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本文从控制原理、现场运行等方面分析了变电站实行电动刀闸遥控操作在运行中存在的危险点,提出从间隔五防、双位置遥信、改善操作回路、遥视等方面对各危险点进行防范,提高电动刀闸遥控的安全性、降低运行风险。 相似文献
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园林中给排水工程既可能是城市给水工程的组成部分,又可能是一个独立系统,具有自身的特殊性。对园林施工中的给排水技术进行简单探讨。 相似文献
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不同灌溉方式下土壤中氨挥发损失及动态变化 总被引:5,自引:0,他引:5
为合理施肥与提高氮肥利用率提供依据,研究了新疆北部灰漠土在不同灌溉方式下施肥后土壤氨气挥发损失,利用土柱在网室内进行滴灌和漫灌模拟实验,通过自行设计的连续抽气装置(即实现模拟风洞法效果)研究了滴灌和漫灌方式下施肥后土壤氨的挥发损失。结果表明:在不同施肥处理下(N240、N360和N480kg/hm2),漫灌氨气挥发量略高于滴灌。不同施肥量比较,N360和N480处理与N240和N0处理间差异显著;在相同灌溉处理下,全生育期收集的氨气损失总量为N360N480N240N0,其中FN360(漫灌N360)处理收集的氨气损失总量最高,为1.407kg/hm2,占肥料(N)比例0.39%(1%);氨挥发主要发生在作物生长的初期阶段,滴灌前3次收集的氨挥发量占总损失量的41%~56%。 相似文献
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采用三维正交曲线坐标系下的动量积分方程预测轴流泵叶片上三维边界层的发展,并且分析了叶片曲率所产生的离心力和转轮旋转所产生的哥氏力对边界层发展的影响。 相似文献
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不同配方液体滴灌专用肥的肥效研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对膜下滴灌棉花施用3种配方液体滴灌专用肥进行肥效试验研究,结果表明:随水施用液体滴灌专用肥可有效促进棉花干物质积累,增加产量,提高肥料利用率。其中A型(N15.7%,P2O57.8%,K2O1.5%)液体滴灌专用肥适宜于砂质土棉田,B型((N18.9%,P2O54.7%,K2O1.4%)适合壤质土棉田施用,而C型(N20.6%,P2O53.1%,K2O1.3%)则在粘质土棉田施用效果较好。 相似文献
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不同播期对地膜甜菜产量及质量影响初探 总被引:2,自引:0,他引:2
甜菜是一种较耐寒的作物 ,苗期可耐低温 ,但温度过低 ,发芽时间长 ,温度过高则影响根系的生长。本试验就不同播期处理对甜菜生长状况 ,青头大小及甜菜块根品质的影响做了初步的研究。甜菜品种为新甜 7号。 4个播期处理分别为 3月 11日 (处理 1)、4月 7日 (处理 2 )、4月 14日 (处理3)、4月 2 1日 (处理 4 ) ,每处理相差 7天。每小区铺3膜 ,每膜为一处理 ,重复 3次 ,小区面积 3× 5m2 ,施肥、浇水与大田相同。试验结果见表 1~表 4。表 1 不同播期出苗所需时间、下胚轴长及产量、产糖量处理下胚轴长 /cm出苗天数根体长 /cm 产量 /kg.… 相似文献
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覆膜滴灌条件下氮磷钾肥配施对加工番茄生物学性状与产量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在覆膜滴灌条件下,研究了不同氮磷钾肥的配施对加工番茄产量和生物学性状的影响。结果表明:对照处理(CK)产量最低为92760kg.hm-2,生物学性状相对于其它处理较差,说明施肥具有提高产量和生物学性状的作用;处理4(T4)(N 450kg.hm-2;P2O5315kg.hm-2;K2O 225kg.hm-2)生物学性状相对较好,但通过将其产量102975 kg.hm-2与处理3(N 300kg.hm-2;P2O5210kg.hm-2;K2O 150kg.hm-2)111360 kg.ha-2和处理5(T5)(N 300kg.hm-2;P2O5105kghm-2;K2O 75kg.hm-2)产量111450 kg.hm-2相对比,说明处理4的氮磷钾肥施用过量;同时也说明了外在的生物学性状在施肥过量情况下并不与产量具有很好的相关性;从净增收分析T4亏损2339yuan hm-2,而T5净增收2480yuanhm-2。因此,在覆膜滴灌条件下选择T5的施肥配比N 300kg.hm-2;P2O5105kg.hm-2;K2O 75kg.hm-2既经济又利于高产。 相似文献
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多菌灵对新疆灰漠土壤中六种酶活性的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
采用室内模拟的方法研究5种浓度多菌灵(0、2.5、5.0、10.0和20.0mg·kg^-1干土)对土壤中纤维素酶、蔗糖酶、脲酶、碱性磷酸酶、过氧化氢酶、蛋白酶活性的影响。结果表明:土壤纤维素酶活性随多菌灵浓度的增加(2.5~20.0mg·kg^-1)而升高;多菌灵对脲酶也有显著的激活作用,其中10mg·kg^-1多菌灵处理对脲酶的激活率最高。多菌灵对土壤碱性磷酸酶和蛋白酶活性的影响随多菌灵处理浓度和时间变化而变化。多菌灵处理5d内,土壤蔗糖酶活性显著降低,且抑制率与多菌灵浓度呈正相关,土壤过氧化氢酶活性受多菌灵抑制作用显著,尤其是在多菌灵处理26d以后,土壤过氧化氢酶活性随多菌灵浓度的增加显著降低。因此,可以用蔗糖酶活性来评价多菌灵施用后1~5d在土壤中的残留情况,以过氧化氢酶活性来评价多菌灵施用后26~47d在土壤中的残留情况。 相似文献