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本文对影响切梗水分值的室内温度、室内湿度、刮板回潮出口温度、刮板回潮出口湿度进行通径分析.结果表明:刮板回潮出口湿度和刮板回潮出口温度对切梗水分值有显著影响,其中刮板回潮出口湿度影响最大 相似文献
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为提高卷烟制造过程中松散回潮工序出口烟叶水分的稳定性,分析松散回潮工序各因子及水平对其出口烟叶水分控制的影响,识别出那些因子是位置因子,那些因子是散度因子,那些因子是调节因子,通过稳健参数设计,找出各因子及最佳的水平组合.结果表明,稳健参数设计通过把响应变量的变差作为研究对象,用改变可控因子的水平组合的办法来减小响应变量的变差,使得松散回潮工序出口烟叶的水分控制操作变得更加方便、快捷、简单,提高了生产过程的稳健性,烟叶水分的稳定性得到进一步提升. 相似文献
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在日常生产过程中,梗丝加料机预热时间较长,且生产初期梗丝加料机筒壁温度较低,常常产生筒壁粘料现象,导致梗丝出现湿团,影响产品质量。通过对梗丝加料机热风加热器通风管路改造,减少预热时间和梗丝湿团的产生,提高生产效能和产品质量,降低能源消耗和梗丝浪费。 相似文献
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为提高烟梗预处理后含水率批次间稳定性,运用一套简易的指标控制模式及时调整刮板回潮加水比例。结果表明:相同条件下,环境温湿度变化将使在制品含水率存在2.02%的差异,根据环境温度及来料含水率变化及时调整刮板回潮加水比例可以有效减少其对在制品含水率控制的影响。 相似文献
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随着"经济发展与环境保护"、"吸烟与健康"等问题日益受到关注,低焦油卷烟已成为是卷烟产品开发的重要方向,在发达国家其产品份额所占的比例已超过卷烟生产总量的90%以上。本文将论述以遵循循环经济的"3R"原则(reducereuserecycled),在卷烟制造过程工艺技术上,以有效节约卷烟烟叶原料、降低生产成本、提高资源利用率和企业经济效益、减少卷烟有害物质为目的,积极应用梗丝膨胀技术,并不断改进烟梗工艺参数和生产流程,提高烟梗利用率和利用价值。 相似文献
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按照SN/T 0394-95和GB 12087-89两种方法测定马铃薯淀粉的水分,虽然两个方法的测定均值无显著性差异,但是其测定精密度是不一致的;87-89方SN/T0394-95方法的测量的范围为15.38%-15.80%,变异系数为0.88%;而GB 120法的测量范围为15.48%-15.63%,变异系数为0.27%,后者精密度明显优于前者. 相似文献
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本项目针对闪蒸-流化床式存在着某些缺陷和不足,蒸汽在该出料罩内经出料罩排出的同时,因温差的原因,在排潮罩内部形成冷热汽流交汇的状态,形成冷积水或积露。冷却水从排气罩的内壁流落到梗丝中,逐渐形成水渍湿团或湿团的结块,通过闪蒸设备中的一种加热去湿装置技术,就是专项解决闪蒸设备在生产过程中容易形成冷却水的一种辅助装置。 相似文献
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本文首先对电网运行的安全稳定性进行了分析,通过对存在问题的研究,对搞好电网安全稳定运行的措施进行了介绍:规范电网调度运行工作、加强电力设施的保护、减小系统故障对电网运行的干扰等。最后分析了地区电网的安全稳定计算,对其安全稳定措施进行了总结。 相似文献
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在烟草制造行业中,梗丝是改善卷烟品质、降低卷烟焦油含量的重要技术手段。而烘梗丝这道工序又是制备梗丝工艺中最重要的一道工艺。为响应国家及公司节能降耗的要求,减少梗丝制备过程中干尾的报废量就是我公司在梗丝制造工艺中急需解决的问题。本文就是讨论如何在不影响梗丝质量的同时,减少烘梗丝工艺中干尾的报废量。 相似文献
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为了解和掌握松散回潮TB-SFLEX设备工艺参数之间的相关关系,采用一元线性回归分析方法对松散回潮工艺参数热风补偿加汽比例、进料端蒸汽流量、加水比例及加料出口水分相关性进行了分析,描述了松散回潮TB-SFLEX工艺参数之间的相关性,建立松散回潮工艺参数的一元线性方程。结果表明,松散回潮TB-SFLEX热风补偿蒸汽比例与进料端蒸汽流量有较强的正相关性,一元线性回归方程较为显著;加水比例与加水流量有较强的正相关关系,一元线性回归方程较为显著;松散回潮进料端蒸汽流量与回风温度相关性较弱。 相似文献
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在对烟草制品进行加工的过程中,烟叶水分的控制占据首要的位置。烟叶水分的多少和烟草制品的质量及性能的好坏有着很大的关系。本文从烟叶水分的概念及控制烟叶水分的重要性入手,分析烟叶水分在烟叶收购中存在的问题,并提出了控制烟叶水分的方法。 相似文献
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借助1983-1993年间收集的历史样品,并通过移栽和浇水试验,研究纯粹的降水因子对大针茅水分利用效率的影响,结果表明,无论是在时间尺度还是移栽实验中,降雨量对大针茅的水分利用效率影响显著.并且仅仅降雨量的变化就能够造成人们在空间尺度上观察到的响应格局,这种格局是否受遗传因素的影响还需要进一步研究. 相似文献
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电力系统在运行的过程中,很容易受到一些因素的影响,出现严重的安全事故,导致电力系统失衡。如果其稳定性无法达到相应的标准就应该采取切实可行的方法来进行解决。电力系统的稳定性得不到有效地控制不仅会损害电力设备,同时也会给电力行业的工作人员带来严重的威胁。因此,主要对电力系统稳定性进行深入地探讨,进而提出一些解决措施,希望能够给相关的电力工作人员提供参考和借鉴。 相似文献