某電廠脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR脫硝裝置),原吸收劑為純氨?,F(xiàn)實施液氨改尿素項目 , 改為SCR聯(lián)合脫硝工藝 ,還原劑為尿素水解氨 。通過對改造完成后的脫硝系統(tǒng)進(jìn)行建模 ,針對脫硝系統(tǒng)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的對自動調(diào)節(jié)效果有影響的因素進(jìn)行系統(tǒng)辨識 ,設(shè)計調(diào)節(jié)回路 ,使脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨 ,保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運行 。
使用RFID和傳感器的自動零售系統(tǒng),提供無縫購物體驗。
我們的目標(biāo)是開發(fā)一種設(shè)備,促使用戶定期喝水,確保一天中持續(xù)的補(bǔ)水。補(bǔ)水對整體健康至關(guān)重要,但許多人由于繁忙的日程、健忘或缺乏意識,每天都在努力喝足夠的水。這導(dǎo)致了與脫水相關(guān)的健康問題的增加,包括疲勞、頭痛和認(rèn)知功能下降。該項目旨在通過開發(fā)一種智能、直觀的補(bǔ)水提醒系統(tǒng)來解決這個問題,該系統(tǒng)可以促進(jìn)持續(xù)的水分?jǐn)z入,并支持長期的健康益處。
設(shè)計了一套煙條盒外兩長側(cè)邊美容電控系統(tǒng),依托于TwincAT 3軟件,采用氣缸加伺服電機(jī)控制加熱板移動,從而對煙條盒外兩長側(cè)邊進(jìn)行美容。
按照19英寸標(biāo)準(zhǔn)2U機(jī)箱尺寸開展某型電子設(shè)備結(jié)構(gòu)熱控一體化設(shè)計。根據(jù)模塊化要求完成設(shè)備主板、AC/DC電源等子模塊設(shè)計并確定散熱方式;基于傳熱基本原理完成風(fēng)道設(shè)計 , 結(jié)合風(fēng)道和熱耗分布情況完成系統(tǒng)風(fēng)量計算和風(fēng)扇選型 。最后結(jié)合數(shù)值仿真和試驗的方法驗證了設(shè)計方案的有效性 , 為后續(xù)產(chǎn)品的熱設(shè)計和優(yōu)化改進(jìn)提供了依據(jù)。
這個項目是關(guān)于什么的?這個項目是一個奉獻(xiàn)和創(chuàng)新的勞動,結(jié)合智能技術(shù),創(chuàng)造一個更好,更高效的零售體驗。通過整合自動化和可持續(xù)性,它旨在解決商店的日常問題,同時提高顧客滿意度。
對抽水蓄能電站靜止變頻器(SFC)的容量計算方法進(jìn)行了研究 。分析了機(jī)組起動過程中風(fēng)摩損耗 、軸承摩擦損耗 、定子繞組銅耗 、定子鐵耗產(chǎn)生的阻力損耗特性 ,研究了機(jī)組損耗對SFC容量設(shè)計的影響 。根據(jù)損耗曲線及機(jī)組變頻起動時間要求 ,計算SFC最小設(shè)計容量 ,選擇合適的SFC設(shè)計容量 ,并對機(jī)組起動時間進(jìn)行計算校核 。依據(jù)大型抽水蓄能機(jī)組SFC容量設(shè)計需求 ,通過計算分析驗證SFC容量設(shè)計及選擇的正確性 , 旨在為大型抽水蓄能機(jī)組靜止變頻起動裝置容量設(shè)計和選擇提供參考。
我們的設(shè)備旨在通過減少浪費、節(jié)約能源和促進(jìn)環(huán)保實踐,徹底改變零售業(yè)的可持續(xù)性。
掃描光柵微鏡的轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)通常設(shè)計成扭振系統(tǒng) ,通過扭轉(zhuǎn)梁實現(xiàn)微鏡轉(zhuǎn)動時的結(jié)構(gòu)抗扭 。將扭轉(zhuǎn)梁設(shè)計成折疊形式 ,可以減小扭轉(zhuǎn)梁的抗扭剛度 ,但扭轉(zhuǎn)振型仍有可能未成為系統(tǒng)的一階主振型。因此 ,通過提高系統(tǒng)鏡板的轉(zhuǎn)動慣量和設(shè)置剛度調(diào)節(jié)棒 , 改進(jìn)系統(tǒng)的振型模態(tài)分布 。最后 ,對優(yōu)化后結(jié)構(gòu)進(jìn)行了理論計算和基于ANSYS的有限元軟件仿真 , 結(jié)果均表明優(yōu)化后結(jié)構(gòu)能有效改善微鏡的扭轉(zhuǎn)諧振特征。
作為一個人口稠密的城市國家,新加坡傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)用地有限,在實現(xiàn)糧食安全和可持續(xù)發(fā)展方面面臨著獨特的挑戰(zhàn)。其雄心勃勃的“30 by 30”目標(biāo)是到2030年在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)30%的農(nóng)業(yè)需求。我們的目標(biāo)是建立一個系統(tǒng),使農(nóng)業(yè)更有效率,對農(nóng)民來說更方便。
航空電子模塊的極端使用環(huán)境提升了其設(shè)計研發(fā)難度 , 而實行可制造性設(shè)計(Design for Manufacturing ,DFM)是一種提高設(shè)計效率與產(chǎn)品質(zhì)量的重要方式。鑒于此 ,提出了基于DFM的航空電子模塊設(shè)計 ,具體對元器件選用、PCB設(shè)計和PCBA設(shè)計共3個過程同步考慮可制造性要求 ,從而有效提高了航空電子模塊的設(shè)計效率與產(chǎn)品質(zhì)量。
緊湊的PCB與Atmega328P和LoRa RA-02無線通信。包括USB-UART, 3.3V穩(wěn)壓器和WS2812 LED。
在軍用武器裝備綜合電子系統(tǒng)中 ,綜合電子箱體起到了連接固定、封裝防護(hù)、導(dǎo)熱散熱與電磁屏蔽等不可或缺的作用。 然而 , 隨著電子元器件性能、功耗以及集成化程度的逐步提高 , 發(fā)熱元件附近熱量極易堆積 ,導(dǎo)致箱體內(nèi)實際工作溫度持續(xù)升高 ,這會極大地限制產(chǎn)品性能的釋放并引發(fā)一系列質(zhì)量及安全問題 。鑒于此 ,針對某綜合電子系統(tǒng)內(nèi)高集成化與高功耗元件帶來的發(fā)熱問題 , 以某四槽模塊化LRMs機(jī)箱為研究對象 ,分析其內(nèi)發(fā)熱機(jī)理與熱量傳遞鏈路 ,并用數(shù)值仿真手段 ,探究不同冷卻方式對箱體內(nèi)熱量傳輸與功耗元件最高溫度的影響。
隨著電子系統(tǒng)的速率與密度不斷提升 , 印制電路板(Printed Circuit Board ,PCB)的設(shè)計復(fù)雜度也與 日俱增 , 由此帶來了更多的電磁兼容問題 。通過分析電磁兼容性機(jī)理及PCB設(shè)計中的電磁干擾現(xiàn)象 ,分別在時域、頻域下建模仿真 ,研究了布線類型和屏蔽地線對電磁兼容性的影響 。在實際應(yīng)用中 ,可以通過布帶狀線及插入屏蔽地線的方法抑制電磁干擾對PCB級電磁兼容性的影響。
動力鋰電池作為新能源汽車的核心部件 ,其性能直接影響電動汽車的續(xù)航里程、安全性和使用壽命。形變參數(shù)測量與健康評估是確保電池性能穩(wěn)定、延長電池使用壽命的重要手段。鑒于此 , 首先研究鋰電池的形變機(jī)理 ,進(jìn)而闡明形變與鋰電池 健康的內(nèi)在聯(lián)系;然后提出一種基于線激光技術(shù)的鋰電池形變測量方法 ,解決微小形變量的高精度采集問題;最后詳細(xì)分析基于GWO-GPR的健康評估模型。研究結(jié)果表明 ,所提方法切實、有效 , 為動力鋰電池健康狀態(tài)評估提供了一種新技術(shù)手段 ,具有較好的應(yīng)用價值。