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燃煤物理损耗评价装置研制及评价方法 被引量:1
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作者 李智 林木松 +2 位作者 钟丁平 张丽 付强 《广东电力》 2022年第1期127-134,共8页
针对燃煤物理损耗评价的难题,研发一种新型的物理损耗评价装置及其评价方法,整体装置由风机、雨水冲刷模拟装置、排放物收集系统、天平、风速与雨量控制器等组成,可解决在现场观测存在的排放物无法收集、损失量无法检测,以及风速、雨量... 针对燃煤物理损耗评价的难题,研发一种新型的物理损耗评价装置及其评价方法,整体装置由风机、雨水冲刷模拟装置、排放物收集系统、天平、风速与雨量控制器等组成,可解决在现场观测存在的排放物无法收集、损失量无法检测,以及风速、雨量等边界条件不可控的难题。通过仿真试验揭示风速、降雨量等重要参数对物理损耗的影响规律。试验结果表明:可以通过增设防风及防雨设施、大小粒径煤掺混、减小堆积表面积来降低煤场物理损耗;不同煤种中褐煤的物理损耗最大(原因是褐煤长期存放受氧化作用而破碎成小颗粒煤),应减少其存放时间来降低损耗。另外,研究了煤堆表面隔水性覆盖剂等化学方法治理煤场物理损耗的效果,试验表明化学方法治理技术能够有效降低物理损耗,其中以煤堆表面隔水性覆盖剂效果最佳,并通过物理损耗的评价效果来调整化学试剂的配方,可达到最佳治理效果。该物理损耗评价装置体积小,不需大型试验空间,造价低廉,推广应用范围广。 展开更多
关键词 燃煤 物理损耗 评价方法 装置研制
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油气田光缆长距离、高损耗场景下无源光网络技术组网应用分析探讨
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作者 李燕 杜玉刚 齐国富 《信息系统工程》 2015年第12期103-104,106,共3页
本文对EPON传输距离受限的因素展开了分析,探讨了长距离EPON的实现方法。通过对EPON多点MAC控制层测距参数和物理层参数修改(光通道增加OEO放大器)可以实现〉40km的传输,甚至70-80k的传输距离。
关键词 EPON 长距离高损耗物理 多点MAC控制
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基于降低线损的用电检查控制策略简析 被引量:1
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作者 卢威 《科技与创新》 2014年第11期53-53,56,共2页
近年来,居民的电能需求量和消耗量一直呈直线上升趋势。在这种情况下,电力行业就会出现供电区域差异性大、输送体系的承载压力大和线损率较高等问题。其中,由于线损会直接影响到电网系统运作的所有环节,因此要对这些问题高度重视。认真... 近年来,居民的电能需求量和消耗量一直呈直线上升趋势。在这种情况下,电力行业就会出现供电区域差异性大、输送体系的承载压力大和线损率较高等问题。其中,由于线损会直接影响到电网系统运作的所有环节,因此要对这些问题高度重视。认真贯彻相关的指导方针,做好供用电的检查工作,降低线损率,这不仅是电能企业获得良好发展的要求,也是电能企业科学发展的具体实践。 展开更多
关键词 线损 用电检查 负荷 物理损耗
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基于降低线损的用电检查控制策略分析
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作者 蔡丽漪 《山东工业技术》 2016年第15期150-150,共1页
目前,我国的用电总量不断的上升,用电消耗也一直增加。在这种情况下,电力部门就会出现供电区域差异性大、输送体系的承载压力较大等一系列的问题。电网主要是由输电线路组成的,在电网系统的各个环节都存在线损,因此电力部门要重视这一... 目前,我国的用电总量不断的上升,用电消耗也一直增加。在这种情况下,电力部门就会出现供电区域差异性大、输送体系的承载压力较大等一系列的问题。电网主要是由输电线路组成的,在电网系统的各个环节都存在线损,因此电力部门要重视这一问题。为了降低线损,应该认真落实指导方针,从而做好供电的检查工作,这样才能够保证电力部门获得较好的发展。 展开更多
关键词 线损 用电检查 负荷 物理损耗
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The effects of fluid loss on physical performance: A critical review 被引量:1
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作者 Andrew Carlton Robin Marc Orr 《Journal of Sport and Health Science》 SCIE 2015年第4期357-363,共7页
Purpose: The purpose of this review was to critically analyse the cun;ent evidence investigating the effect of an athlete's hydration status on physical performance. Methods: A literature search of multiple databas... Purpose: The purpose of this review was to critically analyse the cun;ent evidence investigating the effect of an athlete's hydration status on physical performance. Methods: A literature search of multiple databases was used to identify studies that met the inclusion criteria for this review. The included studies were then critically appraised using the Downs and Black protocol. Results: Nine articles were found to meet the inclusion criteria, with an average score of 79% for methodological quality representative of a "high" standard of research. Conclusion: The evidence suggests that dehydration has a negative impact on physical performance for activities lasting more than 30 s in duration. However dehydration was found to have no significant impact on physical performance for activities lasting less than 15 s in duration. 展开更多
关键词 ATHLETE DEHYDRATION Euhydration HYDRATION PERFORMANCE
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Loss characteristics of helical-core fiber
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作者 王会司 关春颖 +2 位作者 高迪 史金辉 苑立波 《Optoelectronics Letters》 EI 2012年第4期280-283,共4页
A special optical fiber is investigated, which has a helical core in the cylindrical cladding. The beam propagation method (BPM) is used for analyzing the impacts of the geometric and physical parameters on the prop... A special optical fiber is investigated, which has a helical core in the cylindrical cladding. The beam propagation method (BPM) is used for analyzing the impacts of the geometric and physical parameters on the properties of mode losses of the helical-core fiber. The propagation loss is 0.32 dB/m for the fundamental mode and the propagation loss is 20.95 dB/m for the LPu mode in the wavelength range of 1050-1065 nm when the core diameter is 19 μm, the pitch of the core's helix is 2.66 mm, and the offset of the helix core from the center of the fiber axis is 31 μm. The core diameter of the single-mode helical-core fiber well exceeds that of the conventional large-mode-area fiber. The helical-core fiber can provide the effec- tive large-mode-area single-mode operation without coiling fiber or selecting excitation mode. 展开更多
关键词 Beam propagation method Optical fibers Core diameters Excitation mode Fiber axis Fundamental modes Large mode area fiber Loss characteristics Mode loss Physical parameters Propagation loss Single mode Single mode operation Special optical fibers Wavelength ranges
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