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王立东 《农村实用科技信息》2011,(2):70-70
就集中供热锅炉房与热电联产供热的经济性和可行性比较、区域室外管网的节能设计及管理、室内供暖的节能设计及系统和管道安装方式等问题进行了调查研究,总结出以下几点,供读者参考。一、室内供暖部分1供暖系统(1)室内供暖系统热媒宜采用低温热水,其供回水温度为95℃/70℃。(2)供暖运行按连续供热运行方式考虑。(3)住宅供暖系统按单元分设,采用单管(带旁通管及三通恒温阀)或双管(带二通恒温阀)同程式上供下回机械循环供暖系统。 相似文献
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棚户区改造是城市建成区旧城区改造的重要组成部分。也是城市节约集约经营用地的有效途径之一。近年来,城市棚户区改造作为惠及民生工程得到了各级政府高度重视和社会各界的关注,也取得了社会、经济、生态相统一的综合效益。但是,就其棚户区改造工作涉及城市土地规范化管理问题,在运行过程中出现一些必须值得重视和亟待解决的问题,笔者就此谈点浅见。 相似文献
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紫花苜蓿引起猪光过敏症的诊治 总被引:2,自引:0,他引:2
由紫花苜蓿引起猪光过敏症的报道较少。2004年8月份,李某饲养的20头育肥猪在饲喂了紫花苜蓿之后,有17头猪皮肤不同程度出现红斑及肿胀,并伴有痛痒为主要症状的疾病。 相似文献
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夏季高温多雨,湿度大,而刚断奶的仔兔对外界环境适应能力又差,这时为减少疾病,提高仔兔成活率,在饲养管理及防病治病上必须做到如下几点: 相似文献
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气流粉碎对玉米淀粉结构及理化性质的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
为研究气流粉碎对玉米淀粉结构及理化性质的影响,该文以普通玉米淀粉为原料,通过流化床气流粉碎处理,采用扫描电子显微镜、偏光显微镜、粒度分析仪、X-射线衍射仪、红外光谱仪、差示扫描量热仪、快速黏度分析仪等分析手段研究经微细化处理前后玉米淀粉颗粒形貌、晶体结构、热力学特性、糊化特性、溶解度和膨胀度、冻融稳定性、持水能力等结构及性质的变化。结果表明,微细化处理后,淀粉颗粒形变的不规则,粒径明显减小,中位径(D50)由14.37μm减小到5.25μm,偏光十字减少,相对结晶度由33.43%降低至15.46%,淀粉颗粒结晶结构被破坏,由多晶态向无定形态转变,粉碎过程淀粉无新的基团产生;热焓值、糊化温度均降低,热糊稳定性好;溶解度、膨胀度均升高,持水能力增加,冻融稳定性好,产生较好的热糊稳定性和冷糊力学稳定性,该研究为玉米淀粉的深度加工与应用提供了理论依据及技术支撑。 相似文献
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为探究球磨研磨对荞麦淀粉颗粒结构及性质的影响,采用激光粒度分析仪、扫描电子显微镜、X-射线衍射仪、差示扫描量热仪、快速黏度分析仪等先进仪器及分析手段研究球磨处理前后荞麦淀粉颗粒大小及分布、颗粒形貌、晶体结构、热力学性质及糊化特性的变化。结果表明,球磨研磨处理后淀粉颗粒粒径增大,平均径由11.99μm增大到18.52μm,粒径分布主要集中在10.0~45.0μm范围内;颗粒形貌由光滑颗粒变成粗糙不均颗粒,颗粒呈扁平状,颗粒晶体结构受到严重破坏,由多晶态向无定形态转变;淀粉热焓值及糊化温度下降,黏度值降低,球磨研磨荞麦淀粉具有良好的冷糊及热糊稳定性,可应用到高浓低黏体系中。研究为荞麦淀粉物理改性及技术应用提供理论指导和技术支撑。 相似文献
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为探讨气流粉碎对玉米淀粉颗粒形态及理化性质影响,以高直链玉米淀粉为原料,利用流化床气流粉碎设备在不同分级频率条件下粉碎处理,使用扫描电子显微镜、偏光显微镜、激光粒度分析仪、X-射线衍射仪、快速粘度分析仪研究粉碎处理前后高直链玉米淀粉颗粒形态、双折射现象、颗粒尺寸及分布、晶体结构、粉体密度、压缩度、水合性质及脂肪结合能力、淀粉糊粘度等结构及性质变化。结果表明,淀粉粉体经气流粉碎微细化后,粉体颗粒形状及尺寸不均,颗粒表面粗糙,粒径变小,在分级频率3 000 r·min-1时颗粒平均粒径由14.01μm减至5.8μm,偏光十字减少;淀粉相对结晶度由28.63%降至19.19%,破坏淀粉颗粒结晶结构,由多晶态向无定形态转变;微细化后粉体松装密度和振实密度降低,压缩度增大,粉体水溶性、膨胀性、持水及脂肪结合能力增强;淀粉糊衰减度和回生值分别为原淀粉1/4.4和1/1.9,淀粉热糊及冷糊稳定性较好。研究结果为淀粉干法物理改性技术研究和高直链玉米淀粉深加工与高值化应用提供理论依据。 相似文献
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高校图书馆评估及其文献资源建设探析 总被引:3,自引:0,他引:3
阐述了高校图书馆评估的背景、目的及意义,并结合本馆实际,指出在评估背景下高校图书馆进行文献资源建设的具体措施。 相似文献
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超声波酶法制备血红素工艺条件的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
将超声波应用于酶法血红素的提取,研究了单因素条件即破碎功率、破碎时间和红细胞浓度(以红细胞与加入水的比例表示,V红细胞:V水)对血红素的产量和水解度影响,采用二次正交旋转组合试验设计优化工艺条件.结果表明,红细胞超声波破碎的最佳条件为:红细胞与加入水的比例为5:1,超声波破碎功率为185.34 W,破碎时间为8.76 min. 相似文献