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污水反硝化过程中外碳源乙酸钠最佳投加点研究 被引量:4
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作者 杨廷浩 黄开 陈显峰 《净水技术》 CAS 2022年第S02期87-93,共7页
针对低C/N污水处理厂去除TN效率较低的现象,文中对乙酸钠投加量、投加时间点及空间点位上的不同对脱氮的影响进行研究,目的在于高效利用乙酸钠、提高脱氮能力与效率。文中以乙酸钠作为碳源,研究不同投加点对活性污泥反硝化脱氮能力的影... 针对低C/N污水处理厂去除TN效率较低的现象,文中对乙酸钠投加量、投加时间点及空间点位上的不同对脱氮的影响进行研究,目的在于高效利用乙酸钠、提高脱氮能力与效率。文中以乙酸钠作为碳源,研究不同投加点对活性污泥反硝化脱氮能力的影响。反应系统为150%内回流+150%外回流+100%原水,反应温度为14~19℃,反应器内MLSS为4400~5000 mg/L,MLVSS为2400~2900 mg/L,反应时间为缺氧100 min。结果表明,在乙酸钠投加量(以COD_(Cr)计)分别为200、60 mg/L条件下,缺氧20 min时反硝化脱氮效果最佳,缺氧0、10、30 min投加反硝化效果其次,缺氧40 min及以后投加反硝化效果不理想。在缺氧20 min投加乙酸钠时,COD_(Cr)单位投加量下NO_(3)^(-)-N去除增量最大,分别为0.036、0.059 g/g,即去除单位NO_(3)^(-)-N所需乙酸钠的量最少,分别为28.13、16.95 g/g。乙酸钠投加量越大对应的脱氮能力越强,但是单位质量下乙酸钠投加量所产生的反硝化脱氮去除率降低。 展开更多
关键词 低C/N 反硝化速率 碳源 乙酸钠 最佳投加时间
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基于性能参数的主动再制造时机分析方法 被引量:8
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作者 柯庆镝 王辉 +1 位作者 刘光复 宋守许 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第14期1899-1904,共6页
针对目前再制造毛坯数量及质量的不确定性问题,提出了基于性能参数的主动再制造时机抉择评价模型。从产品全生命周期的角度出发,对产品性能参数在服役过程中的演化规律进行了分析。以能耗参数为核心指标,分析了产品在全生命周期(制造、... 针对目前再制造毛坯数量及质量的不确定性问题,提出了基于性能参数的主动再制造时机抉择评价模型。从产品全生命周期的角度出发,对产品性能参数在服役过程中的演化规律进行了分析。以能耗参数为核心指标,分析了产品在全生命周期(制造、服役及再制造过程)中的能耗规律,构建了产品年均能耗函数模型。在该函数模型的基础上,得到考虑能耗因素的产品最佳主动再制造时间。最后以某型号的直列六缸柴油机为例,验证了所提出方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 主动再制造 最佳时间点 服役性能 年均能耗
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油酰乙醇胺对小鼠局灶性脑缺血的保护作用 被引量:4
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作者 杨立朝 杨武双 +1 位作者 周宇 金鑫 《中国药理学通报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1219-1223,共5页
目的观察新型PPARα激动剂油酰乙醇胺(oleoyleth-anolamide,OEA)对小鼠局灶性脑缺血损伤的保护作用及特点。方法线栓法制备小鼠大脑中动脉栓塞模型诱导脑缺血。OEA(10、20、40mg·kg-1)在术前3d开始每天灌胃给药1次;或在缺血前0.5h... 目的观察新型PPARα激动剂油酰乙醇胺(oleoyleth-anolamide,OEA)对小鼠局灶性脑缺血损伤的保护作用及特点。方法线栓法制备小鼠大脑中动脉栓塞模型诱导脑缺血。OEA(10、20、40mg·kg-1)在术前3d开始每天灌胃给药1次;或在缺血前0.5h、1h、再灌注同时、再灌后1h,各单次灌胃给予OEA40mg·kg-1。脑缺血1.5h,再灌注24h后,测定小鼠神经功能缺失评分、脑梗死体积、脑水肿等评定脑缺血损伤的指标。结果OEA(20、40mg·kg-1)术前多次给药及OEA(40mg·kg-1)缺血前0.5h或再灌注同时单次给药可明显改善小鼠神经功能损伤,减小脑梗死体积和减轻脑水肿程度,且以再灌注同时单次给药效果最为明显。结论OEA剂量及时间依赖性的保护小鼠局灶性脑缺血急性损伤,有效剂量为20mg·kg-1和40mg·kg-1,最佳治疗时间点为再灌注同时。 展开更多
关键词 油酰乙醇胺 大脑中动脉栓塞 脑缺血 再灌注损伤 有效剂量 最佳治疗时间 小鼠
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轴流式调节阀运动副热间隙补偿计算和分析 被引量:1
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作者 冯万平 陆欢 +1 位作者 林崇诚 黄子龙 《阀门》 2022年第4期281-284,318,共5页
运动副热间隙的合理性是轴流式调节阀动作顺畅的先决条件。提出运动副最佳热态时间点(2100 s)的设想,此为热间隙补偿计算的重要前提。推导出热间隙补偿值公式,得到运动副在500℃高温工况下需补偿约0.35 mm间隙值,辅以有限元仿真的方式... 运动副热间隙的合理性是轴流式调节阀动作顺畅的先决条件。提出运动副最佳热态时间点(2100 s)的设想,此为热间隙补偿计算的重要前提。推导出热间隙补偿值公式,得到运动副在500℃高温工况下需补偿约0.35 mm间隙值,辅以有限元仿真的方式得到调节阀中运动副的最大位移值约为0.31 mm,两者相差不大,表明本次补偿方法的可行性和准确性。 展开更多
关键词 轴流式调节阀 热间隙最佳时间点 热间隙补偿 有限元
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