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    濕態(tài)

    • 一次性衛(wèi)生用非織造布制品濕態(tài)落絮測試方法的研究
      ,該標準未對產(chǎn)品濕態(tài)落絮做出考核。本文通過對現(xiàn)行標準濕態(tài)落絮測試方法的分析評價,提出了新的可操作強且結(jié)果準確的測試方法,并通過試驗驗證確認該方法設計的合理性及測試結(jié)果的可靠性。1 我國現(xiàn)行濕態(tài)落絮標準分析研究1.1 國內(nèi)外標準情況目前,國內(nèi)外暫無一次性衛(wèi)生用非織造布制品濕態(tài)落絮的測試方法,在EN 1644-2:2000 Test methods for nonwoven compresses for medical use-Part 2:Finished

      輕工標準與質(zhì)量 2023年6期2024-01-10

    • 基于海水制藍濕革的濕態(tài)染整加工初探
      海水制藍濕革進行濕態(tài)染整處理,以感官性能、效果反應、收縮溫度、厚度、柔軟度等為評價指標,探討HS 濕態(tài)染整加工性能,為后續(xù)海水制革的工業(yè)化提供技術(shù)支撐。1 實 驗1.1 主要材料藍濕革,分別采用海水(取自中國南海,約北緯24.51°,東經(jīng)118.57°)及工業(yè)水(取自福建省晉江市)制備[4-7](鹽濕皮來自福特摩根),選用同批次,大小、重量接近,等級相同,削勻厚度1.1~1.15mm。為了描述的方便,將海水制藍濕革簡稱為HS,工業(yè)水制藍濕革簡稱為GS。濕態(tài)

      皮革與化工 2023年6期2024-01-03

    • 超超臨界機組濕態(tài)給水控制策略的設計與應用
      已比較成熟,而在濕態(tài)運行方式下給水系統(tǒng)自動控制的效果相對而言并不理想[3]。特別是大型超超臨界機組為了減少啟動過程中的熱量損失,提高水冷壁工質(zhì)循環(huán),通常配置一臺爐水循環(huán)泵(以下簡稱“爐循泵”),造成啟動系統(tǒng)操作設備較多,運行工況更加復雜。另外,隨著我國能源結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)型,以燃煤發(fā)電為主體的基礎能源電力的調(diào)峰能力將直接決定風電、太陽能發(fā)電等可再生能源的發(fā)展空間,大量間歇性能源電力并網(wǎng)必將迫使燃煤發(fā)電機組更全面參與深度調(diào)峰,燃煤機組深度調(diào)峰將常態(tài)化[4],進而導

      浙江電力 2023年10期2023-10-31

    • 生物質(zhì)電站離心泵轉(zhuǎn)子部件動力學計算
      單元模擬軸承及“濕態(tài)”轉(zhuǎn)速下的具有水動力剛度的動靜間隙,考慮陀螺效應。主軸上各轉(zhuǎn)子部件的質(zhì)量及轉(zhuǎn)動慣量見表1。表1 轉(zhuǎn)子部件的質(zhì)量及轉(zhuǎn)動慣量2 臨界轉(zhuǎn)速及振型2.1 “干態(tài)”臨界轉(zhuǎn)速計算對轉(zhuǎn)子泵軸的三維模型進行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格單元數(shù)為193883,節(jié)點數(shù)為389332。將轉(zhuǎn)子部件以Point Mass單元的形式添加到泵軸的相應位置,在轉(zhuǎn)子兩端滑動軸承處設置添加Combine 214單元,設置軸承剛度為1.53×108N/m。約束轉(zhuǎn)子軸向移動自由度以及繞軸的轉(zhuǎn)

      裝備制造技術(shù) 2022年9期2022-12-08

    • 堆石料濕化試驗變形過程分析
      其由干態(tài)遇水變成濕態(tài)時所發(fā)生的變形[1]。濕化變形是堆石壩變形的主要組成部分之一。水庫蓄水導致的上、下游水位抬升、降水導致的雨水滲入壩體等,都可使壩體堆石料濕化,從而導致堆石壩發(fā)生濕化變形。濕化變形對土石壩應力變形的性態(tài)具有重要的影響。國內(nèi)外學者圍繞堆石料濕化變形性質(zhì)開展了系列試驗研究工作,取得了豐碩的研究成果。堆石料濕化變形試驗方法主要有雙線法[2]與單線法[3]。雙線法試驗操作簡單,但是忽略了應力水平對濕化變形的影響。單線法的試驗過程更貼近實際工程中的

      水利學報 2022年11期2022-12-05

    • 防滑陶瓷磚的研究與進展
      知,防滑陶瓷磚的濕態(tài)靜摩擦系數(shù)通過一套測力系統(tǒng)來測定。測力系統(tǒng)如圖1所示,通過拉力計測量在磚的表面上拉動一個滑塊時所需用力的數(shù)值,根據(jù)標準中的公式進行計算得到相應的濕態(tài)靜摩擦系數(shù)。根據(jù)標準要求,防滑陶瓷磚的濕態(tài)靜摩擦系數(shù)值>0.60。圖1 測力系統(tǒng)根據(jù)GB/T 35153-2017防滑陶瓷磚標準可知,防滑陶瓷磚的濕態(tài)阻滑值通過擺式阻滑值測定儀來測定。擺式阻滑值測定儀主要由機架、擺錘、指示盤、指針、擺錘鎖以及儀器提手構(gòu)成。結(jié)構(gòu)如圖2所示,通過提拉舉升柄將擺錘

      佛山陶瓷 2022年10期2022-11-01

    • 殼聚糖-細菌纖維素復合膜的制備及其生物相容性的研究
      膜,尤其是在體內(nèi)濕態(tài)環(huán)境下還能維持足夠的力學強度,以維持骨再生所需要的空間是目前發(fā)展GBR技術(shù)的當務之急。該研究在殼聚糖(chitosan, CS)基質(zhì)中引入細菌纖維素(bacterial cellulose, BC),并通過自蒸發(fā)方法制備出CS-BC復合膜,通過測試該復合膜在干態(tài)和濕態(tài)下的拉伸強度及其對大鼠骨髓干細胞增殖的影響,探究其作為GBR膜的可行性。1 材料與方法1.1 合成材料中低黏度CS(100~200 Mpa.s,脫乙酰度≥95%,阿拉丁生化

      安徽醫(yī)科大學學報 2022年8期2022-09-21

    • 600 MW超臨界機組深度調(diào)峰協(xié)調(diào)控制策略優(yōu)化
      其當運行在低負荷濕態(tài)區(qū)間時,超臨界機組以類亞臨界機組方式運行,對機組鍋爐、汽輪機和自動控制產(chǎn)生了較大的影響[16-17],包括:影響鍋爐側(cè)燃燒穩(wěn)定、制粉系統(tǒng)的穩(wěn)定、水動力安全、脫硝系統(tǒng)運行安全、空預器低溫腐蝕及泄漏,影響汽機側(cè)末級葉片安全性、軸系穩(wěn)定性、汽機本體壽命,并對控制層面的干濕態(tài)機組運行控制、一次調(diào)頻響應、負荷響應速率、水冷壁安全防護等提出了挑戰(zhàn)[18]。常規(guī)負荷運行狀態(tài)下的協(xié)調(diào)控制策略已不能滿足機組濕態(tài)低負荷運行工況的需求,同時由于機組自身強耦合

      廣東電力 2022年7期2022-08-13

    • 碳陶復合材料的摩擦磨損性能
      了碳/碳復合材料濕態(tài)摩擦因數(shù)低、生產(chǎn)周期長、制備成本高等缺點;該復合材料因具有摩擦因數(shù)大、磨損率低、濕態(tài)摩擦因數(shù)衰減小、抗氧化性能好、環(huán)境適用強等優(yōu)點,而成為新一代高性能剎車片材料[4-6]。2008年,由該材料制成的制動盤成功在國內(nèi)飛機上實現(xiàn)應用,并逐步在多個機型上取得應用,現(xiàn)逐步向高鐵、磁懸浮列車、汽車、賽車等多個制動領域擴展[7-8]。作為一種典型的摩擦材料,碳陶復合材料的摩擦磨損性能受到國內(nèi)外研究者的關注。KRENKEL等[9]研究發(fā)現(xiàn),碳陶復合材

      機械工程材料 2022年3期2022-08-03

    • 棉織物含水率對折皺回復角的影響
      的影響等方面,而濕態(tài)下棉織物的折皺回復性能在織物洗滌、烘干及護理方面有著重要意義,故有必要對棉織物在不同含水率下的折皺回復性能進行分析和探討。1 實驗1.1 試樣選擇一種具有代表性的純棉梭織物作為試樣,規(guī)格如表1所示。表1 試樣規(guī)格Tab.1 Sample specification1.2 控制織物含水率穩(wěn)定性及均勻性的較優(yōu)方案目前沒有儀器能控制織物含水率的穩(wěn)定性及均勻性,考慮織物中水分可自然蒸發(fā),自制一個格狀瀝水籃,使水分自然瀝干且蒸發(fā)。此瀝水籃由漁線編

      河南工程學院學報(自然科學版) 2022年2期2022-06-21

    • 630MW超臨界鍋爐啟動時壁溫控制
      MCR負荷以下為濕態(tài)運行,30%BMCR負荷以上呈干態(tài)運行。筆者公司一期機組在啟動時,鍋爐壁溫,尤其是屏式過熱器壁溫出現(xiàn)偏高甚至超溫的現(xiàn)象,通過對鍋爐啟動過程的分析,提出簡單的控制策略。關鍵詞:超溫 ?濕態(tài) ?干態(tài) ?措施Wall Temperature Control at Start-up of 630MW Supercritical BoilerBEN Jingjing(China Energy?Bengbu Power Generation Co.

      科技創(chuàng)新導報 2022年18期2022-05-30

    • 黏合成型非織造布結(jié)構(gòu)與力學強度關系研究
      非織造布在干態(tài)和濕態(tài)條件下的拉伸斷裂形式,再結(jié)合非織造布及黏合劑樹脂在干態(tài)和濕態(tài)條件下的力學強度,建立黏合成型非織造布力學失效模型,以期為非織造布成型用黏合劑的設計與開發(fā)提供參考。1 試驗部分1.1 試驗原料丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(St)、丙烯酸(AA),分析純,杭州華東醫(yī)藥化學試劑有限公司;丙烯酸羥乙酯(HEA)、丙烯腈(AN),分析純,上海阿拉丁試劑有限公司;羥甲基丙烯酰胺(NMA),工業(yè)級,愛森(中國)絮凝劑有限公司;十

      產(chǎn)業(yè)用紡織品 2022年1期2022-05-09

    • 添加濕態(tài)發(fā)酵飼料對三黃雞育雛期生長性能、免疫功能、血清抗氧化的影響
      疫力、預防疾病。濕態(tài)發(fā)酵飼料保留了日糧中活性有益菌、消化酶、維生素等,并富含活性小肽、氨基酸、免疫增強因子、促生長因子等活性物質(zhì),可使腸道有益菌群生長并定植為優(yōu)勢菌,對提高抵抗病原體感染的能力有著重要的作用[10],一定程度地減少了抗生素的使用[11]。一些研究表明發(fā)酵飼料熱烘干大大降低了有益菌的活性,損失了有益發(fā)酵代謝產(chǎn)物,增加了生產(chǎn)費用,最終使用成本提高。本試驗旨在研究添加濕態(tài)發(fā)酵飼料對育雛期三黃雞生長性能、免疫功能、血清抗氧化等指標的影響,為育雛期三

      飼料工業(yè) 2022年8期2022-04-29

    • 加工工藝和濕態(tài)發(fā)酵豆粕添加水平對肉雞顆粒飼料質(zhì)量、生長性能和抗氧化能力的影響
      時研究加工工藝和濕態(tài)發(fā)酵豆粕對肉雞生長性能等影響尚未有報道。鑒于此,本文通過研究加工工藝和濕態(tài)發(fā)酵豆粕添加水平對肉雞顆粒飼料質(zhì)量和生長性能等指標的影響,旨在為飼料生產(chǎn)企業(yè)和肉雞養(yǎng)殖企業(yè)提供參考。1 材料與方法1.1 試驗設計試驗采用2×3雙因素試驗設計,加工工藝為NCP和HCLP,濕態(tài)發(fā)酵豆粕添加水平為0、5%和10%。肉雞基礎飼糧(不添加濕態(tài)發(fā)酵豆粕)參照NRC(1994)[4]配制;試驗飼糧為在基礎飼糧中分別添加5%和10%濕態(tài)發(fā)酵豆粕(由某公司提供,

      動物營養(yǎng)學報 2022年2期2022-03-10

    • 天絲混紡接觸冷感針織面料開發(fā)
      性A法進行測試。濕態(tài)斜行按照JIS L1930 C4 M法進行洗滌、脫水后直接進行測量。烘干斜行按照JIS L1930 C4 M法進行洗滌、脫水、滾筒烘干后進行測量。3種組織的織物參照以上方法測試混率、接觸冷感、防透性、透氣性、烘干斜行、濕態(tài)斜行,檢測結(jié)果見表1。表1 3種組織的性量及性能測試結(jié)果2.6 結(jié)論(1)盡管緯平針和變化羅紋中錦綸纖維的含量高于天絲蓋錦綸緯平針,但是面料里層的平整度比較差,與肌膚的接觸面積不高,導致接觸冷感性反而不高。(2)緯平針

      紡織科技進展 2022年2期2022-03-05

    • 擠干輥用非織造布的浸漬處理工藝優(yōu)化
      為自變量,以試樣濕態(tài)斷裂強力和吸水倍率為響應值,設計三因素三水平的響應面法實驗,對浸漬方案進一步優(yōu)化,以期得到最佳的浸漬處理工藝參數(shù)。表1為響應面法實驗設計的因素與水平編碼。1.3 黏合劑類型及其施加方式丙烯酸酯類黏合劑是黏合劑中比較引人矚目的新秀,其性能獨特、種類繁多[14],不僅黏接性好、強度高,而且有一定柔韌性,使用方便、成本低以及環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點[15],同時還具有耐溶劑性、耐候性、耐老化性、耐裂口增長性等優(yōu)點[16],是一種優(yōu)良的黏合劑。由于市面上

      紡織高?;A科學學報 2021年3期2021-11-03

    • 濕態(tài)三硝基間苯二酚鉛(細結(jié)晶LTNR)的批量化制備與應用
      020 年致力于濕態(tài)中性三硝基間苯二酚鉛的研究。1 濕態(tài)三硝基間苯二酚鉛的制備1.1 三硝基間苯二酚鉛的反應原理為:由三硝基間苯二酚與碳酸鈉或碳酸氫鈉反應生成鈉鹽,鈉鹽在弱堿性條件下與硝酸鉛反應生成中性三硝基間苯二酚鉛。化學反應式:C6H(NO2)3(OH)2+ Na2CO3= C6H(NO2)3(O Na)2+H2O+CO2C6H(NO2)3(O Na)2+ Pb(NO3)2= C6H(NO2)3(O Pb)21.2 通過實驗發(fā)現(xiàn)反應條件(溫度、PH 值

      科學技術(shù)創(chuàng)新 2021年25期2021-09-11

    • 濕態(tài)發(fā)酵豆粕對肉雞生長性能、抗氧化能力和腸道健康的影響
      低了益生菌活性。濕態(tài)發(fā)酵原料可以降低飼料加工成本的同時保護益生菌活性,但是濕態(tài)發(fā)酵原料由于水分含量高,在畜禽養(yǎng)殖中添加量受到限制,實際生產(chǎn)中濕態(tài)發(fā)酵原料添加比例在5%左右,益生菌活性得不到很好的利用,濕態(tài)發(fā)酵原料在畜禽生產(chǎn)應用中鮮有報道。因此,本文旨在通過研究飼糧添加不同比例濕態(tài)發(fā)酵豆粕對肉雞生長性能、抗氧化能力和腸道健康的影響,從而為肉雞養(yǎng)殖提供參考。1 材料與方法1.1 試驗設計試驗選取1日齡科寶肉仔雞768只,按體重相近原則隨機分為4組,每組12個重

      動物營養(yǎng)學報 2021年7期2021-08-09

    • 超超臨界機組全負荷段機爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)建模研究
      ,為了進一步了解濕態(tài)下的機組運行動態(tài)特性,同時在模型基礎上研究深度調(diào)峰下的新型協(xié)調(diào)控制方法,需要建立能夠正確反映機組中各設備參數(shù)的變化,以及機組動態(tài)響應的全負荷段非線性模型。筆者以國內(nèi)某1 000 MW超超臨界機組為研究對象,由于鍋爐和汽輪機中汽水系統(tǒng)復雜,對工質(zhì)采用移動邊界建模實施難度大,所以采用分段集總參數(shù)法建立非線性模型,采用教與學算法計算模型中的參數(shù),通過與現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)仿真驗證,證明了該模型具有一定應用價值。1 全負荷段非線性模型1.1 模型結(jié)構(gòu)及

      發(fā)電設備 2021年3期2021-08-04

    • PP/木漿復合擦拭材料及性能研究
      /5 cm;橫向濕態(tài)抗張強度在11.5~18.4 N/5 cm,縱向濕態(tài)抗張強度在31.1~43.8 N/5 cm(圖5~6)。圖5 PP/木漿復合材料縱橫向抗張強度對比圖6 PP/木漿復合材料干濕態(tài)抗張強度對比由圖5可知,材料縱橫向抗張強度差距較大,橫向抗張強度不及縱向抗張強度的1/2。這是因為材料強度主要來源于PP紡粘長絲,在鋪網(wǎng)時沿縱向排列,盡管在后續(xù)的水刺纏結(jié)中改變了部分纖維方向,也有沿著各方向的木漿纖維,但大體上PP還是在縱向上受力。由圖6可知,

      紡織報告 2021年3期2021-05-27

    • 濕態(tài)發(fā)酵豆粕不同添加比例和預處理工藝對顆粒飼料質(zhì)量的影響
      0%以上[6]。濕態(tài)發(fā)酵飼料原料是指發(fā)酵后不經(jīng)烘干處理,直接使用,以保護生物活性,提高使用價值,同時降低生產(chǎn)成本[7-8]。但是,由于濕態(tài)發(fā)酵原料水分含量高(35%~45%),流動性極差,直接投入配合飼料生產(chǎn)線中使用,無法粉碎到成品要求的粉碎粒度,在料倉中極易結(jié)拱,很難進行自動配料,在混合過程中不易分散、容易與極易吸潮的原料瞬間形成不能分散的濕團,導致混合粉料水分分布不均勻,制成的顆粒某點水分高易引起霉變[9]。同時,由于濕態(tài)發(fā)酵原料水分含量高,添加后使混

      飼料工業(yè) 2021年5期2021-04-14

    • 衣領耐磨性能檢測方法及評價指標研究
      磨試驗,5塊用于濕態(tài)耐磨試驗。1.5 測試步驟1.5.1 干態(tài)(1)將試樣測試面朝外夾持于折邊磨夾具中,將夾具固定在耐磨儀旋轉(zhuǎn)平臺上。(2)尺寸為230 mm×40 mm的羊毛磨料織物作為磨料,將磨料和毛氈牢固夾持在磨料夾持器裝置中。每次試驗需更換羊毛織物磨料摩擦位置或更換新的羊毛織物磨料,如果在一次磨損試驗中摩擦超過5000次,每5000次更換一次磨料。(3)將摩擦加壓重錘作為摩擦壓力置于摩擦板上部,放下摩擦板使磨料與試樣接觸。(4)啟動耐磨儀開始折邊磨

      中國纖檢 2021年12期2021-03-09

    • PA6與PTT共混制備低吸水率尼龍復合材料
      品浸水72 h后濕態(tài)下的拉伸強度、彎曲強度、缺口抗沖擊強度等機械性能指標。2 結(jié)果與討論2.1 與PTT熔融共混降低尼龍復合材料吸水率的可行性將PA6與PTT以7 ∶3的比例配比,采用POE-g-MAH為相容劑,其添加量為3%,原料混合均勻后,在雙螺桿擠出機上進行熔融共混,測試樣品吸水率及濕態(tài)下的機械性能。PA6、PA6/PTT、PA6/PTT/POE-g-MAH三種樣品的吸水率及濕態(tài)機械性能的數(shù)據(jù)見表1。表1 PA6、PA6/PTT、PA6/PTT/PO

      鹽科學與化工 2021年2期2021-03-01

    • 著色法鑒別新型紡織纖維的探討
      并晾干,觀察纖維濕態(tài)和干態(tài)著色情況。3 實驗結(jié)果常見的11種新型紡織纖維及常規(guī)纖維的著色后濕態(tài)、干態(tài)顯色結(jié)果(表2),將濕態(tài)、干態(tài)掃描(圖1—15)。著色劑為I-KI。表1 纖維試樣規(guī)格及來源表2 常見的11種新型紡織纖維及常規(guī)纖維著色實驗結(jié)果4 結(jié)果分析在幾種新型再生纖維素纖維中,Tencel,Modal,Viloft、竹漿纖維用I-IK溶液著色后,濕態(tài)與粘膠纖維基本相同,呈黑藍青色;圣麻纖維呈藍青色;竹原纖維與苧麻基本相似,不染色。但干態(tài)反應有明顯的差

      紡織報告 2020年7期2020-11-12

    • 1 000MW機組給水系統(tǒng)控制策略分析研究
      控制方法2.1 濕態(tài)方式鍋爐在啟動不久和負荷低于30%時,以非直流方式運行,分離器處于濕態(tài)方式運行,鍋爐產(chǎn)生的蒸汽流量小于鍋爐最小給水流量。位于分離器至除氧器和位于分離器至疏水擴容器的控制閥形成組合控制,給水系統(tǒng)工作在循環(huán)方式下。在濕態(tài)階段,給水控制主要是將分離器儲水箱水位保持在規(guī)定值,并且還要滿足水冷壁最小流量的要求。在機組啟動時,汽動給水泵的最低運行轉(zhuǎn)速相對較高,給水泵出口流量會遠遠超出啟動初期鍋爐所需的給水流量,采用控制省煤器進口旁路調(diào)門的方法來控制

      沈陽工程學院學報(自然科學版) 2020年4期2020-11-11

    • 核電廠主泵轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速研究
      子均在“浸液”(濕態(tài))環(huán)境下工作,旋轉(zhuǎn)過程中勢必受到周圍冷卻劑的作用力,進而使所研究的問題涉及流固耦合[4-6]。因此,進行轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速研究時,不僅要計算轉(zhuǎn)子處于空氣中的干態(tài)臨界轉(zhuǎn)速,還要分析計算流體和轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)相互作用的濕態(tài)臨界轉(zhuǎn)速,從而全面、深入地掌握主泵轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速特性。本文采用弱耦合方式考慮轉(zhuǎn)子與冷卻劑的流固耦合作用,即通過在轉(zhuǎn)子與間隙水的接觸位置、主軸與間隙水的接觸位置施加相應的附加質(zhì)量,來模擬“濕態(tài)”下流體對主泵轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的作用力。利用Block L

      核安全 2020年5期2020-11-03

    • 基于有限元法的離心泵轉(zhuǎn)子系統(tǒng)動力學特性研究
      心泵“干態(tài)”和“濕態(tài)”條件下的轉(zhuǎn)子系統(tǒng)進行模態(tài)分析,得到兩種條件下的臨界轉(zhuǎn)速。應用計算流體力學(CFD)中的準靜態(tài)法得到了密封口環(huán)處的流體激振力并將其添加到“濕態(tài)”模態(tài)分析中。結(jié)果發(fā)現(xiàn),“濕態(tài)”條件下,轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速遠大于“干態(tài)”條件下的臨界轉(zhuǎn)速,這說明密封口環(huán)間隙處的流體激振力對轉(zhuǎn)子起到一定的支撐作用。關鍵詞:轉(zhuǎn)子系統(tǒng);模態(tài)分析;“濕態(tài)”條件;密封口環(huán);臨界轉(zhuǎn)速0 ?引言轉(zhuǎn)子系統(tǒng)是旋轉(zhuǎn)機械的重要組成部分,在離心泵中,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)包括泵軸、葉輪以及聯(lián)軸器[1]

      內(nèi)燃機與配件 2020年14期2020-09-10

    • 一種飽水木質(zhì)文物含水率無損檢測方法的研究
      物組成),M0為濕態(tài)下的古木質(zhì)量,則根據(jù)含水率的定義有:基本密度ρso是木材的一種屬性,定義是木材絕干質(zhì)量Md與飽水體積Vss之比。其中,絕干質(zhì)量是通過在烘箱中蒸發(fā)掉水分后獲得,體積則采用“飽和水”法,即在測試前使樣品呈“浸飽水”狀態(tài)。為了獲得飽和水體積,實際工作中將樣品置于真空室,使其完全處于浸飽水狀態(tài),即Vss≈Vws。木材濕態(tài)密度ρss定義是木材濕態(tài)質(zhì)量M0與濕態(tài)體積Vws之比,樣品的濕態(tài)質(zhì)量可以用分析天平直接測量。根據(jù)定義,則有:通過對飽水木質(zhì)文物

      文物保護與考古科學 2020年3期2020-08-24

    • 羊毛與37.5滌綸混紡針織物的熱濕舒適性研究
      加熱條件下的干、濕態(tài)升溫性能等熱濕舒適性能,并分析和評價針織物基本參數(shù)對其熱濕舒適性能的影響。1 試驗1.1 試樣試驗采用的試樣由江蘇丹毛紡織股份有限公司提供,所有針織物試樣的基本規(guī)格參數(shù)如表1所示。表1 試樣基本規(guī)格參數(shù)1.2 測試指標與方法所有試驗均在標準溫濕度條件下進行,溫度為(20±1) ℃,濕度為65%±1%。回潮率:采用烘箱法測定織物的回潮率,參考GB/T 9995—1997《紡織材料含水率和回潮率的測定 烘箱干燥法》,測試結(jié)果用百分率表示。透

      國際紡織導報 2020年3期2020-06-05

    • 可沖散濕巾材料及性能研究
      出,影響試樣橫向濕態(tài)斷裂強力的主次因素順序為水刺道數(shù)、木漿纖維質(zhì)量分數(shù),黏膠纖維長度對試樣橫向濕態(tài)強力幾乎沒有影響。主要是因為水刺道數(shù)增加,纖維間抱合增強,使試樣濕態(tài)斷裂強力增大,黏膠纖維濕態(tài)斷裂強力至少下降50%,且有縱向取向趨勢,因此,表現(xiàn)為影響試樣橫向濕態(tài)斷裂強力的最次要因素。影響試樣縱向濕態(tài)斷裂強力的主次因素順序為水刺道數(shù)、黏膠纖維長度、木漿纖維質(zhì)量分數(shù),主要是因黏膠纖維在縱向上取向,對周圍纖維起到束縛作用,纖維長度越長,束縛作用越明顯,縱向濕態(tài)

      紡織報告 2020年12期2020-03-08

    • 濕態(tài)和半干態(tài)泡菜發(fā)酵過程中水分活度對揮發(fā)性成分的影響及差異解析
      異,泡菜可以分為濕態(tài)發(fā)酵泡菜(四川泡菜、東北酸菜等)和半干態(tài)發(fā)酵泡菜(宜賓芽菜、川/津冬菜等)[2]。由此看出,水分是區(qū)分泡菜工藝種類的一個最重要因素,其對泡菜發(fā)酵菌群、品質(zhì)和風味等起著至關重要的作用。風味是泡菜的靈魂,是評價泡菜品質(zhì)的重要指標。不同發(fā)酵工藝的泡菜風味成分已有一些報道。如濕態(tài)發(fā)酵泡菜研究中,XIAO等[3]采用GC-MS和GC-O發(fā)現(xiàn)泡辣椒含有67種揮發(fā)性化合物,結(jié)合多重分析發(fā)現(xiàn),主成分為乙酸、2-乙基苯酚、L-芳樟醇、十三烷、丁酸丁酯和3

      食品與發(fā)酵工業(yè) 2019年16期2019-09-11

    • 濕態(tài)條件對醫(yī)用非織造布斷裂強力的影響
      的風險。因此,在濕態(tài)條件下非織造布的性能指標是否會受影響以及會受多大影響是非常值得關注的問題。《YY/T 0506.2-2016 病人、醫(yī)護人員和器械用手術(shù)單、手術(shù)衣和潔凈服 第2部分:性能要求和試驗方法》[4]中規(guī)定了防護類非織造布斷裂強力的要求和檢驗方法,標準中規(guī)定的濕態(tài)條件的試劑為含有1 g非離子型潤濕劑的蒸餾水?,F(xiàn)簡單介紹實驗原理和裝置。斷裂強力實驗:是將調(diào)整好狀態(tài)的試樣沿其長度方向施加產(chǎn)生等速伸長的力,以評價產(chǎn)品的斷裂強力。本實驗所用的實驗裝置是

      醫(yī)療裝備 2019年13期2019-07-16

    • 菠蘿葉纖維拉伸力學行為研究①
      分別用來做干態(tài)、濕態(tài)試驗;用纖維切斷器將要做實驗的根部纖維切出30 mm長度的纖維,并從中挑選通直、無彎曲、無分支、粗細度均勻的單根纖維,用于做拉伸試驗,每種水平下取30組有效數(shù)據(jù);中、梢部的纖維制樣步驟同上。1.1.2 儀器纖維切斷器:切斷長度30 mm;TG328B分析天平:量程200 g,精度0.1 mg;黑絨板:150 mm×250 mm;絨板刷;鑷子;直尺:300 mm,精度1 mm;德國Binder VD烘箱;YG(B)008E型單纖維強力機。

      熱帶農(nóng)業(yè)科學 2019年4期2019-06-24

    • 多級離心泵臨界轉(zhuǎn)速及模型減縮分析
      方法計算了離心泵濕態(tài)臨界轉(zhuǎn)速。本文采用商業(yè)軟件分析了密封動力特性系數(shù),并將密封動力特性系數(shù)考慮到濕態(tài)臨界轉(zhuǎn)速分析中。通過建立多級離心泵三維轉(zhuǎn)子有限元模型,計算了干態(tài)和濕態(tài)情況下的臨界轉(zhuǎn)速??紤]到三維模型自由度多,計算量大等特點,通過APDL程序?qū)θS轉(zhuǎn)子模型進行減縮,考慮了旋轉(zhuǎn)陀螺效應和離心預緊力的影響。1 密封特性分析離心泵轉(zhuǎn)子葉輪口環(huán)處密封結(jié)構(gòu)見圖1。圖1 口環(huán)密封結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Ring seal schematic diagram密封壓差是影響

      中國農(nóng)村水利水電 2019年2期2019-03-18

    • 濕態(tài)附著力在防腐涂層性能檢測中的應用
      張曉玲,張祥金?濕態(tài)附著力在防腐涂層性能檢測中的應用祁東東1,王思卜1,趙文亮1,程家慶1,王冬梅1,張曉玲1,張祥金2(1.華電電力科學研究院有限公司,浙江省 杭州市 310030; 2.西安熱工研究院有限公司,陜西省 西安市 710054)按標準規(guī)定,防腐涂層浸泡一定時間后,若未出現(xiàn)起泡、開裂、脫落等失效現(xiàn)象,評價結(jié)果為合格。但部分評價合格的涂層,其附著力已大幅下降,防腐性能大大降低。該文選取浸泡后評價合格的8種防腐涂層,對其干態(tài)附著力和酸性環(huán)境浸泡后

      發(fā)電技術(shù) 2019年1期2019-02-28

    • 花生蛋白基膠黏劑應用于膠合板熱壓工藝研究
      13測定膠合板的濕態(tài)膠合強度:裁好的膠合板試件沸水浸漬4 h,然后在鼓風干燥箱中于(60±3)℃干燥16~20 h,隨后再次沸水浸漬4 h,最后于冷水中(低于30℃)放置1 h以上,采用WDW-20E微機控制電子萬能試驗機進行濕態(tài)膠合強度測定。1.2.4 固化前后膠黏劑的紅外光譜分析采用傅里葉變換近紅外光譜儀對花生蛋白基膠黏劑進行結(jié)構(gòu)分析。取少量固化前后花生蛋白基膠黏劑(經(jīng)過120℃干燥后)與KBr混合,研磨壓片后進行全波段掃描,波數(shù)范圍為500~4 00

      中國油脂 2019年1期2019-01-23

    • 450 V低溫、長壽命儀器儀表用鋁電解電容器研究
      ,電解紙的阻值和濕態(tài)電壓分別使用Keysight(16451B)電介質(zhì)測試夾具與交直流耐壓絕緣測試儀(TH9201)測量,鋁電解電容器的漏電流使用漏電流測量儀(X6589)測量,電容量、損耗角正切值及阻抗值使用精密LCR電橋(E4980A)測量。2 工作電解液的研制電解液作為鋁電解電容器的實際陰極,在使用過程中修補破損的氧化膜,并對鋁電解電容器的低溫性能起到?jīng)Q定性的作用。2.1 溶劑的選擇工作電解液的低溫性能的改善主要通過優(yōu)化溶劑體系,降低電解液的凝固點,

      電子元件與材料 2018年12期2019-01-12

    • JB/T 13082—2017《有色合金鑄造用無機粘結(jié)劑覆膜濕態(tài)砂》解讀
      用無機粘結(jié)劑覆膜濕態(tài)砂》。該全國鑄造標準化技術(shù)委員會 (SAC/TC 54)歸口,由重慶長江造型材料(集團)股份有限公司牽頭起草,珠海市斗門福聯(lián)造型材料實業(yè)有限公司、蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司、武漢力發(fā)化工有限公司參加起草,于2017年10月1日實施。該標準為首次發(fā)布。1 JB/T 13082—2017編制原則標準制定工作遵循 “面向市場、服務產(chǎn)業(yè)、自主制定、適時推出”的原則,JB/T 13082—2017制定與技術(shù)創(chuàng)新、試驗驗證、產(chǎn)業(yè)推進、應用推廣相結(jié)

      機械工業(yè)標準化與質(zhì)量 2018年9期2018-10-11

    • 高韌高強聚酮/聚酰胺66共混物的制備與性能研究
      構(gòu)、結(jié)晶性能及干濕態(tài)下的力學性能,考察了PA66對PK的增韌增強作用。1 實驗部分1.1 主要原料PK,M630A,韓國曉星集團;PA66,EPR27,平頂山神馬工程塑料有限公司;甲酸,分析純,天津富宇精細化工有限公司。1.2 主要設備及儀器雙螺桿擠出機,AK26,南京科亞化工成套裝備有限公司;注塑機,MA860,海天塑機集團有限公司;掃描電子顯微鏡(SEM),JOEL JSM 6610LV,日本電子株式會社;簡支梁沖擊試驗機,XJJ-50,承德試驗機有限

      中國塑料 2018年9期2018-09-26

    • 國產(chǎn)T700級碳纖維/BMI復合材料濕熱性能
      通過復合材料的干濕態(tài)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測試結(jié)果,可進一步分析復合材料的耐濕熱性能.由表3可知,在干態(tài)條件下,國產(chǎn)T700/BMI復合材料和T700S/BMI復合材料的Tg分別為252.1和256.6 ℃,2種復合材料在71 ℃水浸168 h后,國產(chǎn)碳纖維T700/BMI的Tg比干態(tài)下降了25.9 ℃,下降率約為10.3%,T700S/BMI復合材料的Tg比干態(tài)時下降了22.3 ℃,下降率約8.7%.導致其Tg降低的主要原因可能是吸入的水分子對基體樹脂產(chǎn)生了增塑

      材料科學與工藝 2018年3期2018-06-21

    • 超超臨界1 000 MW機組鍋爐干濕態(tài)轉(zhuǎn)換技術(shù)研究
      程中,有一個干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的階段,必須一次性平穩(wěn)無擾動成功切換,不然會導致兩種狀態(tài)又互轉(zhuǎn)的工況,不僅耗時耗力、拖延時間,危險時造成蒸汽帶水,危及汽機安全運行。所以只有把握好了干、濕態(tài)順利轉(zhuǎn)換的關鍵點,才能成功啟、停機。2 技術(shù)方案針對機組實際啟動過程中的濕態(tài)轉(zhuǎn)干態(tài)及停機過程中的干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)2個關鍵階段,分別選取2個過程的某1次實際參數(shù)變化,通過對數(shù)據(jù)及操作過程的分析,總結(jié)出超超臨界直流鍋爐干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的控制關鍵點。2.1 鍋爐干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)控制過程及安全分析201

      綜合智慧能源 2018年4期2018-06-08

    • 織物濕態(tài)貼體舒適性測試儀器的開發(fā)與測試方法研究
      參考。織物與服裝濕態(tài)貼附性的測試除了主觀測試之外,為數(shù)不多的研究中采用的方法都是測試面料浸潤后對皮膚的切向粘附力。穿著服裝大量出汗的現(xiàn)實場景中,面料沿皮膚表面的運動相當不易,切向濕態(tài)摩擦力非常大,面料與皮膚分離往往以與皮膚表面成一定角度的方向脫離皮膚。所以表征貼體舒適性時濕態(tài)織物與皮膚表面在垂直方向上的貼附力更重要,而目前對皮膚法向貼附力的測試和表征,尚無深入的研究和具體的測試方法。在研究中,根據(jù)對實際穿用的場景分析,設計開發(fā)了濕態(tài)貼附性測試儀,將織物與皮

      中國纖檢 2018年2期2018-04-26

    • 服裝衣領耐磨性能測試方法探究
      出兩個結(jié)果:一是濕態(tài)耐磨次數(shù)低于干態(tài)耐磨次數(shù)。方案1-2的耐磨次數(shù)介于方案1-1的全干態(tài)和1-3的全濕態(tài)試驗之間。分析原因為僅將試樣浸濕的試驗在測試過程中由于試樣與下墊的塑料泡沫及羊毛磨料織物接觸,導致試樣上的汗?jié)n液傳遞到塑料泡沫上及羊毛磨料織物上,試樣很快由全濕狀態(tài)變?yōu)榘?span id="j5i0abt0b" class="hl">濕態(tài)或干態(tài)。因此方案1-2的耐磨次數(shù)居中。二是樣品中1#、3#和4#樣品的平磨性能相對較差。表3 方案1試驗結(jié)果表4 方案2試驗結(jié)果表5 方案3試驗結(jié)果表6 方案4試驗結(jié)果方案2選取了方

      中國纖檢 2018年2期2018-04-26

    • 閥控蓄電池AGM隔板的研究
      52.8 %;在濕態(tài)下 200 次壓縮后,實驗隔板為38.4 %,普通隔板保留率為 34.8 %。實驗隔板的干、濕態(tài)抗疲勞性都比普通隔板的好??梢灶A見,抗疲勞性越好,在循環(huán)過程中電池的極群壓力保持性越好,更有利于減緩電池容量衰減,延長電池壽命[2]。表1 失效電池的極群壓力圖1 實驗 AGM 隔板與普通 AGM 隔板干態(tài)(左)和濕態(tài)(右)抗疲勞性能兩種隔板的其它常規(guī)性能見表 2。實驗 AGM隔板的定量、回彈和叩解度均比普通隔板的高,但是最大孔徑與普通隔板的

      蓄電池 2018年1期2018-03-05

    • 輕型木結(jié)構(gòu)用定向秸稈板集中靜載和沖擊荷載性能試驗研究?
      材應調(diào)節(jié)到干態(tài)和濕態(tài)兩種條件,在這兩種條件下進行屋面板集中靜載和沖擊荷載的性能測試。1)干態(tài)試驗。在(20±3)℃和(65±5)%的相對濕度的條件下將板材試件調(diào)節(jié)至少2周使其達到恒重和含水率不變。2)濕態(tài)試驗。將板材用水噴淋其上表面連續(xù)3 d處于濕態(tài),避免板材表面局部積水或任一部分沒入水中。2.3 試驗步驟2.3.1 集中靜載試驗步驟1)按照要求把標準板材切割成試驗所需尺寸的試驗板;2)將符合條件的試板平放在支撐支座上(支座支撐相距600 mm,邊緣無支撐

      林產(chǎn)工業(yè) 2017年8期2017-04-27

    • 纖維增強樹脂復合材料/竹木膠合界面的處理工藝1)
      03中規(guī)定的干、濕態(tài)剪切強度、木破率、浸漬剝離率及煮沸剝離率等指標對FRP/木、FRP/竹結(jié)構(gòu)用集成材的膠合性能加以表征。得出FRP與木材及與竹材膠合界面的優(yōu)化工藝,以期為FRP增強結(jié)構(gòu)用集成材,尤其是以竹材作為緩沖層加入木材和FRP復合的FRP增強結(jié)構(gòu)用集成材研究提供參考。1 材料和方法1.1 材料木材層板:歐洲赤松,瑞典SCA公司生產(chǎn);竹材層板:毛竹展開竹板材,順紋拉伸、壓縮強度分別為60.52、59.02 MPa,浙江大莊實業(yè)集團有限公司提供;玻璃纖

      東北林業(yè)大學學報 2017年2期2017-03-13

    • 基于有限元法的鍋爐給水泵轉(zhuǎn)子系統(tǒng)分析
      應變,以及干態(tài)和濕態(tài)下轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的臨界轉(zhuǎn)速,可為類似給水泵產(chǎn)品轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的研究提供參考。圖1 某型給水泵裝配圖1 給水泵臨界轉(zhuǎn)速計算方法[3]根據(jù)經(jīng)驗總結(jié),泵的臨界轉(zhuǎn)速的近似公式為:式中,g為重力加速度;C為考慮到支承的方式、負荷以及考慮其他因素的修正系數(shù);E為軸的彈性模量;I為軸斷面的平均慣性矩;M為轉(zhuǎn)子部件的總質(zhì)量;L為軸承的間距。上述經(jīng)驗公式適用于多級泵的臨界轉(zhuǎn)速的計算,假定軸上的葉輪質(zhì)量分布均勻,級數(shù)越多,計算越準確,但不適用于填料函密封的泵。對于多級

      新技術(shù)新工藝 2016年8期2016-11-11

    • 濕熱環(huán)境對碳纖維環(huán)氧樹脂復合材料彎曲性能的影響
      式都為脆性斷裂,濕態(tài)試樣只有在高溫下未發(fā)生斷裂。吸濕后復合材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(DMATg)為125℃,比干態(tài)時下降了16℃。在彎曲變形的前期,載荷和位移曲線都成線性變化,干態(tài)試樣在載荷達到峰值之前會出現(xiàn)小的波動。濕態(tài)試樣的后期會有明顯的彎折或塑變,而且隨著溫度的升高這種現(xiàn)象越明顯。機織碳纖維環(huán)氧復合材料;濕熱環(huán)境;彎曲性能;吸濕量;斷口形貌;動態(tài)力學性能碳纖維及其復合材料具有高比強度、高比模量;并在耐疲勞性能、抗沖擊性能、減振性能、耐高低溫性能、耐腐蝕性

      材料工程 2016年2期2016-09-01

    • 艦船管系絕緣密封墊片電絕緣性能研究
      浸泡兩個月后,其濕態(tài)電阻降低到102歐姆(或歐姆?厘米)量級,在海水中的電絕緣有效期約為4個月,環(huán)氧墊片的濕態(tài)電阻可保持為104~6歐姆(或歐姆?厘米)量級,環(huán)氧材料組成的墊片其絕緣性能遠好于石棉橡膠纖維墊片的絕緣性能。石棉橡膠纖維墊片;環(huán)氧墊片;電阻率1 前言艦船在長期的海洋環(huán)境中,其船體、裝置、管路等均會受到腐蝕的危害。我國海軍艦船因腐蝕導致的維修費用占整個維修費用的二分之一左右,艦艇因腐蝕而損失戰(zhàn)斗性能的事故也曾多次發(fā)生[1]。在艦船各種腐蝕現(xiàn)象中,

      中國工程科學 2015年5期2015-12-01

    • 環(huán)境水對混凝土靜力強度影響的研究進展
      的升高,從而形成濕態(tài)混凝土。濕態(tài)混凝土結(jié)構(gòu)長期工作在水環(huán)境中,所以長期處于水飽和狀態(tài),并且混凝土孔隙中的自由水在各種荷載的作用下會對孔壁形成一定的水壓力,進而影響到混凝土的靜力強度。目前對于混凝土強度的研究大多是以自然干燥條件下的混凝土試件為基礎的,而對于環(huán)境水作用下混凝土抗壓、抗拉、彎曲、剪切等靜力強度的變化研究還比較少。因此,本文針對環(huán)境水條件下環(huán)境水對混凝土靜力強度影響的研究成果進行總結(jié),分析濕態(tài)混凝土靜力強度降低的物理機理。1 環(huán)境水對混凝土靜力強

      水利水電科技進展 2015年4期2015-05-03

    • 溫濕度對純棉織物折皺回復性影響的研究
      時間 溫度下干 濕態(tài)下的折皺回復情況由表2可以看出,溫度對織物折皺回復性能的影響較大,在相同的外力和作用時間下,當溫度從20℃增加到80℃時,外壓力作用5min后,純棉織物的經(jīng)向折皺回復角在干態(tài)時下降了20.75%,濕態(tài)時下降了38.46%;緯向折皺回復角在干態(tài)時升高了5.95%,濕態(tài)時下降了50.96%;外壓力作用10min時,純棉織物的經(jīng)向折皺回復角在干態(tài)時下降了16.28%,濕態(tài)時下降了34.21%;緯向折皺回復角在干態(tài)時升高了11.11%,濕態(tài)時下

      山東紡織科技 2014年1期2014-12-03

    • 密封間隙力對泵轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速的影響分析
      的轉(zhuǎn)子進行干態(tài)、濕態(tài)下的臨界轉(zhuǎn)速計算。論文以5級離心給水泵為主要模型,采用有限元法分別計算其在干態(tài)、濕態(tài)下的臨界轉(zhuǎn)速,通過對比,得出密封間隙力對轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速的影響。干態(tài)情況下,分別用鄧克萊法和有限元法計算給水泵的一階臨界轉(zhuǎn)速;濕態(tài)情況下,分別計算密封設計間隙及二倍間隙不同情況下的臨界轉(zhuǎn)速,對比結(jié)果,表明密封間隙力對泵轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速的影響非常大,并且與密封間隙的大小密切相關。離心泵轉(zhuǎn)子 臨界轉(zhuǎn)速 干態(tài) 濕態(tài) 密封間隙力0 引言隨著機組單機容量的不斷增大,給水泵

      機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2014年3期2014-06-09

    • 1 000 MW超超臨界機組給水全程控制的設計和應用
      3種模式(停爐、濕態(tài)和干態(tài))的控制原理及其切換過程、干態(tài)模式下的煤水比控制和焓值控制原理,給出了給水全程控制中特殊工況的處理原則和方案。超超臨界機組;火電機組;給水全程控制;模式切換某發(fā)電廠2×1 000 MW超超臨界機組采用上海鍋爐廠有限公司利用Alstom Power技術(shù)生產(chǎn)的直流鍋爐,每臺機組配置2臺50%BMCR(鍋爐最大連續(xù)出力)汽動給水泵,均未配電泵。本文以該1 000 MW超超臨界機組為例,介紹和分析給水全程控制系統(tǒng)的設計思想和控制策略。給水

      浙江電力 2013年8期2013-06-19

    • PTT纖維的基本力學性能研究
      驗項目:常溫干、濕態(tài)一次拉伸斷裂性能,不同夾持方式下斷裂性能,不同松弛應變下松弛性能。拉伸斷裂性能實驗條件:拉伸速度:10 mm/min;預加張力:0.2 cN;夾持距離:10 mm;測試次數(shù):50。松弛性能實驗條件:拉伸速度:10 mm/min;預加張力:0.2 cN;夾持距離:10 mm;測試次數(shù):50。松弛時間:30 s;松弛應變:8%,10%。2 結(jié)果分析2.1 纖維常溫干、濕態(tài)一次拉伸斷裂性能PTT纖維常溫干、濕態(tài)一次拉伸斷裂性能基本指標比較見表

      化纖與紡織技術(shù) 2012年2期2012-10-29

    • 飼料中添加濕態(tài)發(fā)酵蛋白飼料對奶牛產(chǎn)奶性能的作用
      牧業(yè)生物研究所)濕態(tài)發(fā)酵蛋白飼料是玉米經(jīng)酵母發(fā)酵、提取酒精后,又經(jīng)益生菌發(fā)酵、密封包裝的濕態(tài)發(fā)酵飼料[1~2]。其蛋白質(zhì)含量高(可達24%),蛋白質(zhì)中所含的菌體蛋白比例大,有大量容易消化吸收的可溶性成分[3~4]。該飼料具有適口性好、菌體蛋白含量高、消化速度快、吸收率高、抗病力強等特點。濕態(tài)發(fā)酵蛋白飼料是一種新型的活性濕態(tài)蛋白飼料,其對奶牛產(chǎn)奶量的作用效果還未見相關文獻報道。本試驗采用向飼料中直接加入濕態(tài)發(fā)酵蛋白飼料的方法,觀察其對產(chǎn)奶量的作用效果。1 試

      中國乳業(yè) 2012年10期2012-10-10

    • 600 MW超臨界機組干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過程分析
      質(zhì)水需要經(jīng)過干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換,如果調(diào)整不當,經(jīng)常會引起主再熱蒸汽溫度參數(shù)的劇烈波動[1],造成水、煤比失調(diào),鍋爐管壁超溫,汽輪機進水等事故[2-3]。本文通過一次典型案例分析減少干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過程的事故停機,為600 MW機組干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換安全運行提供參考依據(jù)。1 機組運行工況某電廠共有4臺機組,其中的#3機組為600 MW超臨界機組。在正常運行時,廠用電為本機接帶,高壓輔助蒸汽聯(lián)箱為四抽接帶,軸封為自密封,輔助汽源作為軸封備用汽源,A,B,C給水泵運行,風機運行

      綜合智慧能源 2012年1期2012-06-12

    • 國產(chǎn)600 MW超臨界直流鍋爐濕態(tài)轉(zhuǎn)干態(tài)優(yōu)化控制
      中存在一個干態(tài)、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過程,這個過程是超臨界直流鍋爐控制的關鍵點之一。啟、停機組時需要平穩(wěn)、順暢且快速過渡,否則易發(fā)生干、濕態(tài)頻繁交替。若調(diào)整不當,會引起啟動分離器出口蒸汽溫度、主(再)熱蒸汽溫度等重要參數(shù)的大幅波動,造成鍋爐管壁超溫或由于關鍵閥門設備損壞,導致過熱器進水,嚴重威脅機組安全運行。2 國產(chǎn)600MW超臨界直流鍋爐濕態(tài)轉(zhuǎn)干態(tài)優(yōu)化控制2.1 在鍋爐啟動過程中所遇到的問題廣東珠海金灣發(fā)電有限公司2×600 MW超臨界鍋爐是采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的超臨

      綜合智慧能源 2012年7期2012-06-12

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