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根据多能互补发电系统的特点和作用,建立了系统中抽水蓄能的数学模型,提出了系统中抽水蓄能的运行策略,即按给定负荷运行,具体在本系统中即为按系统净负荷运行.由此提出系统中抽水蓄能的控制方式.当系统净负荷大于0时,抽水蓄能机组运行在水轮机工况,分3种情况:当系统净负荷小于水轮机工况的启动功率时,抽水蓄能机组不运行;当系统净负荷大于水轮机工况的启动功率而小于水轮机工况的额定功率时,抽水蓄能机组按净负荷功率运行在水轮机工况;当系统净负荷小于水轮机的额定功率时,抽水蓄能机组按水轮机工况的额定功率运行.当系统净负荷小于0时,抽水蓄能机组运行在水泵工况,分2种情况:当系统净负荷小于水泵工况的额定功率时,抽水蓄能机组不运行;当系统净负荷大于水泵工况的额定功率时,抽水蓄能机组按水泵工况的额定功率运行. 相似文献
33.
以[14C]碳酸钡为放射性同位素原料,通过格氏反应、Curtius重排、亲核加成、硫代及关环等7步反应,制备了同位素碳-14标记的毒氟磷粗品,经反相高效液相色谱(RP-HPLC)纯化获得标记物纯品14C-毒氟磷(N-[2-(4-甲基苯并[2-14C]噻唑基)]-2-氨基-2-氟代苯基-O,O-二乙基甲基膦酸酯,38.3 mCi)。7步反应的化学收率/放化收率为10%。其结构经核磁共振氢谱、质谱和放射性高效液相色谱(HPLC-FSA)分析确认。放射性薄层成像分析(TLC-IIA)、高效液相色谱-液体闪烁测量联用分析(HPLC-LSC)、高效液相色谱-流动液体闪烁测量/二极管阵列检测器/质谱联用分析(HPLC-FSA/PDA/MS)和LSC分析表明,14C-毒氟磷的放化纯度和化学纯度均大于98%,比活度为58.0 mCi/mmol,可作为放射性示踪剂,用于毒氟磷的代谢和环境行为等研究。 相似文献
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3种莎草属伴生杂草提取物对水稻种子萌发和幼苗生长的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过室内生物测定的方法就异型莎草、扁穗莎草和褐穗莎草3种莎草属伴生杂草提取物对水稻种子萌发和幼苗生长的影响进行研究。结果表明,与对照相比,250~4 000μg/mL的3种伴生杂草提取物对水稻种子萌发率基本不产生显著影响,但2 000~4 000μg/mL的异型莎草提取物对水稻种子发芽势产生显著抑制作用。异型莎草250~4 000μg/mL的水提物对水稻幼苗根长,1 000~4 000μg/mL的水提物对水稻幼苗苗高和鲜重以及2 000~4 000μg/mL的醇提物对水稻幼苗鲜重均产生显著抑制作用,相对应的最高抑制率分别为78.64%、39.28%、36.65%、22.65%。扁穗莎草250~4 000μg/mL的醇提物和500~4 000μg/mL的水提物对水稻幼苗根长,250~2 000μg/mL的水提物对水稻幼苗苗高以及1 000~2 000μg/mL的水提物对水稻幼苗鲜重均产生显著促进作用,相对应的最大促进率分别为83.76%、76.85%、21.14%、10.57%。褐穗莎草250~4 000μg/mL的醇提物和2 000~4 000μg/mL的水提物对水稻幼苗根长,1 000~4 000μg/mL的水提物对水稻幼苗苗高以及2 000μg/mL的水提物对水稻幼苗鲜重均产生显著促进作用,相对应的最大促进率分别为85.18%、78.22%、18.53%、14.77%。 相似文献
35.
链格孢菌毒素细交链孢菌酮酸对空心莲子草的致病性 总被引:4,自引:0,他引:4
以空心莲子草离体叶片和植株为材料,采用离体叶片针刺法及离体植株培养法研究链格孢菌毒素细交链孢菌酮酸对空心莲子草的致病性。结果表明,细交链孢菌酮酸对空心莲子草叶片具有较强的致病性。在31.25 ~ 500.00 μg/mL浓度范围内,随着毒素浓度的升高,空心莲子草叶片的病斑直径增大,500.00 μg/mL时为2.41 mm;浓度为20.00 μg/mL时,毒素对空心莲子草植株不同部位叶片的致病性存在差异,对幼嫩的顶部叶片致病性较强;细交链孢菌酮酸对空心莲子草植株的生长产生抑制作用,抑制强度随浓度的升高而增强,与对照相比,当浓度达到125.00 μg/mL时,毒素对植株生长的长度、鲜重及平均根长的抑制作用达到显著水平,浓度达到250.00 μg/mL时,植株的生根数也受到显著抑制,在最高浓度500.00 μg/mL时,植株处于零生长,生长长度和生根数均为0,鲜重为负增长,达-0.77 g。本研究表明细交链孢菌酮酸具有开发为防除空心莲子草生物源除草剂的潜力。 相似文献
36.
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庐江县水稻测土配方施肥试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究探索双季水稻高产栽培施肥模式,通过“3414”肥料效应试验,逐步建立砂泥田土种、中等偏上肥力水平上的肥料效应方程,提出早稻产量6750kg/hm^2左右的N、P、K推荐用量分别为纯N157-187kg/hm^2、P2O582-90kg/hm^2、K2O 120-136kg/hm^2。 相似文献
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40.