【摘 要】
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本文概述了全燃式吹风气余热回收技术的基本原理,讨论了全燃式吹风气余热回收技术的适用范围、回收装置规模、典型案例及应用条件,并探讨了其节能效果及经济效益。全燃式吹风气余热回收装置通过将吹风中的有害可燃介质(C0、H2S、CH4、煤炭粉尘等)在高温环境下连续安全燃烧,使其化学潜能转化为高温烟气的显热,再利用余锅机组加以回收,实现了有害废弃物的热量回收利用,同时停开或少开了燃煤锅炉,所以节能效果明显,经
【出 处】
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全国氮肥行业循环经济工作经验交流会
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本文概述了全燃式吹风气余热回收技术的基本原理,讨论了全燃式吹风气余热回收技术的适用范围、回收装置规模、典型案例及应用条件,并探讨了其节能效果及经济效益。全燃式吹风气余热回收装置通过将吹风中的有害可燃介质(C0、H2S、CH4、煤炭粉尘等)在高温环境下连续安全燃烧,使其化学潜能转化为高温烟气的显热,再利用余锅机组加以回收,实现了有害废弃物的热量回收利用,同时停开或少开了燃煤锅炉,所以节能效果明显,经济和环保效益显著。
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毫米波被动成像技术以其良好的空间分辨率和系统灵敏度,得到了广泛的应用。传统的成像系统由于成像精度和成像时间的原因在很多场合使用受到限制,二维毫米波被动合成孔径成像技术采用阵列天线解决了这一不足。本文对合成孔径成像理论进行了分析,并以此理论为基础设计了一种简易的二维被动毫米波成像样机,对系统的空间分辨率进行了仿真分析;最后对系统的成像效果进行了仿真,并给出了仿真结果。
压缩感知理论的特点是以远小于奈奎斯特采样频率的频率采集信号。本文主要介绍了压缩感知的基本理论,研究了压缩感知在毫米波频率步进雷达一维距离像成像中的应用,以较少的频率点数恢复一维距离像,并用Matlab软件对其中的算法应用进行了仿真,得到的结果显示该算法能恢复出原一维距离像。
利用模式展开与场匹配理论,建立了具有突变结构的开放式波导谐振腔的级联散射矩阵,在此基础上编写MATLAB计算程序,通过数值计算,分析了正弦渐变段的起始半径和长度对反射参数S11的影响,并分别给出了Ka波段的TE01模和TE02模正弦结构输出腔的设计参数。然后通过在三维高频分析软件HFSS建立3维模型进行模拟优化。结果表明:它们都各自激励起很纯的主模。
提出了一种新型微带双频滤波器结构,即在地板上蚀刻出支节线加载的DGS谐振环,通过地平面上方的馈线耦合馈电的方式设计双频滤波器.HFSS仿真和实际测试研究结果表明,本文提出的滤波器具有结构紧凑、易于引入传输零点从而提高阻带特性、两个通带频率容易控制的优点.
介绍了一种中心频率为78GHz,带宽为76.5GHz-79.5GHz的微带混合集成检波器的设计方法和仿真结果.该检波器输入端口为BJ-900标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导到微带过渡,设计出的检波器为负向检波.当输入功率为-10dBm时,在整个频段内驻波比小于1.5,电压灵敏度大于550mV/mW.通过高频电磁场仿真软件和高频电路CAD设计软件完成该检波器的设计.
在无源毫米波成像中,Richardson-Lucy(R-L)算法是一种有效的复原方法。但R-L算法容易引起噪声放大等缺点,当噪声较大时,复原结果往往不理想。各向异性扩散过程(P-M过程)具有较强的去噪保护边缘能力,据此,论文提出了一种基于各向异性扩展过程的无源毫米波R-L算法。首先使用P-M过程对图像进行去噪,然后使用R-L算法进行图像恢复。新算法有效的减少了噪声对R-L算法的影响。实验结果表明,
利用微波有源器件的小信号S参数及双端口负阻特性,基于ADS软件,设计了—Ku波段微带结构振荡器.测试表明,振荡器的中心频率为16.13 GHz,输出功率为10.77 dBm,在频偏100 kHz的相位噪声为-90.06dBc/Hz.电路结构简单,工程实用性强,满足实际应用.
相控阵天线中,对于采用二极管等半导体器件作为控制元件的数字移相器,其功耗与波束控制码形式有关。文中以“波束控制码权重”为基础,结合波束控制码“循环”的特性,提出了一种波束控制码优化算法,可在波束特征保持不变的前提下,实现移相器功耗最小化。以矩形口径的相控阵为例进行了仿真和计算,优化结果验证了该算法的有效性。
针对滤波器通带内要有两种损耗台阶的要求,选择了从椭圆函数滤波器进行新优化通带、阻带目标特性的设计,得到了适于微波以及毫米波波导结构形式的仿真结果,进行了三分支结构、四分支结构滤波器的实物验证,具有结构简单、体积小和耐功率高的特点。
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