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1.
水库溢流式取水口下泄水温数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
水库溢流式取水口作为一种有效缓解下泄低温水的分层取水措施,得到了越来越广泛的应用,糯扎渡水电站拟采用溢流式取水口.为较好地模拟取水口前库区复杂的地形边界,采用σ坐标系,建立了糯扎渡水电站溢流式取水口下泄水温的三维数值模型,数值模拟结果得到了物理模型试验结果的验证.在水库水温分布已知的条件下,数值模拟了取水口不同引水流量和开启组合的下泄水温.取水口引水流量越大,下泄水温越高;下泄水温提高的幅度,不仅取决于引水流量,还取决于水库水温垂向分布.取水口开启组合对下泄水温影响较小.  相似文献   
2.
于桥水库菹草过度生长对水质的影响及成因分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对于桥水库水生植物种群群落和生物量的调查,分析水质监测成果和影响菹草生长的因素,研究菹草过度生长对水库水质的影响,探究于桥水库菹草疯长发生成因.对Lambert-Beer定律公式进行变换,分析水下太阳辐照度与水深和透明度的关系.结果表明:在菹草死亡腐败期,过量菹草衰亡释放的高营养盐和有机质对水质影响较大,恶化程度近1倍,持续时间约为1周;导致于桥水库出现菹草疯长现象的主要原因是光照度、透明度、水深和水温等条件;当透明度一定时,4月水位提高1,m,水下太阳辐照度将降低56.5%,菹草所能获得的光照能量大大减少,从而抑制了菹草过度生长.以Lambert-Beer定律为理论依据,提出采用提高水位、改变高水位运行时间抑制菹草过度生长的新方法.  相似文献   
3.
铁电极活性粉的制备及其高倍率放电性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用无机合成技术,通入O2及滴加NaOH溶液,加热硫酸亚铁与NH4NO3的混合溶液使部分二价铁被氧化成三价,沉淀物经过滤和干燥后,在氩气氛下670℃焙烧1h得到铁电极活性粉.经X射线衍射分析,该活性粉的成分是单相四氧化三铁.利用该活性粉所制备的铁电极,在不添加任何添加剂的条件下,以100mA/g放电的容量为245.5mA·h/g.该电极的高倍率放电性能好,以120mA/g放电的容量为216mA·h/g.  相似文献   
4.
氧化铁的制备及其电化学性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以三氯化铁和氢氧化钠为原料,按照不同的比例混合进行反应,得到铁的无机多聚离子,并采用水热反应合成了α-Fe_2O_3.运用XRD、SEM和IR等测试手段对其进行结构表征,并研究了合成的氧化铁材料作为锂离子电池负极材料的电化学充放电性能.  相似文献   
5.
水电站尾水管水击与尾水调压室涌波联合计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
糯扎渡水电站的最大工作水头为215m,安装了9台机组;其尾水系统采用3台机共用一个调压室和一条尾水隧洞的布置方式,无工程设计经验借鉴,应进行水击和调压室涌浪的研究.为此,采用特征线法.以尾水支洞与调压室连接处的压力为纽带,对该水电站尾水管水击和调压室涌浪进行了联合求解,模拟了典型工况尾水管的水击时间过程和调压室涌浪时间过程,得出了尾水管的最大水击压力和其发生的位置,以及调压室的最低涌浪水位数值计算结果与试验结果基本吻合.尾水位在最低和正常水位之间变动,突甩负荷时,尾水系统不会产生真空:调压室最低涌浪水位高于设计所要求的最低涌浪水位,说明该尾水系统的设计是合理的.  相似文献   
6.
破碎波作用下直立堤前海床的冲刷   总被引:1,自引:0,他引:1  
对远破渡、近破波作用下直立式防波堤前海床的冲刷问题进行了研究。在实验基础上,对破碎波作用下直立堤前的冲刷形态、冲刷机理进行了分析;提出了堤前冲淤预报公式。  相似文献   
7.
为了防止进水口前产生吸气漩涡,水电站或泵站进水口前要求有一定的淹没深度,在总结具有代表性的不产生吸气漩涡的临界淹没水深经验公式的基础上,以某水电站进水口为依托开展了模型试验研究,比较了各经验公式在该电站进水口应用中的适用性。结果表明,戈登公式计算值与试验值最为接近。最后,通过模型试验进一步分析了水电站进水口漩涡的影响因素,提出了几种消除吸气漩涡的工程措施。  相似文献   
8.
水电站进水口漩涡缩尺效应   总被引:4,自引:0,他引:4  
前人对进水口漩涡进行了大量的试验研究,但关于进水口漩涡试验的缩尺效应尚无统一的观点.笔者针对侧式进水口漩涡进行了一系列模型试验研究.结果表明,按弗劳德准则设计的模型,当模型进水口处的雷诺数RP≥3.4×10^4时,表面张力对漩涡无明显影响,可不考虑缩尺效应.当雷诺数不能满足该要求时,可以采取增大流量的办法消除缩尺效应,而增大的流量的倍数与模型进水口的淹没水深和模型比尺有关.  相似文献   
9.
通过对尖晶石LiMn2O4进行掺杂研究,发现LiMg0.02Zn0.05Mn1.93O4是一种很好的锂离子电池正极材料,LiMg0.02Zn0.05Mn1.93O4的大电流(50mA/g≈0.5C)比容量可达98mAh/g,在稳定衰减期,平均每循环周期衰减0.0057mAh/g,采用LiMg0.02Zn0.05Mn1.93O4作为锂离子电池的正极材料,可以使锂离子电池在价格和循环寿命上都得到很大的改变。  相似文献   
10.
以球磨技术(Ball Milling,BM)制得MgO@Ni2O3固溶体前驱物,并以直接还原法制得Ni/MgO纳米负载型催化剂,以催化热解法合成出管状的碳纳米纤维.  相似文献   
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