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电力企业成本核算存在的问题及对策 被引量:1
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作者 阳赛 《首席财务官》 2022年第19期172-174,共3页
电力作为一种特殊的产品,在人们的生产生活中不可或缺。电力企业属于我国公共基础服务企业,其主要任务是为人们的日常生活提供电力保障,涵盖了从生产、运输到配电的全过程。在电力企业生产经营中,合理的成本核算是维持电力企业正常运行... 电力作为一种特殊的产品,在人们的生产生活中不可或缺。电力企业属于我国公共基础服务企业,其主要任务是为人们的日常生活提供电力保障,涵盖了从生产、运输到配电的全过程。在电力企业生产经营中,合理的成本核算是维持电力企业正常运行的关键,所以如何控制好电力成本,使得电力企业获得收益最大化,是电力企业需要关注的重要问题。为此,本文通过对当前电力企业成本核算所存在的问题进行探讨,进而提出相关对策建议。 展开更多
关键词 电力企业 成本核算 财务管理
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一种新型磁性壳聚糖/海藻酸钠复合凝胶球的制备与性能研究 被引量:11
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作者 陶虎春 李硕 +2 位作者 张丽娟 李金波 阳赛 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期899-906,共8页
以海藻酸钠水凝胶为骨架,结合壳聚糖和磁性Fe_3O_4,开发出一种新型的磁性壳聚糖/海藻酸钠复合凝胶球(MCSB)制备方法,并通过正交试验和单因素实验,探究不同制备条件对复合凝胶球制备效果的影响,确定最优制备条件:CaCl_2浓度为2.5 g/L,海... 以海藻酸钠水凝胶为骨架,结合壳聚糖和磁性Fe_3O_4,开发出一种新型的磁性壳聚糖/海藻酸钠复合凝胶球(MCSB)制备方法,并通过正交试验和单因素实验,探究不同制备条件对复合凝胶球制备效果的影响,确定最优制备条件:CaCl_2浓度为2.5 g/L,海藻酸钠浓度为24 g/L,壳聚糖添加量为5 g/L,磁流体添加量为4.64g/L。制备出的凝胶球表面光滑,大小均匀,纯黑色,呈球形,直径在2 mm左右,具有顺磁性。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、同步热分析(TGA)等手段对凝胶球进行表征。结果表明,MCSB的热稳定性良好,凝胶球表面的活性基团主要有羟基、氨基、羧基等。吸附性能实验表明,当MCSB用量为20 mg时,对40 m L 25mg/L Cu^(2+)溶液的吸附去除率为78.13%,表明磁性壳聚糖/海藻酸钠复合凝胶球是一种制备简单、效果良好的新型复合吸附剂。 展开更多
关键词 海藻酸钠凝胶球 壳聚糖 磁性Fe3O4 CU2+
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两种赤潮藻对汞富集和甲基化影响的研究 被引量:7
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作者 陶虎春 阳赛 +3 位作者 丁凌云 张丽娟 何宁宁 张曜宇 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期709-716,共8页
研究塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarens)和锥状斯式藻(Scrippsiella trochoidea)两种赤潮藻对海水中汞的富集和甲基化的影响,探讨赤潮藻对硫铁还原地杆菌Geobacter sulfurreducens PCA (G. sulfurreducens PCA)汞生物甲基化的抑制作... 研究塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarens)和锥状斯式藻(Scrippsiella trochoidea)两种赤潮藻对海水中汞的富集和甲基化的影响,探讨赤潮藻对硫铁还原地杆菌Geobacter sulfurreducens PCA (G. sulfurreducens PCA)汞生物甲基化的抑制作用。实验结果表明,不同种类藻对汞的耐受性不同,高浓度HgCl2 (≥25μg/L)抑制锥状斯式藻的生长,而对塔玛亚历山大藻的影响较小。两种藻均可有效地富集无机汞,但直接进行汞甲基化的效果不显著。FTIR分析发现,藻细胞表面分泌的大量羧基、氨基和羟基等官能团是富集汞的主要位点。汞-藻-菌实验中,当HgCl2初始浓度为10ug/L时,G. sulfurreducens PCA驱动的汞生物甲基化效率可达(6.38±0.4)%,在G. sulfurreducens PCA与塔玛亚历山大藻共存的实验组中,汞甲基化效率为(1.04±0.44)%,G. sulfurreducens PCA与锥状斯式藻的实验组中汞甲基化效率低至(0.76±0.05)%,两种赤潮藻的加入抑制了G.sulfurreducens PCA的汞生物甲基化。 展开更多
关键词 甲基化 锥状斯式藻 塔玛亚历山大藻 硫铁还原地杆菌PCA
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基于数据分析的蒸汽热网损失特性与优化方法研究
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作者 陈嘉 阳赛 +2 位作者 王栋 党海峰 夏建涛 《纸和造纸》 2022年第2期6-9,共4页
蒸汽热网在实际运行中的流量损失高达20%~30%。目前对于蒸汽热网损失规律认知模糊,导致无法对其进行针对性优化。而采用机理建模或者计算流体动力学的方法开展研究,则存在建模过程复杂、模型精确度差、运算量庞大以及实时性差等难以解... 蒸汽热网在实际运行中的流量损失高达20%~30%。目前对于蒸汽热网损失规律认知模糊,导致无法对其进行针对性优化。而采用机理建模或者计算流体动力学的方法开展研究,则存在建模过程复杂、模型精确度差、运算量庞大以及实时性差等难以解决的问题。在此基于浙江某热电厂所属的工业蒸汽热网的实际运行数据,利用数据分析对热网损失特性进行探究,获得厂源蒸汽关键参数对热网损失的影响,进而提出以降低热网损失为目标导向的蒸汽热网优化调控方法。 展开更多
关键词 蒸汽热网 运行优化 数据分析 热力系统节能与优化
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