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41.
研究基于2016年10~12月对苏州太湖水域中氮、磷营养盐浓度的水质监测,分析了太湖水域各种形态氮、磷营养盐的含量、形态组成和变化分布特点。苏州太湖水域中总氮以溶解态氮为主,平均占比为77.7%,溶解态无机氮中以硝酸盐氮为主,全区水体中总磷以溶解态磷为主,占比为54.6%,溶解态磷中以溶解态无机磷为主。不同区域各种形态分配比例不一,并且由于环境条件复杂多变,各种形态的浓度变化范围较大。分析成果可为太湖水环境治理和恢复提供可靠的背景资料和技术支撑。  相似文献   
42.
随着分布式发电项目的快速发展和售电侧改革日益推进,未来分布式发电项目将参与售电竞争。分析电网企业参与分布式发电项目售电竞争的优势与劣势。从电网企业角度,利用SWOT分析理论对分布式发电项目售电竞争内外部环境进行分析,并根据分析结果为电网企业分布式发电项目售电竞争提出参考。  相似文献   
43.
通过分析感潮河网地区的河网水系特点、水动力条件和水环境现状,以基于“水流阻力”的图论连通度理论和“最短路”思想的水系连通性诊断和优化方法初步拟定连通方案,并采用一维水动力水质数学模型进一步细化方案。结果表明:通过图论初步拟定的最小阻力连通方案为结构连通性最优方案,数学模型细化方案后解决了由于水闸调度方式引起的连而不通的问题。该方法可快速诊断河湖水系的结构连通性,丰富了河湖连通诊断手段,可为珠三角感潮河网地区水系连通规划提供一定的参考。  相似文献   
44.
构建了含水混合物介电特性模型,设计了基于此模型的开路同轴谐振腔传感器,并指出影响其传感特性的两个主要参数是保护盖介电常数和空载谐振频率。鉴于此,针对保护盖材料及空载谐振频率对传感器传感特性的影响进行了全面分析和仿真。加工了具有不同谐振频率的微波谐振腔及不同材料的端口保护盖。实验结果表明,该模型能够很好地指导传感器的设计,同时选取Al2O3作为保护盖材料及具有空载谐振频率为2.5GHz的谐振腔,具有较好的测量效果。  相似文献   
45.
基于SVM多元非线性回归的微波谐振腔谷物含水率测量法   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用微波谐振腔对物料含水率测量过程中,减少谐振参量与含水率多元非线性回归过程的误差是影响测量精度的主要因素。针对这一问题,建立了一种基于支持向量机多元非线性回归模型,并确定了其中谐振频率、品质因数和环境温度的特征值、贡献率。应用SVM—KM对该模型进行实验研究,利用50组数据对模型进行训练并验证其学习性能,利用另外15组数据验证其泛化能力。实验表明,该方法能够实现微波谐振腔物料含水率的软测量,且小样本条件下比神经元网络具有优势。对SVM多元非线性回归泛化性能进行测试,其均方根相对误差为1.06%,平均绝对相对误差为0.96%,最大绝对相对误差为1.16%。  相似文献   
46.
正真正的度假不是吃吃喝喝的走马观花,那依然是在赶路。让脚步慢下来,让心情放松下来,那才是度假。氤氲的海气还未散去,仙雾缭绕的茵特拉根小镇已然苏醒。成群的白鸽迎着山风划过屋顶,广场上排起一条长长的队伍,游客们正等待踏上观光小火车,一览湖光山色的小镇美景。前拥大梅沙黄金海岸,背倚梧桐山脉的东部华侨城风景区,除了拥有得天独厚的自然风光、丰富有趣的游乐设施,主题度假文化的打造让它不仅仅只是深圳市民的后花园,还  相似文献   
47.
实验动物房空调节能设计探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从实验动物繁育的环境条件和设施,空气净化系统方面进行探讨,对相对封闭饲养架进行相应的设计,使室内气流组织得到有效控制,洁净操作区的空气可以循环使用。并对该设计方案进行经济分析。  相似文献   
48.
BIM技术作为工程设计行业的革命性技术,是对工程项目的设计—建设—管理全生命周期进行数字化描述,克服了传统二维设计的缺陷,以其直观、精准的三维信息化设计提高了设计的质量和效率。在BIM技术运用中要注重设计规则的制定、团队协同的模式、模型库的构建、三维成果的展示和后期成果的处理。在设计实践中运用BIM技术设计的污水处理厂,更加直观地体现了精细化设计的原则,解决了许多以前在施工中才能发现的问题。  相似文献   
49.
基于TSMC 0.18μm RFCMOS工艺,设计并实现了一个宽带低功耗低相位噪声的高性能压控振荡器(VCO).为实现1.3~2.2 GHz调谐范围,VCO采用7‐bit(128根调谐曲线)固定电容阵列,同时也获得了超低的增益,降低了相位噪声.为弱化宽调谐范围带来的增益波动,VCO采用3‐bit可变电容阵列来提升低带曲线的斜率,以期与高带一致.为实现每根曲线的宽线性范围,可变电容采用分布式偏置电压技术.为降低相位噪声,还提出了一种输出零偏置架构以及电流源噪声滤除技术.测试结果表明,调谐电压的线性范围为0.2~1.6 V ;VCO输出频率范围为1.3~2.17 GHz ;高带调谐曲线叠合超过50%,低带超过80%;VCO增益仅为19 M Hz/V ;增益波动范围为13~25 M Hz/V .当振荡频率为1312 M Hz ,1 M Hz 频偏处相位噪声为-116.53 dBc/Hz ;当振荡频率为2152 M Hz ,1 M Hz频偏处相噪为-112.78 dBc/Hz .VCO功耗电流为1.2~3.2 mA ,电源电压为1.8 V .提出的VCO既能提供51%的频率覆盖,又能实现低相位噪声,已经被成功应用于工业自动化无线传感网(WIA )射频收发机芯片中.  相似文献   
50.
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