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301.
随着能源危机的严重,新能源的开发与探索成为了人们关注的热点。其中微生物燃料电池作为生物质能的一个重要代表也获得了广泛的关注。通过使用硫酸铁铵和硫酸亚铁铵制备的磁流体来吸附微生物,使得微生物与电极接触更好,将微生物聚集在电极表面增大微生物的密度,增大电极的产电性能。选用开路电位法来研究微生物燃料电池的产电性能,是在无电场干扰的纯自然条件下对电池的产电性能的检测和表征,使得微生物能正常的进行生理代谢而不会受到伤害。研究的微生物燃料电池的开路电位高达1.44V,而且在检测的100min内比较稳定。  相似文献   
302.
文章分析了大型地网与普通接地装置在接地性能方面的不同点;介绍了常规防雷接地测试方法的局限性;依据相关技术规范,从测试仪器及测试原理两方面出发,提出了针对于拥有大型地网场所的合理的防雷接地测试方法。  相似文献   
303.
随着科学技术的发展,家用电器的种类越来越多,使我们的生活质量大大提高。电作为一种环保、高效、方便的能源与我们日常生活的关系越来越密切,这就使得用电安全问题越来越受到人们的重视。电气设计人员需要考虑的问题也越来越全面。以下对住宅电气设计的常见问题进行了分析。  相似文献   
304.
多层砂岩老油田储层参数测井解释   总被引:1,自引:0,他引:1  
 哥伦比亚达莱纳盆地V油田砂泥岩频繁交互、含油井段长、层系多、油水关系复杂,主要含油层系T组、G组地层测井资料不全,解释难度大。为了对V油田建立储层参数模型、进行系统的油藏数值模拟、对油田的进一步开发潜力做准确预测,采用分测井系列细分层系的储层参数测井解释方法,以取心井资料为基础,建立了分测井系列细分层系的储层精细解释模型;研究了岩心孔隙度与密度、自然电位幅度差、自然伽玛之间的关系;建立了各层系孔隙度、渗透率优选模型;根据建立的孔隙度、渗透率模型,对测井资料进行处理解释,求取了该油田储层孔隙度、渗透率值。  相似文献   
305.
文章分析了雷电波入侵槽控机及控制系统的途径,并根据雷电波的特点在电源及通信装置前加装防雷吸收装置,同时对电源线及通信电缆进行屏蔽接地,减少感应电压对电源线的耦合干扰,从而降低雷电波对电解槽槽控机的危害,提高电解工艺参数控制的可靠性。  相似文献   
306.
92式手枪射击弹头击穿5mm普通平板玻璃后分布规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以射击角度为变量,用92式手枪分别发射DAP92式9mm手枪弹和9mm巴拉贝鲁姆手枪弹在不同角度下贯穿5mm普通平板玻璃,分析了两种弹头贯穿玻璃后的散布范围、弹丸整体性及其与射击角度的相关性。通过实验研究,统计并分析相关数据,得出了使用QSZ92式手枪对5mm厚普通平板玻璃后目标射击时的弹种选择及射击角度的要求。  相似文献   
307.
通常情况下,勘探开发中后期的成熟油区,经过长期的注水等提高采收率措施的实施,含油气地层表现出极强的非均匀性。尤其在孔、渗较好的“优势通道”中,回注的污水饱和度较大,电阻率相对较低,含油气层的孔隙结构也发生变化,对电阻率敏感的“井-地电位”探测方法可以实现地下储层电阻率变化的实时监测和动态评价,从而可以在油田的开发阶段,  相似文献   
308.
为解决中点钳位型三电平牵引逆变器存在的中点电位不平衡以及由此而引起的输出电流谐波无法同时得到有效控制问题,提出了一种基于粒子群算法的牵引逆变器多目标优化控制策略。首先建立谐波抑制和中点电位平衡控制变量的数学模型;然后以输出电流谐波总畸变率最小为目标,以中点电位波动幅值尽可能小为约束条件,采用罚函数法构建了多目标优化模型。通过粒子群算法进行优化求解,实现在有效抑制输出电流谐波的同时最大程度降低中点电位波动幅值。仿真和实验结果验证了所提多目标优化控制策略的有效性。  相似文献   
309.
将自适应hp有限元方法引进到自然电位的计算中。采用基于参考解投影型插值后验误差估计的自适应hp策略引导网格hp细化。利用该方法求解二维轴对称条件下的自然电位的矢量势方程,分析三层模型下的井径、钻井液、目的层电阻率、目的层厚度、侵入带半径和侵入带电阻率等因素对自然电位的影响规律。同时,计算五层介质和两层旋度源等复杂条件下自然电位。结果表明,该方法用较少的自由度获得较高精度的数值解,在计算精度和效率方面明显优于其他数值方法。  相似文献   
310.
为制备硅油基Fe3O4磁流体,采用化学共沉淀法制备平均粒径为11 nm纳米Fe3O4颗粒,利用透射电子显微镜(TEM)、选区电子衍射花样(SAED)、X线衍射分析(XRD)、振动磁强计(VSM)等手段对试样的微观形貌、晶体结构以及磁性能进行表征。在测得无水乙醇中Fe3O4粉体的pH-Zeta电位图基础之上,研究了表面活性剂的类型、表面活性剂的加入量以及超声分散的时间对纳米Fe3O4颗粒分散性能的影响。结果表明:化学共沉淀法制备出的纳米Fe3O4颗粒为面心立方结构,颗粒表面光洁且呈现规则的圆球形,粉体的粒径分布较窄。随着超声时间的延长和表面活性剂使用量的增加,纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散效果在特定点呈现最佳效果之后逐步变差,5种表面活性剂分散效果由好到差的顺序是:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、司班-80(SPAN-80)、司班-85(SPAN-85)、油酸(OA)、硅烷偶联剂KH-550。推荐纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散工艺为:pH=7,PVP加入的质量分数3%,超声时间35 min,超声功率560 W。  相似文献   
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