屬地管理論文范文
時間:2023-03-19 20:00:27
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篇1
一、發展歷史
第二次世界大戰后,塑料工業的發展為滴灌技術應用帶來新機遇,地下滴灌技術作為滴灌技術的一種形式開始被采用。地下滴灌管一般采用尼龍或PVC材質,并在管壁鉆孔、扎也或切口制成灌器使用。這種地下滴灌系統運行于低水頭下,對水質和過濾設備要求較低,應用中面臨的主要問題是供水均勻性差,滴孔易堵塞。進入20世紀70年代后,伴隨著科技進步與發展,地面滴灌設備無論是在滴頭類型還是毛管性能方面均得到較大改善,但對地下滴灌系統,除在毛管鋪設方法及打孔手段上有所改觀外,灌水均勻性差、出水孔易堵塞等問題依舊存在,地下滴灌技術的發展速度遠遠落后于地面滴灌技術。從20世紀80年代至今,有關地下滴灌技術及其應用的研究主要集中在改進灌水器質量、優化系統設計參數、研制過濾器和施肥裝置等方面。與此相關的大量研究成果陸續涌現,其中最為醒目的是Mitcnell等人于1982年提出了地下滴灌系統設計、安裝和運行管理指南,這意味著地下滴灌技術開始步入成熟階段。
我國自1974年從墨西哥引入滴灌設備至今,地面滴灌技術應用和設備開發已取得長足的進展。但地下滴灌技術的初步應用則始于20世紀80年代初期,主要用于果樹作物。近年來,這些技術在山西省運城地區得到大面積應用,取得了一引起研究成果,但由于采用人工扎孔方式制成灌水器,應用中系統供水均勻性較差、出水孔易堵塞等問題沒有得到很好解決,影響到地下滴灌系統的正常使用和運行。
二、應用及效益
地下滴灌技術在國外已等到廣泛應用,服務對象以經濟作物最為常見,多集中在果樹、蔬菜和其他高產值作物上;大田作物中也有少量使用,以棉花和玉米作物為主。國內地下滴灌技術的應用以果樹為主,目前在山西運城地區7667h平方米的地下滴灌面積中,果樹、蔬菜和大田作物的比例分別占總數的78.3%、4.3%和17.4%,大田作物是棉花和冬小麥。
地下滴灌條件下的作物產量高于或至少等于其它灌水方法下的相應值,而灌溉用水量則顯著小于后者。Adamsen對地下滴灌和噴灌進行對比的結果表明,地下滴灌下的花生產量明顯高于噴灌方法下的產量,而對玉米產量,兩者間沒有顯著差別,然而前者省水約30%。DeTar等人對地下滴灌與地面溝灌進行對比試驗顯示出,砂壤土質下,地下滴灌的棉花產量較高,砂質土時,兩者產量基本相等,但無論對哪類土壤,地下滴灌用水量都較溝灌低40%。Hjenggeler對美國得克薩斯州西部地區進行大面積調查表明,地下滴灌與溝灌相比,棉花產量可提高20%。Phene等人的研究結果說明,在美國南卡洛雷納州,地下滴灌條件下的甜玉米產量比溝灌高1%~14%,番茄產量高20%,甘藍和夏季南瓜產量均提高35%,而玉米、棉花、高梁、甜瓜和部分蔬菜的產量基本持平。山西運城地區的資料表明,與地面灌溉方法相比,果樹可節水75%,增產50%,西瓜節水60%,增產30%,而對大田作物,平均節水達50%,增加產量30%以上。地下滴灌技術不僅節水增產效果明顯,還具有節省勞力、能源等諸多優點,此外還能有效地抑制雜草生長。Grattan等人發現,對應用地下滴灌的地塊在不使用除草劑條件下,田內雜草生產程度明顯低于使用溝灌和噴灌方法并施用除草劑的地塊,但在降雨較多的濕潤地區,效果并不明顯。
三、研究現狀
1.設備及灌水器
國外使用的地下滴灌設備均來自地面滴灌系統,灌水器采用內鑲式或帶有補償性能的滴頭以確保系統供水均勻性。由于系統停止供水時易在管內產生負壓,造成管外土壤顆粒內吸而引起滴頭堵塞,故常在系統上安裝真空破壞裝置,這對系統運行管理要求較高。由于作物根系的親水性,根系在毛管滴頭四周的旺盛發育有可能造成灌水器孔口堵塞,有人試圖在滴灌水器堵塞的目的。山西運城地區在地下滴灌中使用的灌水器是在毛管上利用簡易工具人工扎眼形成出水孔,該結構形式不具備防堵和壓力補償功能,有待改進和完善。中國水利水電科學研究院在北京大興縣開展的有關地下滴灌室內外試驗結果證明,對內鑲式或帶有補償性能的滴頭采用外包無紡布處理地埋后,既可獲得較為理想的防負壓堵塞效果,又能在適當的毛管間距布設范圍內獲得較高的灌水均勻度。對于滴頭防負壓堵塞問題,除考慮在地下滴灌系統中設置真空破壞裝置外,研制一種既可防止負壓堵塞,又具有良好壓力補償和調節功能的灌水器是十分必要的。
2.毛管埋深間距
毛管埋深通常需考慮以下幾個因素:一是田間耕作深度,避免因耕翻土壤造成系統管網損壞。對無需耕作的作物(如草皮、紫花苜蓿等),可根據土壤質地和作物根系發育深度等條件減小毛管埋設深度;二是土壤條件,對土壤導水性能較強的輕質土,則可適當增加埋深來減少因地表濕潤引起的無效土面蒸發損失。基耕層內含有透水性較差的黏土夾層時,毛管埋深要考慮其影響,如毛管埋在該夾層以下,會影響土壤水分向上運動,對作物生長發育不利。最后是作物生長發育期,由于幼苗根系較淺吸水范圍有限,毛管埋深較大無疑不利于作物生長,但較淺的埋深又將無法滿足作物后期對水分需求。有時為了保證苗期土壤墑情,作物生長前期使用其他灌溉方法,后期再采用地下滴灌方式,但會增加灌溉成本費用,降低收益率。綜合考慮上述因素,毛管埋深多介于20~70cm之間。以山西運城地區情況為例,果樹下的埋深一般在40~50cm,大田作物則為35~40cm較為適宜。
毛管埋設間距主要取決于當地氣候條件、土壤質地和作物種類。對于種植在沙性土壤或干旱地區的作物而言,較小的毛管間距有助于田間土壤水分均勻分布,當然這將增加投資成本。在多雨濕潤地區,可以使用較寬的間距,但這取決于作物類型、土壤條件和可接受的風險水平。一般較窄的間距多用于平播密植類作物,如草皮、小麥等,而較寬的間距則常見于蔬菜、果樹、棉花、玉米等行播作物,毛管應置于窄行間。運城地區的果樹滴灌一般采用3m間距,權株排列不正規的果園使用隨行布設形式,棉田的毛管間距是1.2~1.5m,小麥田多采用1.0~1.2m的距。
3.灌溉制度
地下滴灌制度一般以實測或計算的騰發量、土壤和作物特性為依據制定。若按作物耗水速度確定灌水時間,應按小定額多次灌水的方式;當土壤水分下降下某個限值時才考慮灌水,則需數天供水1次。對蔬菜等水分含量較多的作物通常使用前一種灌水頻率,果樹和大田作物則適宜于后一種灌溉制度。Caldwell等人的研究結果表明,只要土壤含水量保持在可允許范圍內,采用每日灌水1次與周灌水1次的灌溉制度對玉米產量沒有影響。EL-Gindy等人對每天灌水1次和每3天灌水1次的周期進行對比后發現,高頻次小流量的灌溉制度不僅能較大幅度地提高番茄和黃瓜的產量,還能改善根層內的土壤水分布,提高水分利用率,這非常適宜于地下滴灌系統的運行特點。在山西運城地區,蘋果樹年內一般滴灌3~5次,小麥通常灌溉2~3次,每次用水230~450m3/hm2。
4.化肥和農藥施用
滴灌技術的優點之一就是可以在整個作物生育期內,適時適量地通過微灌施肥技術高效地將肥料、微量元素和農藥等作物生長所必需的養分和物質按比例精確的施用到作物根區土壤,這既可以提高肥料利用率,又能減少因灌溉淋洗產生的溶質數量,減輕對地下水的污染,并節省大量施肥勞力。Mikkelsen根據研究結果得出結論,與地面灌溉方法相比,地下滴灌條件下磷肥施用量較少,主要原因就是因肥料被直接施用到作物根層,明顯減少了流失量。為延長地下滴灌系統使用壽命、防止灌水器堵塞,除對灌溉水進行適當過濾、清除雜質外,還可在系統中隨水注入適量稀鹽酸,定期清除地下滴灌系統內滋生的微生物以及灌水器內的沉淀物,這同時也能起到減輕灌溉水堿性的作用。這些措施在國外已得到普遍重視并投入實際應用,國內仍處于將化肥技術溶于灌溉水中應用的初級階段,對系統管件進行化學處理、清除根系和沉積物的應用研究還未提到議事日程。
5.設計與管理
地面滴灌系統的設計方法同樣適用于地下滴灌系統,特別是在管道水力學性能和灌水均勻性方面。地下滴灌系統的設計及管理具有自身的特殊性,首先設計中必須考慮在系統上安裝進排氣閥門,防止斷水進行更好的過濾處理,并對系統實施定期沖洗。與地面滴灌相比,地下滴灌系統的檢修更為困難,在設計和施工階段應對此問題給予重視。
6.經濟適宜性
Henggeler等人發現將棉花溝灌改為地下滴灌后,能獲得較高的經濟回報,對玉米大豆作物而言,與中心支軸式噴灌系統相比,地下滴灌方法具有較高的經濟可行性。山西運城地區的資料數據也表明,就當地使用的簡易地下滴灌系統而言,每公頃果園的投資成本是4500元、大田為6000元。該投入強度低于當地采用固定式噴灌的投入,雖高于地面灌溉的投資,但其節水、擴灌、增產效果非常明顯。當然僅就灌水技術本身,很難得出哪種方法更為經濟適宜的結論,它取決于自然和社會經濟兩大因素。其中關鍵因素是當地可利用的水資源數量以及獲取它的成本費用隨時間變化的趨勢。在類似山西運城這樣典型的干旱缺水地區,工業和城市用水激增導致可供農業使用的水量銳減,這對農業節水灌溉提出更高的要求。由于地下滴灌系統具有無可辯駁的節水增產效益,從而在一定程度上,增加了人們選擇地下滴灌方法的迫切性和必要性。
7.主要問題
由于地下滴灌系統埋設在地下,使得人們無法直接觀測到灌水器出流狀況和灌水效果。當系統需要進行檢修時,往往要比地面滴灌系統投入更多的時間,耗費更多的人力物力,管理費用也相對較高。其次,為防止水中雜質引起的灌水器堵塞以及滴頭負壓堵塞等問題,必須在系統內增加相應的附加設備,并對管路經常進行沖洗。沖洗閥及進排所閥的安裝勢必增加系統的造價和運行費用,在某些情況下將致使地下滴灌技術的經濟可行性大打折扣。
四、結論
篇2
(1)土地荒漠化
作業帶的任意拓寬,棄渣的任意堆放等施工活動不同程度地損壞了地表土體結構,破壞了地表植被,引起了水土流失,導致了土地荒漠化。
(2)生物種類減少
施工設備運行和維護過程中的廢液含有有害的無機物和有機物,進入土壤后與其中生物體內的物質絡合、螯合反應生成有毒、有害物質,導致生物體畸變甚至死亡,致使當地生物種類減少。
(3)危害當地居民健康
戈壁灘生物種類較少,富集有毒有害生物通過食物鏈(食物鏈短:低矮灌木、食草動物、當地居民)很容易進入體內,當地居民對這些新來污染物抵抗能力差,從而有害身心健康。為了避免上述現象的發生,必須把做好地貌恢復工作作為項目的一項重大任務,在施工前、施工中、施工后各個工序中,結合現場實際情況,采取有效措施科學管理。
二、地貌恢復工作的有效措施
1.施工前
(1)組織相關人員進行沿線踏勘,在其過程中用攝像機錄制視頻或用照相機拍攝照片等方法記錄各個區域段的原始地貌和農耕道路,為后續人員、設備進場道路做準備。
(2)積極與各區段土地管理所結合,明確管轄區內土體結構(熟土層和卵石層厚度),有利于后續的管溝開挖和回填。
(3)主動與當地農民交談,了解其生活主要經濟來源和途徑,對土地的依賴程度,酌情減少作業帶的寬度。
(4)加強思想宣傳,提高管理人員和施工人員的意識,全員共同努力做好地貌恢復工作。
(5)制定關于地貌恢復的獎罰制度,對于執行到位的人員或團體給予一定的經濟獎勵并書面表揚,反之就嚴厲批評并處罰。
2.施工中
(1)施工便道無論是農田段還是戈壁灘,施工便道盡量使用地勘中的機耕道路和伴行道路。即使新修道路,在滿足通車的條件下少占地、少破環地表植被。
(2)焊接、無損檢測、防腐工序施工焊接、無損檢測、防腐各工序施工過程中安排專職人員把每道焊口殘留下來的砂輪片,玻璃片,焊絲、焊條頭、藥皮、防腐片頭、剩余粘合劑撿起來并分類存放,然后定期統一送到指定的部門進行回收。即有利于地貌恢復,保護生態環境,又取得到當地相關政府部門的認可。
(3)管溝開挖管溝開挖之前先對施工機組進行培訓,介紹地質狀況和地下障礙物,進行管溝開挖的技術交底,在保證施工安全的條件下盡量不要拓寬作業帶,少破壞原始地貌和地下障礙物,為農民下季耕作提供條件。同時管溝開挖時,按設計圖紙施工,不應超挖超寬并且把熟土層和卵石層分開堆放,為后序的地貌恢復創造有利條件。
(4)管溝回填對于農田段,依據熟土層的情況,因地制宜。當熟土層大于700mm時,采用分層回填,分層沉降的方法進行地貌恢復。挖機A以卵石層為原料,用20mm×20mm格柵篩子篩選細土,一直向前篩選細土。挖機B回填細土至管頂300mm,一直向前回填,并以樁號區間為單位,回填一條土埂直至地表。然后與當地村民溝通,用適當水灌溉管溝,等管溝土沉降密實且表層呈分散狀態時,挖機C開始回填篩選渣土和卵石。接著再次與當地村民結合,二次管溝澆水,等沉降后挖機D開始熟土層回填至地表上200mm。鑒于上述措施,有效避免了管溝塌方下沉,保持了土壤的肥力,有利于地表農作物的生長。對于特殊的農田段,地表耕作土層小于700mm,農田灌溉后,出現熟土流失嚴重,卵石的現象。針對該情況,采用分層回填、表層土置換等措施進行地貌恢復。首先與農田段一樣先細土和中間卵石回填,其次把多余的卵石倒出農田,購置熟土倒運至管溝上方并高出地表200mm。特此說明,把多余的棄土、棄渣用于修筑道路,便于村民通行。該述方法即可以樹立企業形象,取得當地政府和村民的信任,有利于以后的地貌恢復合格證簽字。對于環境脆弱的戈壁灘,采用分層回填、夯實、種草籽的方式進行地貌恢復。將20mm×20mm格柵篩選的細土回填、夯實,然后回填大粒徑的礫石,緊接著回填小粒徑的卵石,平鋪整個作業帶并夯實,最后噴水車灑水,種草籽。這樣起到了防風固沙、保護環境的作用。
3.施工后
農田中的沖溝,沖刷能力強,采用石籠護坡和過水面進行水工保護,為保持沖溝原始地貌和保護天然氣管道提供了技術保障。對于河流穿越,雖然按照圖紙要求進行了漿砌石護坡,但水保設計長度不足。經與業主、運營單位和設計部門溝通,增加漿砌石水保的長度,與西二線、獨烏原油等其它在役管道進行聯合水保的施工,從而防止河岸護坡的水土流失。風沙很大的戈壁灘,防止水土流失、土地石漠化是當務之急。通過在陡坡處修建擋水墻和截土墻等方法防止荒漠化,在作業帶上種植低矮灌木等方式固沙,為建設綠色管道貢獻一份力量。
三、結束語
篇3
=0.03217+0.05258fcu(R=0.991,S=0.006,N=12,P<0.001)
從抗剪參數的變化過程可以看出,粘聚力隨著摻入比的增加而提高,隨抗壓強度的增加而增加,當fcu=1.45~5.12Mpa時,其粘聚力c=0.4~1.11,內摩擦角變化幅度為17o~400。與原狀淤泥質粘土相比,粘聚力和內摩擦角都有不同程度的提高,說明水泥土的抗剪強度遠大于原狀土。這是因為水泥混入土體后的硬凝作用產生的水泥水化硬凝物質增加了加固土的糙度,從而加大了剪切面的摩擦系數,提高了抗剪強度。根本原因在于抗壓破壞與抗剪破壞的方式不同,抗壓、抗拉依靠的是土顆粒間的聯結力和結構支撐力起主導作用,而抗剪時土顆粒間粘聚力和土顆粒間的摩擦力起主導作用。另外,拉、壓破壞面不是一個規則平面。如果土體中土顆粒不是完全被水泥石顆粒包圍,破壞可以沿顆粒間的軟弱面發生,當剪切破壞則是沿一相對平整的面,剪切對土體的破壞面不能繞過水泥土顆粒,這些顆粒起著抗剪切作用,從而提高了水泥石的抗剪強度。
根據試驗的數據進行的回歸結果來看,水泥土的粘聚力c與其無側限抗壓強度fcu大致呈線性關系,回歸方程式如下:
c=0.18849+0.17043fcu(R=0.93761,S=0.07862,N=12,P<0.001)
擬合結果如下圖所示:
圖2—10粘聚力—抗壓強度曲線圖
第五節BP神經網絡模型對水泥土抗壓強度影響因素的分析
室內配比試驗目的是希望通過對試驗資料的分析,了解各種影響因素與抗壓強度之間的內在規律性,來指導粉噴樁的設計及施工。以往的做法是對樣本值進行多元線性回歸建立經驗公式,然而,這一過程存在諸多問題。摻入比、含水量等因素與抗壓強度的關系無疑是非線性的,用線性模型來擬合非線性關系,效果是不能令人滿意的,這一點可以通過模型的適合性檢驗和殘差分析得到反映;就線性模型本身而言,其應用范圍的狹小和局限性,是顯而易見的。鑒于水泥土自身結構的復雜性和對其加固機理的研究尚待進一步深入,用傳統的數學工具模擬上述非線性過程,建模相當困難。由于影響粉噴樁的因素如摻入比、含水量、飽和度、加固土密度、齡期等較多,且諸因素相互作用,交叉影響,使的室內配比試驗成果表象復雜,數據離亂,無明顯的關系存在,給成果分析帶來困難。再又因為試驗成本的緣故,很難達到滿足常規分析計算需要的樣本量,亦不能保證試驗樣本有較好的分布規律,往往使量化結果與定性分析產生矛盾。如何明確系統的非線性關系,通常有兩種辦法來解決:第一種是采取“分段線性”的處理方法,如采取多元線性回歸等手段;另一種方法是利用混沌論、奇異吸引子、吸引凹陷和分形等數學工具來分析非線性系統。然而這些數學工具大多只能給出嚴格邊界條件下類似解的存在性這樣的證明而不能給出明確可行的求解方法,對回歸模型而言,它主要適用于大容量樣本情況下,對因變量來說,自變量的離散程度在一定范圍內,進行回歸分析才能得到較好的結果。有沒有一種方法,使得我們離開深奧的數學工具也能了解復雜的非線性系統?神經網絡理論提供了另外一種解決此類問題的可能性。
一.神經網絡及BP模型簡介
一般而言,神經網絡是一個并行和分布式的信息處理網絡結構,它由許多個神經元組成,每個神經元有一個輸出,它可以連接到很多其它神經元,每個神經元輸入有多個連接通路,每個連接通路對應于一個連接權系數,一個簡單的人工神經元結構如圖2—11所示,該神經元是一個多輸入、單輸出的非線性系統,其輸入輸出關系可描述為
式中,為節點的輸出;是從
其他節點傳來的輸入信號;為節點
j到節點i的連接權值,反映了輸入
的影響大??;為閥值,表示當前節點對輸入產生的影響總和進行判斷,若大于,系統認為此次影響作用明顯,并將其反映在輸出,否則,此次影響作用將不被考慮;為傳遞函數,可為線性函數,或型函數(如=,=),或具有任意階導數的非線性函數,它描述了多輸入值對輸出的綜合影響。
神經網絡是一個非線性動力系統,特點在于信息的分布式存儲(配比試驗的規律性信息表示為權值和閥值的大小)和并行協同處理,它具有集體運算的能力和自適應的學習能力,很強的容錯性和魯棒性,善于聯想,綜合和推廣。
神經網絡模型有各種各樣,代表性的模型有感知器、多層映射BP網絡、RBF網絡、雙向聯想記憶網絡、Hopfield模型等。利用這些網絡模型可實現函數逼近、數據聚類、模型分類、優化計算等功能。
BP網絡是一單向傳播的多層前向神經網絡,結構如圖2—12所示,其主要功能是函數逼近。網絡通常有一個或n個隱層,同層節點間無任何連接和耦合,故每層節點的輸出只影響下一層節點的輸出。隱層中神經元均采用SIGMOID型變換函數,這種函數變換可實現從輸入到輸出的任意非線性映射;輸出層的神經元采用純線性變換函數,這可以避免使網絡輸出限制在一個較小范圍內,達到可以輸出任意值的目的。信息在模型中的傳遞和加工是逐層進行的,隨著層數的深入,信息中所蘊涵的規律逐漸被了解、存儲、綜合,最后經輸出結果統一表現出來。對本次配比試驗而言,層的具體含義可理解如下:第一層的神經元接受各種影響因素的輸入,對同一配比方案,第一層的神經元同時進行運算,利用傳遞函數計算結果的過程就是神經元存儲信息的過程;第二層神經元接受上層神經元各自獨立、并行計算處理的結果后,對獲得的信息判斷、整理、綜合后輸出,從而形成反映整個系統規律的映射。
圖2—12
Hecht-Nielsen的論文中指出:1.給定任一連續函數f:[0,1]nRm,f可以精確地用一個至多三層的前向神經網絡實現。它表述了映射網絡的存在性,保證任一連續函數可由一個至多三層BP網絡來實現。2.給定任意ε>0,對于任意的L2型連續函數f:[0,1]nRm,存在一個至多三層神經網絡,它可在任意ε平方誤差精度內逼近f。這就告訴我們,對任意連續函數一定可以構造出這樣的BP網絡模型。
二.BP模型應用分析
BP網絡模型應用于配比試驗分析,就是通過對簡單的非線性函數進行數次復合,近似任一復雜函數,從而確定摻入比等影響因素和強度之間的函數關系。而且,實現這一功能的過程僅僅是利用試驗樣本值對模型進行訓練和學習的過程(即通過推理和逼近的方法對網絡的權值和閥值調整),其間并不要求對此結構和過程有較深認識,使分析的復雜性得到極大的簡化,易于理解并提高了實用性。在配比試驗中應用BP神經網絡模型,具有以下幾點優點:
并行處理性。網絡各神經元可以同時進行類似的處理過程,整個網絡的信息處理是大規模并行的。雖然每個神經元的功能簡單,但大量簡單的處理神經元進行集體的、并行的活動能減少神經網絡完成識別任務所需步數,從而提高網絡模式識別能力。與傳統數學(如回歸分析)串行處理相比,并行計算的效率更高。
規律的分布性描述和樣本的容錯性??箟簭姸群透饔绊懸蛩刂g因果關系的信息,在網絡的存儲是按內容分布于許多神經元之間的權中,每個權存儲多種信息的部分內容,從單個權中看不出存儲信息的內容。這種映射關系的產生,部分來自于非線性是神經網絡中固有性質這一事實,部分是因為許多獨立單元的激勵,決定系統的總體響應。這類似于全息圖的信息存儲性質,局部帶有遺失或錯誤信息的數據使得網絡重新調用自己存儲的模式,同時有誤信息被填充或修改。網絡模式的完善和容錯功能,在配比試驗中的實際意義在于,對試驗結果中離群點的處理上,比傳統方法采取摒棄的手段有所改進,它容忍這些點的存在并吸取其合理內容,通過泛化(Generalization)功能對于不是樣本集合的輸入也能給出合適的輸出。
可塑性、自適應性和自組織性。神經元之間連接的多樣性和可塑性,使得網絡可以通過學習與訓練進行自組織,以適應不同處理信息的要求。這種學習功能在配比試驗中的實現,主要是根據不同配比方案產生不同強度的樣本模式,逐漸調整權值和閥值,使網絡輸出和希望輸出之差的函數(如差的平方和)最小,權值和閥值的調整過程就是系統規律性信息的存儲過程,樣本量的增加可以加強信息的存儲,從而更好的反映系統的非線性映射關系。
BP神經網絡模型自身結構的特性也說明了其應用于室內配比試驗的合理性。在這種網絡中,輸入是正向傳播,逐層處理,每一層神經元的狀態只影響下一層神經元的輸出,其突出特點是無反饋性,即輸入值不影響系統初始狀態。對室內配比試驗而言,試驗過程本身是不可逆的,抗壓強度由摻入比等因素決定,但同樣的強度也可能是不同配比方案的結果,僅僅由抗壓強度不能反演出影響參數,這一特征決定了用反饋型神經網絡建模是不合適的。
BP神經網絡的傳遞函數對隱層采用S型函數描述單個神經元對刺激的響應,一方面,它將神經元的輸入范圍(-∞,+∞)映射到某一確定區間,如(-1,+1),使各影響因素對目標變量抗壓強度的變異性處于同一水平;另一方面,S型函數的曲線變化趨勢與單因素對抗壓強度的影響趨勢雷同,經過對配比試驗中各影響因素與水泥土的抗壓強度關系分析可知,波速,摻入比,齡期等諸因素與抗壓強度的相關關系大致呈指數曲線走向,以波速—抗壓強度曲線為例,具體影響規律見圖2—13,S型函數的曲線變化見圖2—14。
圖2—13抗壓強度—波速曲線圖圖2—14S型函數曲線圖
這說明S函數可以比較合理的模擬試驗過程,從而更好的反映系統的映射關系。輸出層節點的傳遞函數采用線性函數,它可將上一層神經元的輸出經權值和閥值調整并累加后輸出,其過程的物理意義被理解為對前一層神經元受摻入比等影響因素的激勵后作出的響應的合理性進行判斷,并通過將響應的合理部分迭加來模擬各種影響因素對抗壓強度的綜合貢獻。
BP神經網絡的訓練和學習過程,就是通過逐步調整模型的權值和閥值來存儲系統內在規律性信息的過程,從而達到正確反映抗壓強度和影響因素之間映射的目的。其學習過程的基本思路是:把網絡學習時輸出層出現的與試驗結果不符的誤差,歸結為連接層中各節點間連接權及閥值(有時將閥值作為特殊的連接權并入連接權)的“過錯”,把誤差逐層向輸入層逆向傳播“分攤”給各連接節點,從而可算出各連接節點的參考誤差,并據此對各連接權進行相應的調整,使網絡適應要求的映射。
三.工程實例
結合寧高公路二期工程粉噴樁軟基處理,本次試驗用土取自寧高公路(洪藍至雙牌石段)工地現場,并在室內使土樣完全擾動,利用現有的土工試驗儀器,土樣試塊為70mm×70mm×70mm的立方體,空氣養護,攪拌方式為干攪,按照土工試驗規程進行試驗,本次配比方案摻入比為8%、12%、15%,含水量為30%、40%,齡期為30天、90天。為了驗證BP模型擬合數據時樣本需求量少,分析能力強的特點,本文選擇了包含所有因素變化情況的最少組數(3×2×2)的試驗結果進行分析,各組加固土的物理力學性能見表2—9:
表2—9.室內配比試驗成果表組數
摻入比(%)
齡期(月)
含水量
孔隙度
飽和度
波速(km/s)
干密度(kg/m3)
抗壓強度(Mpa)
1
15
1
0.211
0.575
0.893
1.783
1.66
3.47
2
15
3
0.153
0.535
0.62
1.813
1.63
5.12
3
12
1
0.222
0.588
0.945
1.645
1.69
2.36
4
12
3
0.192
0.555
0.816
1.626
1.66
3.58
續表2—95
8
1
0.234
0.62
0.926
1.414
1.61
1.49
6
8
3
0.204
0.594
0.797
1.278
1.66
2.42
7
15
1
0.289
0.796
0.861
1.611
1.43
1.97
8
15
3
0.264
0.775
0.771
1.620
1.42
4.58
9
12
1
0.298
0.78
0.931
1.566
1.44
1.74
10
12
3
0.248
0.726
0.78
1.565
1.47
3.30
11
8
1
0.325
0.866
0.91
1.478
1.38
1.51
12
8
3
0.289
0.801
0.842
1.365
1.40
2.48
根據試驗結果建立BP網絡模型,仿真各種因素對抗壓強度的影響過程,網絡模型結構見圖2—12。利用高性能的可視化軟件MATLAB中神經網絡工具箱進行分析計算。由于采用并行計算的方法,模型本身可以通過增加節點數、隱層數或訓練步數等方法將系統誤差控制在指定范圍內,而不需要再進行額外的試驗,因此,在本次室內配比試驗的組數比常規試驗組數大大減少的情況下,采用兩層BP網絡模型來完成函數逼近任務。由于試驗過程中對抗壓強度而言,影響因素的個數有7個,因此初次確定隱層的神經元個數選7個,根據結果知最大訓練步數不夠或隱層中神經元個數太少。因此將神經元數目增加的14個,最大訓練步數為100000次,此次訓練到92885步時,仿真精度達到要求。
計算結果如表2—10:
表2—10.抗壓強度計算結果與試驗結果對比試驗結果
1.49
1.51
1.63
1.97
2.36
2.42
2.48
3.3
3.47
3.58
3.58
5.12
多元回歸
1.659
1.203
1.672
2.481
2.381
2.486
2.368
3.516
3.032
3.335
3.726
5.048
相對誤差回歸
0.113
0.203
0.026
0.259
0.009
0.027
0.044
0.065
0.126
0.068
0.040
0.014
BP模型
1.512
1.485
1.623
2.001
2.357
2.407
2.456
3.410
3.452
3.545
4.522
5.129
相對誤差BP
0.015
0.016
0.004
0.015
0.001
0.005
0.009
0.033
0.005
0.010
0.263
0.001
由表2—10可以看出,回歸模型的計算結果與樣本值的偏差較大,最大時達到了20%以上。而且,對同樣的樣本群而言,回歸模型一旦確定,其系統誤差(計算值與試驗結果之差)的大小也隨之被確定,改善系統誤差的有效辦法只能是增加樣本數量,這將直接帶來試驗成本或工程投入的加大。對BP神經網絡而言,其輸出不僅能較好的代表試驗結果,與此同時,模型本身可以通過增加節點數、隱層數或訓練步數等方法將系統誤差控制在指定范圍內,而不需要再進行額外的試驗,這一點對工程實際而言具有十分重要的經濟價值。根據本次試驗的網絡誤差平方和隨訓練步數的變化趨勢可知,BP神經網絡系統誤差平方和隨步數的增加而逐漸趨于一極小值,只要模型結構合理,隱層中神經元個數足夠多,保證必要的訓練步數,系統誤差可以控制在任一指定的誤差指標范圍內。
圖2—15以方框表示權值矩陣和閥值矢量中元素,其面積正比于元素幅值。閥值和權值之間用垂線劃開,形象表示權值和閥值對神經元輸出的影響強弱。對權值和閥值而言,亮色代表正值,暗色反之。
圖2—15.權值W1和閥值B1方框圖
圖中第一列表示本次二層的BP網絡模型中隱層的閥值大小,第二列到第八列分別表示與摻入比、齡期、含水量、孔隙度、飽和度、波速和干密度有關的權值大小。圖2—15中行的含義可以理解為,對同一次配比試驗結果,14個神經元相互獨立的進行分析,每個神經元都不同程度反應了此次配比試驗中影響因素與水泥土抗壓強度的關系,換句話說,模型獲得的影響因素和強度相關性信息相當于進行了14次配比試驗所得到的結果,神經元并行計算的特點,用在室內配比試驗結果分析中,可以達到明顯減小樣本量的效果。
權值和閥值方框圖存儲的是此次室內配比試驗中各影響因素和抗壓強度之間因果規律信息。根據權值分布特點可得到如下認識:在各種影響因素中,波速的顯著性水平明顯高于其他因素,因為波速對應的權值幅值(圖2—15第七列框圖)明顯高于其他影響因素的權值幅值,其倍數分別為十幾倍到幾十倍不等,這說明波速和抗壓強度之間的聯系非常緊密,對工程應用而言,通過測定波速的大小了解水泥土抗壓強度是可行的,根據圖2—13描述的函數關系,測得水泥土的聲速就可以推知其抗壓強度,這就為利用應力波(聲波)的傳播特性來測定粉噴樁質量提供了理論依據。
與其他因素相比,水泥摻入比與含水量對抗壓強度的貢獻較強,它們的權值幅值也相對較大,其權值幅度明顯超過除波速外的其它所有影響因素。就水泥土加固機理來說,加固土的水解水化反應,硬凝反應和碳酸化作用,都離不開水泥和水的參與,因此在確定水泥土配比方案時,摻入比和含水量的作用是應當重點考慮的。除去以上兩種因素外,干密度對抗壓強度的影響也占有相當大的比重,其作用僅次于波速、摻入比和含水量。
關于干密度對抗壓強度的影響,多元線性回歸模型和BP神經網絡模型的結論有所不同。筆者認為,回歸方法由于自身結果的算法特點,決定了對干密度這種數值比較離散,數據相對偏少的情況的處理,回歸分析的效果不能令人滿意;BP神經網絡可以通過并行計算的特點克服干密度樣本值少的問題,而且利用BP模型對規律的分布式描述和對樣本的容錯性,可以對離散程度大的干密度輸入,,通過模型的函數插值功能和泛化功能,給出合理的反應干密度對抗壓強度的影響的輸出。本文認為,對干密度的描述,BP神經網絡所做的結論應該是正確的。根據這一點,說明通過增加加固土的干密度來提高其強度的措施也是十分有效的。
篇4
房地產開發企業是資金密集度較高、綜合性和關聯性都比較高的行業。一般房地產開發企業建設一個項目都要投入大量的資金,如果不借助于拓寬融資渠道,建設項目將難以進行。我認為房地產開發企業應通過控制建設項目的開發結構和節奏來進行資金的優化配置,減少資金鏈壓力,降低企業的籌資成本和籌資難度。房地產企業在籌集資金方面要注重財務費用的控制,應尋找能夠利息費用的有效途徑,可以考慮適當增加應付賬款等方面的融資渠道,并要選擇利息費用較低的籌資方式。
2.切實提高財務管理重要性的認識和健全企業內部財務管理制度。
不論是企業的領導層還是普通的財務工作人員,都要從根本上認識到強化企業財務管理工作對于房地產企業生存和發展的現實意義。要樹立先進的財務管理理念,切實做好企業日常的財務管理工作,逐步提高財務管理工作在生產經營活動中的地位,要明確財務管理工作的重要地位,加大對內部財務管理工作的創新力度,充分發揮財務管理在整個企業經營管理中的重要作用。其次,強化企業財務管理部門及財務工作人員的責任性,要切實實現權責的有效統一,以保障在企業的整個生產經營活動中財務管理工作的有序進行。要健全企業內部的財務管理制度。一是企業財務管理部門應主動根據企業開發項目及本企業的業務特點,從制度角度上具體規定企業內部關系到財務管理事務各個方面內容,要重新修訂和規定財務管理工作的流程和標準,要切實實現房地產企業各項財務管理活動的制度化和規范化,從源頭上杜絕房地產企業財務管理工作的無序化和混亂,降低其經營風險。二是在規定和完善房地產企業內部相關財務管理制度的同時要時刻注意與企業內部的其他相關管理制度的制定和完善。三是要采取有效措施切實保證房地產企業內部財務管理制度的權威性和嚴肅性,保證企業內部財務管理制度的有效落實,要形成以房地產企業財務管理制度為主對其經濟行為進行約束,正真做到依制度辦事。
3.注重提高房地產企業的資金效率。
提高資金的使用效率,切實強化企業財務管理制度,其關鍵是提高房地產企業財務資金的應用效率。企業資金管理的核心就是企業財務管理,在籌集和使用資金的過程中,房地產開發企業應將企業經營管理作為企業內部財務管理的首要任務,將企業的營運資金統籌安排、加大對企業資金的管理力度,有效優化本企業的信用體系,有效提高企業資金的使用效率。另外房地產開發企業將營運資金的管理納入全面預算管理體系,通過對企業資金預算實際執行狀況的分析,事先制定好合理有效的籌資計劃,將企業原來較為分散的營運資金集中起來,合理調整資金結構,加速資金周轉,可以降低營運資金的成本,提高企業營運資金的使用效率。
4.企業領導應注重強化自身的財務管理意識。
一般企業領導層財務管理意識的如何直接影響一個企業財務管理水平的如何?,F代房地產企業領導,應積極轉變企業經營管理理念,切實樹立財務管理是企業經營管理核心的理念,要將目光從“掙了多、少錢”轉移到企業可持續發展的目標上來。房地產企業領導可通過自身的努力學習不斷提高政治思想意識,企業文化意識和現代企業經營管理理念,提高企業的綜合經營管理水平。還要房地產開發企業的各級領導不斷強化自身的法律法規意識,依法引導本單位財務會計工作,對本單位的會計事項和會計資料的真實性、完整性、合法性負責,為本企業今后的發展提供具有合法性和準確性決策依據。
5.不斷提高企業財務人員的管理水平。
篇5
論文摘要從茶園全程機剪機采、測土配方施肥、微蓄微灌、茶園有害生物綜合防治等方面介紹了山地茶園的高產管理技術,以期指導茶農對山地茶園的管理,以達到優質高產的目的。
1茶園全程機剪、機采技術
(1)機采茶園宜選擇平地、15°以下緩坡或等高梯地、土層深厚、樹勢健壯、無缺株斷行的常規茶園和密植茶園。新種茶園應選用發芽整齊、持嫩性較好的迎霜等無性系良種。種植規格為:大行距180cm、小行距33cm、株距33cm、行長30~40m、階梯茶園梯面寬應不少于200cm、樹高應維持在60~80cm,并在行間保留15~20cm的操作道。
(2)機采茶園要有較高的肥培管理水平,應重施有機肥,增施氮肥,配施葉面肥。施肥標準可根據上年鮮葉產量確定,每100kg鮮葉年施純氮4~6kg,氮、磷、鉀比例按4∶1∶1配施。機采茶園在除草時應特別注意要除盡叢內雜草,清除異物,以免機采時影響鮮葉凈度,危及人、機安全。在深翻、開溝等作業時應注意平整地面,以利于行走。
(3)一般長期手工采摘的茶樹過渡到機械采摘,必須視樹勢狀況,利用深修剪、重修剪、臺刈等樹冠修剪技術,結合改土、改園,以復壯樹勢和改造樹冠,待樹冠形成平整的采摘面后,才能實行機采;沒有進行良好修剪的茶園,不適宜機采。
(4)機采適期應根據品種、茶類、茶季、采摘批次等多種因子綜合考慮確定:如以一芽二、三葉及其對夾葉為標準新梢,即標準新梢達到60%~80%時為機采適期。機采批次也要根據品種、茶類、等級、新梢生育情況靈活掌握,一般春茶采摘2次,夏茶采摘1次,秋茶采摘2次。
(5)機采、機剪操作手應全面了解機械性能,熟練掌握使用方法。機采、機剪操作時配合要密切,深度要適宜,運行要平穩,速度要均衡,以確保機采、機剪質量。
2測土配方施肥技術
有的茶農肥料沒少用,但產量卻不高,或產量較高、收入卻沒增加多少。這是因為茶樹不同生長期需要養分不同,不同類型土壤的施肥量也不一樣。測土配方施肥可以因土、因時施用肥料,降低成本,可以提高肥料利用率5%~10%,增產率一般為10%~15%。實行測土配方施肥不但能提高肥料利用率,獲得穩產高產,還能改善茶品質量,是一項增產節肥、節支增收的技術措施。
2.1采集土樣
土樣采集地點選擇以及采集的土壤都要有代表性。為了了解茶樹生長期內土壤耕層中養分供應狀況,取樣深度一般在20~30cm。樣點數量依經營面積大小而定。如果地塊面積大、肥力相近,樣點數可少些;反之,樣點數適當多些。
2.2土壤化驗
土壤化驗就是土壤診斷,主要是堿解氮、速效磷、速效鉀、有機質和pH值(酸堿值)。這5項之中,堿解氮、速效磷、速效鉀是體現土壤肥力的三大標志性營養元素;有機質和pH值2項可作參考項目。根據需要,可針對性化驗中、微量營養元素。
2.3確定配方
配方選定由專家和專業科技人員來完成。
2.4配方的選用
配方完成后,即可擴大生產推廣使用。隨著測土配方施肥技術發展,已有專門的配方肥料生產廠家,同時實施系列化服務。各地針對實際情況,可在市場上進行購買。
3微蓄微灌技術
生產茶園應用微蓄微灌技術后,主要表現在:一是夏秋茶產量明顯增加;二是表現在夏秋茶葉質變軟,易加工成形、不易破碎,干茶外形、香氣均有一定程度改善,干茶商品性明顯變好。
3.1田間設置
灌水器最好采用管上式滴灌管,滴頭流量和滴頭間距的選擇與土質有關。對于沙壤土,滴頭間距應在0.5~1.0m之間,土壤越黏,滴頭間距應越大,田間一般采用的單畦單管鋪設法,即將滴灌管置于每畦2行植株中間,管長與畦長相同。滴灌管上的滴孔應盡量朝上,可使水中的少量雜質沉淀在管子的底部。微灌設備應采用專用配件連接,互通性才會好,才能滿足不同情況的安裝需要,而且專用配件結構簡單、安裝方便、能自裝自拆。3.2微蓄微灌系統使用要求
要定期檢查和清洗過濾器中積聚的雜質,防止過濾器堵塞;檢查過濾器是否完好無損,發現濾網損壞時要及時更換。還要定期沖洗滴灌管,新安裝的滴灌管要充分放水沖洗,把安裝過程中積聚的雜質沖洗干凈,再開始使用微灌系統。滴灌系統使用過程中,一要定期沖洗,把使用過程中積聚在管內的雜質沖洗出滴灌管;二要防止滴灌管破損,在進行鋤地等農事操作時,要避免損壞滴灌管。
4雜草防治技術
茶園(特別是幼齡茶園)管理最為繁重、投入勞動力最多的就是雜草防治,對此,主要措施是:
(1)在茶園中推廣使用精禾草克、蓋草能防治占茶園雜草近70%的單子葉雜草。
(2)在幼齡茶園行間套種2行大莢劍舌豌豆、蠶豆等豆科作物,在開花結果前拔除,覆蓋在茶行上,既抑制了雜草生長,又提高了土壤肥力和抗旱能力。
5茶園有害生物綜合防治技術
(1)嚴格執行國家規定的植物檢疫制度,防止檢疫性疾病如茶餅病等的傳播、蔓延。
(2)農業防治。通過選用抗性較強的品種、合理修剪、及時分批采摘、中耕除草、深耕等措施,以減少病蟲源,創造有利于茶樹生產、不利于病蟲發生的環境條件。
(3)生物防治。通過茶林、茶果間作,合理套種,鋪草等措施,保護和利用天敵(蜘蛛等),用純益生物消滅有害生物;推廣使用BT制劑、蘇云金桿菌等生物農藥。
篇6
在教學實踐中我覺得要提高教學效果,達到教學目的,必須在引導學生參與教學活動的全過程上做好文章:加強學生的參與意識;增加學生的參與機會;提高學生的參與質量;培養學生的參與能力。
一、重視學習動機在教學過程中的激勵作用,通過激發學生的參與熱情,逐步強化學生的參與意識從教育心理學的角度來說,教師應操縱或控制教學過程中影響學生學習的各有關變量。在許許多多的變量中,學習動機是對學生的學習起著關鍵作用的一個,它是有意義學習活動的催化劑,是具有情感性的因素。只有具備良好的學習動機,學生才能對學習積極準備,集中精力,認真思考,主動地探索未知的領域。在實際教學中,向學生介紹富有教育意義的數學發展史、數學家故事、趣味數學等,通過興趣的誘導、激發、升華使學生形成學好數學的動機。例如,在講解等差數列前幾項和公式時,介紹歷史上關于高斯解答l+2+3+…+100=?的故事,激發學生探究知識的欲望;在講解復數的概念時,通過介紹虛數單位“i”的來歷,使學生了解復數的產生和數的發展歷史。引導學生向數學知識領域近進;在講解橢圓時,聯系生活實際,讓學生思考油罐的側面曲線具有什么性質,這樣通過問題的引導啟發,喚起學生心理上的學習動機,形成學習數學的心理指向。
教學中,激發學生參與熱情的方法很多。用貼近學生生活的實例引入新知,既能化難為易,又使學生倍感親切;提出問題,設置懸念,能激勵學生積極投入探求新知識的活動;對學生的學習效果及時肯定;組織競賽;設置愉快情景等,使學生充分展示自己的才華,不斷體驗解決問題的愉悅。堅持這佯做,可以逐步強化學生的參與熱情。
二、重視實踐活動在教學過程中的啟智功能,通過觀察、思考、討論等形式誘導學生參與知識形成發展的全過程,盡可能增加學生的參與機會。
在數學教學中,促使學生眼、耳、鼻、舌、身多種感官并用,讓學生積累豐富的典型的感性材料,建立清晰的表象,才能更好地進行比較、分析、概括等一系列思維活動,進而真正參與到知識形成和發展的全過程中來。
1.讓學生多觀察
數學雖不同于一些實驗性較強的學科,能讓學生直接觀察實驗情況,得出結論,但數學概念的概括抽象,數學公式的發現推導,數學題目的解答論證,都可以讓學生多觀察。
2.讓學生多思考
課堂教學中概念的提出與抽象,公式的提出與概括,題目解答的思路與方法的尋找,問題的辨析,知識的聯系與結構,都需要學生多思考。
3.讓學生多討論
課堂教學中,教師的質疑、討論、設問可討論,問題怎樣解決可討論。通過討論,學生間可充分發表自己的見解,達到交流進而共同提高的效果。
此外,教學中讓學生多練習、多提問、多板演等都可增加學生參與的機會。
三、重視學習環境在教學過程中的作用,通過創設良好的人場關系和學習氛圍激勵學生學習潛能的釋放,努力提高學生的參與質量和諧的師生關系便于發揮學生學習的主動性、積極性?,F代教育家認為,要使學生積極、主動地探索求知,必須在民主、平等、友好合作師生關系基礎上,創設愉悅和諧的學習氣氛。因此,教師只有以自身的積極進娶樸實大度、學識淵博、講課生動有趣、教態自然大方、態度認真,治學嚴謹、和藹可親、不偏不倚等一系列行為在學生中樹立起較高威信,才能有較大的感召力,才會喚起學生感情上的共鳴,以真誠友愛和關懷的態度與學生平等交往,對他們尊重、理解和信任,才能激發他們的上進心,主動地參與學習活動。教師應鼓勵學生大膽地提出自己的見解,即使有時學生說得不準確、不完整,也要讓他們把話說完,保護學生的積極性。
交往溝通、求知進娶和諧愉快的學習氛圍為學生提供了充分發展個性的機會,教師只有善于協調好師生的雙邊活動,才能讓大多數學生都有發表見解的機會。例如,在討論課上教師精心設計好討論題,進行有理有據的指導,學生之間進行討論研究。這樣學生在生動活潑、民主和諧的群體學習環境中既獨立思考又相互啟發,在共同完成認知的過程中加強思維表達、分析問題和解決問題能力的發展,逐步提高學生參與學習活動的質量。
篇7
關鍵詞:ORC循環發電;工質;熱力原理
中圖分類號:O414.1 文獻標識碼:A 文章編號:
低溫熱能有機物發電主要是基于ORC循環發電系統,是一種優良的低溫型熱能有機物發電系統。其以低沸點的有機物工質,進而在溫度較低的環境下,做到節能高效的熱能利用。同時,對于系統的工質選擇非常重要,尤其是其熱力性質的滿足,是系統良好運行機能的基礎。并且,在ORC系統的構建中,要明確好各參數的計算與處理。
1基于ORC循環下的有機物工質分析
1)有機物工質的性質分析。有機物工質作為一種節能高效型媒介,在壓力特征和屬性上,具有鮮明的特點。尤其是壓力特征中的壓力承受度,是衡量工質指標的重要依據。
①壓力特征,尤其是工質的選擇。良好的ORC循環系統,需要構建于科學的工質之上。因此,在選擇有效的工質之前,需要針對各工質壓力承受度,進行合理的評估。對于低溫型熱能有機物發電系統而言,其對100℃以下的熱能,不宜以水為工質,進而造成發電系統的負壓狀態下的工作。同時,以水作為工質,對于發電系統的密封工藝有更高的要求。并且,以水為工質的做功率低于傳統有機工質。因此,無論是從發電系統工藝要求上,還是從熱能率上,以水作為工質是不科學合理的。
對于發電系統而言,其有機工質要基于系統功率,合理的相應工作壓力的工質。工質的工作壓力高于發電系統的功率需求,使得系統的熱能利用率降低,尤其是系統管道壁的厚度增加,不僅加劇了系統的造價成本,而且增加了管道的熱能損耗,這點不符合高效的原則。同時,工質的工作壓力過高,造成發電系統的諸多設備處于超額工作狀態,諸如轉換器處于疲勞狀態下,自損能量的消耗增大,進而大大降低了系統的工作效率。因而,在ORC循環發電系統的構建中,要基于系統的設計需求,科學的選擇工作壓力相應的工質。
②工質的干濕。有機工質在干濕的控制,主要通過飽和蒸汽度來表示。尤其是基于飽和蒸汽線的斜率來表現工質的干濕,增加了控制的有效性。飽和蒸汽線是S—T下,T隨S的變化曲線?;谇€的變化率,可以合理的表現出工質的干濕程度。并且,當曲線的曲率趨于零時,說明工質是絕熱工質。研究發現,當曲線的曲率小于零時,工質的濕度較大,是濕工質。相應地,曲率大于零時,工質含水量較少,可以視為干工質。
對于ORC循環系統而言,其適宜采用干工質。在ORC系統熱能較小情況下,容易造成機輪發生膨脹,進而造成工質遭到損害。并且,機輪在濕工質的環境下工作,縮短了使用壽命,不利于系統的正常運行。同時,干工質在人能的影響下,其膨脹范圍在設計范圍之內,避免了膨脹幅度過大,出現干工質超出過熱區的問題。由研究發現,在干工質之中,參入水或含氫鍵的有機物,可以增加工質的工作壓力,使得系統的功率增大。
2)低溫型熱能有機物發電系統,在性能上注重節能高效的突出。因而,工質的性質除了工作壓力和干度控制外,還對于其環保性能有嚴格的要求。干工質在運用過程中,其對大氣的臭氧層造成一定的破壞,并且溫室效應也是其產生的一個問題。因此,在工質的性能控制上,要重點對于其各項指標的控制,尤其是臭氧層和溫室效應。同時,工質的熱穩定性也非常的重要,其是確保系統正常工作的重要方面,并且工質的熱傳導性能,是提高ORC循環功率的有效途徑。
2ORC循環系統的構建
ORC循環系統的構建中,需要明確好其工作原理,尤其是循環發電系統的模型建立,是ORC循環系統構建的基礎。往下基于ORC循環系統的工作原理和效率展開論述。
1)循環系統的熱力原理。循環系統中的工質是熱能與機械能相互轉化的媒介,是在膨脹條件下的平移做功。并且,工質的運動熱能在冷凝器中釋放。工質的運動能力主要由泵提供,而且工質吸收了低溫熱能。工質在整個的做功過程中,其經歷了加熱、沸騰、加熱的循環過程。因此,ORC具有節能高效的性能,對于系統的余熱,可以進行回收利用。當然,在對于熱源的控制上,選擇溫度適宜,最好溫度不能過高的熱源。在實際的ORC系統的構建中,大量采用絕緣工質,其在使用中的過程中,要保證好充分的熱度,進而使得工質的干度在安全范圍之內。
2)ORC發電系統的效率。ORC循環系統的發電效率主要由系統內耗和透平做功而決定。尤其是工質對于熱能的吸收量,直接影響系統的熱能轉化率。同時,泵作為主要系統內耗,其在系統的構建中需要強化控制。并且,工質的膨脹做功量,也是發電系效率的重要因素。在對于功率一定的系統構建中,其主要以透平流量為指標,通過控制工質各狀態下的比容。
3)相關參數計算。首先,對于機輪的膨脹比值的計算非常關鍵。其主要基于機輪進出口壓力的比值計算,控制工質的工作壓力。由研究發現,工質的蒸汽溫度應控制在80℃上下,并且工質的透平工作的效率在0.8上下。通過上述,我們知道,泵是系統內耗的重要部分,因而在泵的選擇上,其參數控制非常重要,以變頻方式為主。同時,管道的散熱或漏熱控制,也是參數計算的重要部分,基于相關參數的計算,控制好管道的厚度,進而優化系統的造價成本控制。
不同膨脹率下的工質,其效率是不一樣的。ORC系統的效率與膨脹率呈現出線性關系,即ORC系統的效率隨著膨脹率的增大呈現出增大的趨勢。由曲線的研究發現,當膨脹率趨于3.0時,其系統的利用效率幾乎為零。因此,有其曲線可以知道,膨脹比值增大,工質平移做功量和吸收量增加,進而增大了系統的熱能利用效率。所以,在系統功率的創造時,要基于系統發電的設計量,合理地控制熱能的相對吸收量。
在參數的分析中,關于流量的分析非常關鍵。對于同一工質而言,其流量與膨脹率呈反比。因此,在系統功率的設計中,要適當的增大膨脹率,進而加大工質的功率。同時,對于不同參數值的工質,其性能,諸如熱能吸收、做功等,都存在較大的差異。因而,對于不同的工質,其流量不同,進而做功量也不同。當然,在對于相關參數的計算中,關于環保元素的參數的控制也是非常重要的。也就是說,工質的選擇上,不僅需要針對于其性質,而且對于環保性能的控制,也是實現ORC系統性能的關鍵。
3結束語
在ORC循環系統中,工質的性能對于循環系統的形成具有極大的影響力。工質是實現熱能與機械能相互轉化的媒介,不同的有機物工質,可產生不同的熱能。并且,ORC的不同有機物工質模式,實現了能量的多級利用,減少了熱能吸收時的損失。同時,在綠色環保理念的背景之下,有機物工質可以很好地實現發電系統的節能高效。
參考文獻
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[3]裴剛,李晶,季杰.不同有機工質對太陽能低溫熱發電效率的影響[J].太陽能學報,2010,31(5): 581-587.
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(伊犁師范學院,伊寧835000)
摘要院電力線載波通信技術利用電力線作為傳輸媒介,通信安全可靠,投資成本低,在電力系統中得到了廣泛應用。本文主要分析電力線上存在的多徑干擾問題,并進行建模仿真。并介紹OFDM 技術的基本原理。
關鍵詞 院電力載波通信;多徑延遲;OFDM
中圖分類號院TM76 文獻標識碼院A 文章編號院1006-4311(2015)27-0225-03
0 引言
電力線高速數據通信技術,簡稱PLC (Power LineCommunication 或PLT(Power Line T elecommunication),是一種利用中、低壓配電網作為通信介質,實現數據、話音、圖像等綜合業務傳輸的通信技術[1]。隨著對PLC 傳輸速率要求的進一步提高,帶寬的有限性導致基于擴頻技術的電力線通信進一步發展受到制約,而正交頻分復用技術OFDM 以其抗衰落能力強、頻帶利用率高等優勢,被電力線高速通信所采用。OFDM 具有使用相對較多的窄帶子載波,簡單的矩形脈沖成型和頻域上子載波排列緊密等基本特征。其頻譜為多個相互正交的形狀為Sa 函數的子載波相疊加,避免了碼間干擾和子載波間干擾。FFT 和IFFT 技術的快速發展使OFDM 更加易于實現,而且子載波數越多越能體現OFDM 的優越性[2]。
1 低壓電力線通信的多徑干擾問題
1.1 電力線多徑干擾原因
多徑干擾產生原因是連接在低壓電力線上的眾多用戶,實時在進行電器的插拔操作,導致電源線路狀況不斷變化,造成線路阻抗不匹配,發送的信號會經過不同的反射路徑到達接收端,多路接收信號在接收端進行合并形成多徑干擾,當多條路徑的信號傳輸時延過大時會造成頻率選擇性衰落,從而引起碼間干擾。
1.2 電力線多徑信道建模
由于低壓電力網每天會接收到各種各樣設備的連接,其電網的負載一定不是固定的,在這種情況下,很容易造成信號的反射,使發送的信息多條經過不同的路徑到達接收點。由于信號在每條路徑上經歷的時間不同,多條路徑上的信號在接收端進行疊加形成干擾,即多徑干擾[3]。當最早到達的信號與最晚到達的信號時間差較小時,這種干擾對系統的影響可以忽略,反之,如果時間差較大,這種干擾就會對系統造成嚴重的影響。現有的較為典型的電力線信道模型分別由Philipps 和Zimmermann and Dostcrt 提出。
1.2.1 Holger Philipps 模型
根據電力線的多徑傳輸情況,由提出的回波模型能很好的模擬真實網絡中的多徑干擾,該模型可以表示為:
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【關鍵詞】工商部門; 企業; 信用監管。
一、與工商部門自身職能的關系。
實施企業信用監管是提高工商管理論文" target="_blank">行政管理執法效能的重要途徑,是整頓規范市場經濟秩序的治本之策,是工商行政管理機關促進社會信用體系建設基礎工作的必要手段。企業信用監管應是工商職能的重要組成內容,同時能體現出現代工商行政管理的新理念、新發展。從工作內容上看,一方面是對工商職能的充實、深化,通過信用監管,利用現代化手段使依法監管更為到位。如對法定代表人的任職資格的合法性審查,法定代表人的信用數據庫的建立,將提供查詢功能; 另一方面是對工商職能的提升、拓展,在依法監管的基礎上,體現以德監管,從處罰到處罰與激勵結合,從他律到他律與自律結合,從打擊到打擊與教育結合,從行政管理到行政管理與社會監督結合。
從實施形式上看,一方面在現有職能中相對突出、強化信用的要求,顯示出信用監管的特色; 另一方面,更是與現有職能的有機融合,將信用監管滲透在對市場主體監管的全過程,并通過工商業務工作的各個環節加以施行,如信用信息的采集,就是在登記、年檢、各個專項治理、辦案等過程中同時完成的,分類監管就體現在基層工商所的日常巡查中。從戰略意義上看,一方面彰顯了服務型工商的本質要求,突出了公共服務型政府職能的再造,通過企業信用監管,促進企業信用建設乃至誠信、和諧社會建設,另一方面工商部門以信用監管為核心,著力制度創新,推進職能整合,實現全程監管,建立與社會主義市場經濟體制相適應的企業監管機制,確保企業準入“優生”,存續“優育”,退出“善終”。
二、與管理信息化的關系。
工商部門企業信用監管工作是以工商系統自身信息化建設為基礎,同時又對工商系統自身信息化建設產生強大推動力。工商部門企業信用監管,是一個對企業的信用信息進行征集、存儲、加工并使用的循環反復的過程,這一過程的順利實現,要以計算機及網絡技術的運用為前提,沒有信息化的基本條件,沒有強大的數據庫,沒有高智能的軟件,沒有互通互聯的信息網絡,企業信用監管的實施是難以想象的。因此,應以“金信工程”為契機,努力創造工商部門管理信息化的條件,加快系統信息化建設的步伐。同時,由于企業信用監管對工商系統的信息化要求高,它也成為加快工商行政管理信息化進程的催化劑。首先,它促使計算機軟件的編寫、采用,促使在各項業務中運用信息化管理,以保證企業信用信息能夠在業務流程中實現自然輸入、交換、處理、共享; 其次,它促使計算機硬件的配置,由于企業信用監管將級別管轄與屬地管理相結合,最終通過基層工商所實現監管,這要求工商系統內部上下、橫向之間必須實現信息交換,對外必須實現全方位地信息輸入,促使基層工商所、窗口受理單位都具備接收、發送信息的條件,以保證對企業的信用監管工作落實到位。工商部門企業信用監管體系的建設,要利用與信息化共同發展的過程,搭建好技術平臺。
同時,要加大人員、財力投入,加強計算機人員培訓和專業人員的選聘,使電腦、人腦有機地結合。
三、與法律環境的關系。
加強企業信用監管作為工商職能的一個新探索,要努力做到依法行政、依法監管。首先,必須遵循行政執法的基本原則。一是行為法定原則,即企業信用監管的對象、內容、范圍和方式,要依法進行并對行為后果承擔責任; 二是公平、公正、公開原則,即對企業信用監管的依據、程序和形式,應當公平、公正、公開地開展監管,自覺接受社會監督; 三是處罰與教育相結合原則,即對違法行為依法制裁的同時,要進行警示教育,從正面引導規范,不搞不教而誅,做到攻大奸戒小過。其次,必須依法運作。一要充分利用已有的法律法規。法律、法規、規章賦予工商行政管理部門對企業法人及法定代表人的監管職責、已在工作中運用的文件、報表等,是開展企業信用信息征集的基本依據和資料。二要創造條件規避法律問題。如信用等級評定結果的公開,最有影響的是等級好的、等級差的兩端。對等級好的,可以通過征求意見的程序,以自愿方式進行公示、提供查詢; 而對信用等級差的,因其一般都因違法違規受到行政處罰,則采取公布其違法違規事實的方式,對其進行公示。三要注意內外有別。信用監管中的評估標準、等級、公示等,法律條件尚不充分,可作為內部監督措施實施并注意內部保密性,以避免引起法律訴訟。同時,要積極著手研究開發,為企業信用監管提供法律保障??商剿髟诹⒆銉炔抗芾砗笤僖婪?、有序地向社會公開,從行政規章、法規最后到法律的立法過程。當前工作的重點,在于充分利用制定工商行政規章的空間,為企業信用監管創造條件。
如對一些報表的設計上,按照企業信用監管的要求,增加欄目,明確內容,便于信息的處理; 對企業信用評估,可采取全系統統一指標體系、評估模型,但分地區分級統一參數的方式,以使評估既具有權威性,又能更切合各地實際; 對分類監管,可將企業的信用等級與工商系統內部已有的監管措施進行重新整合,使之配套一致。