本系统在设计中使用了先进的网络处理器技术,包括高性能的IXP2400处理器和高速千兆以太网接入能力,提供了强大的网络处理能力和可靠的运行稳定性。本系统完成的基于网络处理器硬件平台根据不同的实际需求,可以广泛应用于各种网络通信系统和网络安全领域,边缘路由器,千兆硬件防火墙和入侵检测系统,具有广阔的市场前景。
主要技术特点(指标):(1)主电路电压等级:0.4KV。通过和无源电路混合,可以提高到10KV电压等级;(2)单台APF输出电流范围50A~100A。通过各功率单元PWM载波移相,可有效改善开关次高频谐波影响;(3)主控制器由DSP(TMS320F28335)+FPGA(EP4CE115F23)构成,具有很宽 的频带和很强的电磁兼容能力;(4)补偿模式可选择单独谐波补偿,或谐波、无功统一补偿功能,谐波补偿次数可以高达 50 次;(5)运行效率大于95%,具有过流、过压、过热、缺相、短路等保护功能;(6)触摸屏,具有数字、菜单和图形显示功能,方便系统的监测与控制。 适用范围:APF可广泛应用于工,商,企、事业配电网中,如化工、冶金、电信、电力、电子、石油、烟草、水泥、造纸、机械、纺织、印刷、制药等。
1.取得了项目服务所在地福寿螺危害情况第一手的调查报告:于2015年6月至2016年4月以问卷调查、访问农技部门调查和野外现场调查的方式搜集福寿螺危害和防治措施数据。结果发现蕉岭地区各镇福寿螺危害严重,单位面积可捡福寿螺的数量均在20只/m2以上,可捡福寿螺至少为767.05 kg/hm2,最多可达1227.28 kg/hm2;水稻分蘖前期大中螺的比例几乎均超过50%,各镇投入防治福寿螺的经济成本仅占福寿螺造成损失的5%左右;有67.09%的农户使用农药灭螺。调研结果形成了调研报告《蕉岭地区福寿螺分布与防治措施调查研究》,并于中国农学通报2016年10月刊载。 2.对现有的植物源杀螺剂灭螺理论成果的进行了总结:本项目以福寿螺为研究对象,以文献检索法,总结了现有的植物源杀螺剂理论研究成果,重点分析了油茶粕及其主要成分茶皂素对福寿螺的实验室杀灭效果、大田使用时油茶粕灭螺的用量、使用时间和使用方法、杀灭效果,以及油茶粕对水稻田非靶标生物的影响和油茶粕杀螺活性的影响因素。研究成果形成科研综述论文《福寿螺植物源杀螺剂绿色农药的研究进展》,2016年刊发于北大核心期刊《农药》杂志。 3.依据前期调研和理论研究成果,有针对性的对项目实施地梅州市蕉岭县地区福寿螺的危害情况,编制了面向当地有文化基础的水稻种植大户和农业生产公司、合作社的农技人员培训的《油茶粕防止有机稻田福寿螺技术方案》。方案详细阐述了福寿螺的由来、生物学特性、常用的福寿螺杀灭方法和效果、当地福寿螺危害情况调研结果、使用油茶粕除螺的效果、经济和生态价值,以及有机稻田使用油茶粕除螺的技术要点。
(1). 研发出国内首款基于Revit平台的建筑结构设计系统GSRevit,实现了结构快速建模、直接计算、自动成图及装配式结构深化设计等功能,可满足建筑结构BIM正向设计需要。(2). 编制了实用性强的企业标准 《BIM正向设计技术标准》和《BIM正向设计项目管理指引》。(3).研究了基于BIM正向设计的新型信息化管理平台及业务逻辑,提出了数模分离式的存储架构及业务信息流转的方法。
1、采用“一次催化燃烧+二次低温催化燃烧”两级催化燃烧工艺,有效解决了单一催化燃烧工艺不能达到排放要求。 2、二次低温燃烧催化剂采用高效非金属蜂窝状催化块,同时用三级吸附燃烧技术提高对有机废气的吸附燃烧效率及降低运行成本; 3、采用由温度控制器、热电偶、电热管、交流接触器等构成的温度精准控制系统对二次低温燃烧装置进行温度精准控制在300-400℃,确保有机废气的吸附燃烧效率。 4、设计采用新型压风装置、冷却风道,取代漆包机原有的下导线、上导线系统,防止炉膛内废气溢出,设计加装由“集气罩+收集罩”组成的收集系统,将无组织废气导入催化燃烧室处理,提高设备废气处理及节能效率。 5、运用矢量变频技术控制节能风机产生的负压将无组织排放气体通过收集罩和集气罩收集到净化处理装置。