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1.
再造烟叶企业生产中二沉出水中的有机物存在降解难度大,具体表现为水质中TCOD及色素的含量偏高,在污水处理中企业多用聚合氯化铝(PAC),其絮凝效果一般,造成外排水不易达标。为了使污水排放指标达标,本试验首先对二沉出水水质进行分析,然后开展了聚合硫酸铁(PFS)助凝、助沉效果分析,PFS用量分析,TCOD与PFS的用量关系分析,达标排放分析,与现有处理工艺比对分析,成本变更核算,处理效果与二沉出水pH关系分析。结果显示:在试验室条件下,采用PFS取代PAC处理二沉出水可有效降低出水的TCOD和色度,其出水标准可达到二级排放标准;通过降低二沉出水的pH值,可有效降低PFS的含量;经PFS处理后的液体pH值控制在4.5~5.5之间时,才能有效降低TCOD和色度;经PFS处理后的液体经气浮后需调节pH值,才能进行排放。这些结果为PFS在再造烟叶污水处理中的应用提供了技术支撑。  相似文献   
2.
四川省水电勘测设计院测量队通过长期的大坝变形观测实践,吸取百家之长,经过反复设计、试验,制成通用式强制对中基座。该基座经过七个单位的使用,效果较好。主要技术指标如下:1.三槽的交点与中心插孔的同心误差不超过0.15毫米;2.对中基座圆台平面部位的平整误差小于0.1毫米;3.三槽交点与中心插入孔和螺孔同心总对中误差不超过0.2毫米,当观测边长100~1500米的三角网时,测角误差在0.″03~0.″45以下,满足一等或二等三角网的精度要求。  相似文献   
3.
林庆  陈远祥  王士同  詹永照 《计算机科学》2010,37(8):273-275289
针对传统的MeanShift跟踪算法在目标发生遮挡时容易导致目标丢失的情况,提出了一种改进的MeanShift跟踪算法.将多尺度空间理论、Kalman滤波器与遮挡算法相结合,当目标发生遮挡后,利用Kalman估计目标信息量,能对目标尺寸有后续跟踪能力.实验结果表明,当目标发生遮挡后,改进的跟踪算法对目标无论增大或减小都能连续地、自动地选择大小合适的跟踪窗口.  相似文献   
4.
光网络中引入全光交换技术可以无需进行光电光转换和电信号处理,使网络具备透明性,大大降低节点的复杂性和节点成本。多粒度交换节点减小了交换矩阵的规模,降低了交换矩阵的复杂性,是波分复用(WDM)网络节点发展的一个方向。随着正交频分复用(OFDM)技术的引入,带宽可变的节点技术得到了越来越广泛的关注。文章介绍了传统的基于波长的光交叉连接器(OXC)交换结构、多粒度交换结构,以及基于正交频分复用/单载波频分复用(OFDM/SCFDM)的节点交换结构,并通过实验对基于带宽可变的可重构的光分插复用器(ROADM)、OXC节点技术进行了验证。在实验中提出的基于子波带的交换结构中,节点容量达到了P比特量级。  相似文献   
5.
在水工建筑物变形观测、滑坡监测、大型工程施工放样和光电测距仪的检校工作中,仪器与照准标志的对中误差,均是影响观测精度的重要因素。现行大坝监测规范中规定:用垂线法观测,对中误差不应大于0.1mm;用视准线法观测,对中精度不应低于0.2mm。在大型工程精密控制网和光电测距仪的检校工作中,如采用ME5000测距仪测距,仪器的精度为0.2mm+0.2PPM。由于测距精度很高,因此对仪器和照准标志的对中精度要求则更高。  相似文献   
6.
目标窗口尺寸自适应变化的Mean-Shift跟踪算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
林庆  陈远祥  王士同  詹永照 《计算机应用》2009,29(12):3329-3331
传统的窗宽尺寸固定不变的MeanShift跟踪算法不能实时地适应目标尺寸大小的变化。将多尺度空间理论与Kalman滤波器相结合,利用Kalman滤波器对尺寸变化的目标面积比例进行预测,用多尺度空间理论中的目标信息量度量方法求出前后相邻两帧的目标特征信息比,将其作为Kalman滤波器的观察值对目标面积比例进行修正,然后与MeanShift算法结合起来对目标进行跟踪,实验结果表明,改进的跟踪算法对尺度逐渐变大和变小的目标都能连续地自动地选择合适大小的跟踪窗口。  相似文献   
7.
本文中主要研究了一种新型电磁超声激发方法-连续脉冲电磁超声激发,旨在提高电磁超声换能器的磁声转换效率,解决其灵敏度低以及热效应的不良影响等问题。在EMAT基本模型基础上,应用新型开关电源IGBT管代替交流接触器,以实现电磁超声换能器的自动激发,完成电容储能型脉冲电路的自动充放电。介绍了EMAT的基本原理,对加入IGBT管的RLC脉冲放电电路进行了参数理论选取的动态分析,以实验的方式对整个电路进行研究,得出比较理想的电路元器件参数的搭配方案,最终理论分析和实验验证得到了统一结论。  相似文献   
8.
在水工建筑物变形观测、滑坡监测、大型工程施工放样和光电测距仪的检校工作中,仪器与照准标志的对中误差,均是影响观测精度的重要因素。现行大坝监测规范中规定:用垂线法观测,对中误差不应大于0.1mm;用视准线法观测,对中精度不应低于0.2mm。在大型工程精密控制网和光电测距仪的检校工作中,如采用ME5000测距仪测距,仪器的精度为0.2mm+0.2PPM。由于测距精度很高,因此对仪器和照准标志的对中精度要求则更高。由此可见,在精密测量工作中,为了满足上  相似文献   
9.
一、前言在变形观测和短边精密控制网的测量中,仪器与照准目标的对中误差,是影响观测精度的重要因素。欲使短边精密控制网的测角中误差达到1秒以内,或用视准线法测定混凝土水工建筑物水平位移,总的误差要求不超过1毫米时,就必须对仪器、照准目标、操作方法和外界条件等加以研究和限制。如果采用常规的垂球对中法,一次对中即可带来数毫米误差,  相似文献   
10.
在水工建筑物变形观测、滑坡监测、大型工程施工放样和光电测距仪的检校工作中,仪器与照准标志的对中误差,是影响观测精度的重要因素。现行大坝监测规范中规定:用垂线法观测,对中误差不应大于0.1mm;用视准线法观测,对中精度不应低于0.2mm。在大型工程精密控制网和光电测距仪的检校工作中,如采用ME5000测距仪测距,仪器的精度为0.2mm+0.2PPM。由于测距精度很高,因此对仪器和照准标志的对中精度要求则更高。由此可见,在精密  相似文献   
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