于系统资源长期积累。文章提出使用纠删码编/解码文件代替 HDFS 的副本备份容灾策略,在保证数据安全性的前提下大大提高了存储空间利用率,降低存储额外消耗。  相似文献   
10.
选取导致堆芯熔化频率最高的始发严重事故--直接注入(DVI)管线断裂事故,以及典型高压熔堆事故--丧失主给水始发事故(LOFW),利用MAAP4程序,分析反应堆堆芯热工水力行为,并对正常余热排出系统(RNS)堆芯注水策略的有效性与负面效应进行评估。分析结果表明,在DVI管线断裂事故和LOFW严重事故序列中,利用RNS进行堆芯注水可有效终止堆芯熔化进程,维持堆芯长期冷却。但堆芯再淹没会产生更多的氢气,存在增加安全壳氢气燃烧风险的可能性。此外通过分析利用严重事故管理导则中辅助计算文件给出的堆芯最小流量实施堆芯注水策略,讨论注水流量对堆芯冷却的影响,结果表明,在实施堆芯注水策略时,建议在系统允许的情况下采用更高的流速进行堆芯冷却。  相似文献   
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