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1.
氨氮监测采用预蒸馏处理后,比色测定结果明显偏低。在样品预蒸馏处理过程中,硼酸作为吸收液,使显色时溶液pH值偏低,导致显色不充分是其主要影响因素。通过采取增加显色剂加入量的方法,解决了显色pH值偏低的问题,得到满意的测定结果。  相似文献   
2.
一种低耐压器件实现的压电陶瓷驱动电源   总被引:5,自引:2,他引:3  
王广林 《压电与声光》1998,20(1):38-40,49
介绍采用普通低耐压器件三端可调集成稳压块实现的300V输出的压电陶瓷驱动电源的设计思想,电路原理,设计计算及安装调试等内容,该设计的特点是电路简单,可靠性好,经济实用。  相似文献   
3.
根据等效思想,给出了裂缝性砂岩油藏等效渗透率张量和变形场等效力学参数的计算方法,建立了油藏渗流和变形的等效连续介质模型;通过分析渗透率与应变之间的耦合关系,得到了裂缝性砂岩油藏流固耦合渗流计算的数学模型,并给出了计算方法。实例应用验证了所建模型的正确性。研究成果对认识裂缝性砂岩油藏的渗流规律有重要意义。  相似文献   
4.
经营决策辅助系统(DAS)是一个适用于企业经营决策层的信息支持系统。它除了完成一般的数据处理业务外,更重要的是通过运转数学模型,并采用人机对话方式为经营决策的某些具体问题提供多种备选方案,以制造一个良好的决策环境。系统的主要指标是:首先,建立经营管理的上层经济指标体系,即通过析取系统从有关科室提取数据,形成决策辅助系统专用数据库、预测专用数据库、分析专用数据库和查询缓冲数据库等,供决策者查询、分析之用;其次,设计生产预测、价格制定、奖金分配和经费预分等数学模型,构成模型子系统与数据库子系统、人机对话子系统相结合,提供与决策者进行信息交流的经营决策支持功能。  相似文献   
5.
论述了单片机控制激光电源的原理,提出了产生PWM控制的基本思想及整个控制系统的硬件组成和软件设计方法。  相似文献   
6.
方波扫描路径确定声源声功率误差特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
改进了矩形测量面方波扫描路径测量声功率的误差模型 ,以单极子、偶极子及四极子声源为例 ,给出了扫描方向、测量面离声源的距离及扫描线的密度的选取对理论误差的分布图形。分析结果表明 :对选定的测量面 ,在扫描线密度小的情况下 ,通过调整声源离测量面的距离 ,可以在声源近处找到一个最优点或较优点 ,使理论误差为零或很小 ;在绝大多数情况下 ,沿测量面长边扫描误差比沿短边扫描小。  相似文献   
7.
<正> 用过WPS 2000或Word 2000的朋友大概都会有这样一个体会:若为软件设置了自动存盘选项后,每隔一段时间机器就会自动地存一次盘,这样就不怕遇到意外的停电而使以前的工作前功尽弃了(当然这也并不是说这样就可以高枕无忧了,因为在正常退出程序之前你还需要存一次盘)。但笔者发现很多使用PROTEL99的朋友都没有使用这个有用的功能(可能是太隐蔽了),在此介绍一下如何为PROTEL99设置自动存盘的方法。  相似文献   
8.
重油加氢副产液氨中硫化物的脱除   总被引:1,自引:0,他引:1  
房德仁  周广林 《齐鲁石油化工》1993,21(3):220-221,219
<正> 一、引言各炼油厂副产的液氨中常含有较多的硫化物,给生产厂家和用户带来了不便。由于液氨是由气态氨加压液化而来,氨中的硫化物对压缩机腐蚀严重,影响着生产的正常进行,而且液氨中的硫化物对用户的生产设备同样也产生较严重的腐蚀,并且使下游产品有一股难闻的味道,影响了产品的质量及使用性能,用户对副产液氨的使用积极性不高。故脱除液氨中硫化物一直是各炼油厂普遍关心的问题。但到目前为止,国内尚无较好的解决办法。齐鲁石化公司胜利炼油厂重油催化加氢装置是近年来引进的美国雪弗龙技术,年副产液氨7000~8000吨,这些液氨中含有  相似文献   
9.
提出一种电感电流、输出电压瞬时值反馈控制和负载电流前馈控制相结合的复合控制策略。在此基础上,研制了一台800W的单相逆变器。实验结果表明,提出的控制策略改善了逆变器输出电压的波形,提高了系统的暂态特性。  相似文献   
10.
刘广林  徐进良 《现代电力》2021,38(4):386-391
相对于燃煤水蒸汽发电机组,高参数燃煤CO2发电系统在效率、体积及选材方面都是具有潜在优势的新型发电系统。对燃煤CO2发电系统中压缩冷却流程进行优化研究,以压缩机总耗功和系统效率为评价指标,采用EES软件模拟分析。首先分析常规燃煤CO2发电系统中压缩机部分耗功及压缩机出口温度的变化规律,在此基础上依据能量梯级利用原理,提出优化系统。结果表明:压缩机总耗功随着低压压比增大先减小后增大,即低压压缩机存在最佳低压压比,当主蒸汽参数为30MPa/600 ℃时,最佳低压压比为1.66,系统效率为44.1%;低压压缩机出口温度随低压压比增加而增大,而高压压缩机出口温度变化趋势相反;优化压缩冷却流程,得到系统效率提高且随低压压缩机入口温度和压比增大而增加,当低压压缩机入口温度为160 ℃时,系统效率为46.2%,最佳压比为1.325。  相似文献   
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