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复用水系统

复用水系统概述

复用水系统 water reuse system

水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统

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复用水系统造价信息

  • 市场价
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图方便负压污收集系统

  • 依据实际项目进行配置(含真空井、真空管道、动力源站)
  • 图方便
  • 13%
  • 图方便(苏州)环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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污泥脱水系统控制箱

  • W800×D800×H2250,带PLC控制,箱体304
  • 13%
  • 成都凯亚美机械制造有限公司
  • 2022-12-06
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CWDM复用设备

  • 型号:C15016P-C 16波无源CWDM系统机箱
  • 亚光
  • 13%
  • 深圳市亚光通信有限公司
  • 2022-12-06
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终端复用设备

  • 型号:C15100-OMU-4-20-51 4波合波盘 1510nm-1570nm 具有1310监控通道 用于4波系统
  • 亚光
  • 13%
  • 深圳市亚光通信有限公司
  • 2022-12-06
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终端复用设备

  • 型号:C15100-OMU-8-20-47 8波合波盘 1470nm-1610nm 具有1310监控通道 用于8波系统
  • 亚光
  • 13%
  • 深圳市亚光通信有限公司
  • 2022-12-06
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污泥脱水系统

  • (综合)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚15-20(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年3季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚10-12(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年2季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚25-35(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年2季度信息价
  • 建筑工程
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GRG高级装饰系统

  • 厚10-12(双曲、异形、无缝拼接)
  • 湛江市2016年1季度信息价
  • 建筑工程
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水系统

  • 水系统
  • 2套
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-06-17
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水系统

  • 水系统
  • 30佛山
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2009-10-27
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水系统

  • 水系统(超纯器)
  • 1台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-26
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水系统

  • 太阳能+空气源热泵机组 热水系统
  • 1套
  • 2
  • 国产主流品牌
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-18
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水系统

  • (供离心泵 IS80-65-160 配套电机7.5KW 带底座)
  • 1台
  • 1
  • -
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-12-30
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复用水系统常见问题

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复用水系统文献

关于矿井水复用的煤矿供水系统优化改造探讨 关于矿井水复用的煤矿供水系统优化改造探讨

关于矿井水复用的煤矿供水系统优化改造探讨

格式:pdf

大小:123KB

页数: 1页

如何提高水的重复利用率和实现生产、生活分质供水一直是各大工业企业探究的课题。本文从提高红柳煤矿矿井水复用率的方面入手,提出了分质供水的设想和方案,并对方案进行技术、经济比较,探讨了对煤矿供水系统优化改造提高水的重复利用率。

攀成钢新区共用水系统工艺优化与改造 攀成钢新区共用水系统工艺优化与改造

攀成钢新区共用水系统工艺优化与改造

格式:pdf

大小:123KB

页数: 4页

针对攀成钢公司新区共用水处理系统存在的问题,结合新区共用水处理系统用户应用方式,研究出解决水量不平衡方案,减少了新水的取用,实现了零排放.

复用技术时分复用

时分复用(TDM,Time Division Multiplexing)就是将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙分配给每一个信号源使用,每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。时分复用技术的特点是时隙事先规划分配好且固定不变,所以有时也叫同步时分复用。其优点是时隙分配固定,便于调节控制,适于数字信息的传输;缺点是当某信号源没有数据传输时,它所对应的信道会出现空闲,而其他繁忙的信道无法占用这个空闲的信道,因此会降低线路的利用率。时分复用技术与频分复用技术一样,有着非常广泛的应用,电话就是其中最经典的例子,此外时分复用技术在广电也同样取得了广泛地应用,如SDH,ATM,IP和HFC网络中CM与CMTS的通信都是利用了时分复用的技术。

典型的SDH复用结构如图1所示。

从图的右边往左看,就是一个复用过程,能看到低速支路信号(例如2 Mbit/s、34 Mbit/s、140 Mbit/s)通过层层复用,最终复用进SDH的VC-4信号中。同时N个VC4也可以复用成STM-N信号。

如果从图的左边往右看,则是一个解复用过程,STM-N信号能够解复用出N个VC4信号,并最终解复用出低速支路信号。

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复用技术频分复用

频分复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。

1.1传统的频分复用

传统的频分复用典型的应用莫过于广电HFC网络电视信号的传输了,不管是模拟电视信号还是数字电视信号都是如此,因为对于数字电视信号而言,尽管在每一个频道(8 MHz)以内是时分复用传输的,但各个频道之间仍然是以频分复用的方式传输的。

1.2正交频分复用

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)实际是一种多载波数字调制技术。OFDM全部载波频率有相等的频率间隔,它们是一个基本振荡频率的整数倍,正交指各个载波的信号频谱是正交的。

OFDM系统比FDM系统要求的带宽要小得多。由于OFDM使用无干扰正交载波技术,单个载波间无需保护频带,这样使得可用频谱的使用效率更高。另外,OFDM技术可动态分配在子信道中的数据,为获得最大的数据吞吐量,多载波调制器可以智能地分配更多的数据到噪声小的子信道上。目前OFDM技术已被广泛应用于广播式的音频和视频领域以及民用通信系统中,主要的应用包括:非对称的数字用户环线(ADSL)、数字视频广播(DVB)、高清晰度电视(HDTV)、无线局域网(WLAN)和第4代(4G)移动通信系统等。

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复用技术码分复用

码分复用(CDM,Code Division Multiplexing)是靠不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式,主要和各种多址技术结合产生了各种接入技术,包括无线和有线接入。例如在多址蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳1个用户进行通话,许多同时通话的用户,互相以信道来区分,这就是多址。移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积覆盖的特点。在移动通信环境的电波覆盖区内,建立用户之间的无线信道连接,是无线多址接入方式,属于多址接入技术。联通CDMA(Code Division Multiple Access)就是码分复用的一种方式,称为码分多址,此外还有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和同步码分多址(SCDMA)。

(1)FDMA

FDMA频分多址采用调频的多址技术,业务信道在不同的频段分配给不同的用户。FDMA适合大量连续非突发性数据的接入,单纯采用FDMA作为多址接入方式已经很少见。目前中国联通、中国移动所使用的GSM移动电话网就是采用FDMA和TDMA两种方式的结合。

(2)TDMA时分多址

TDMA时分多址采用了时分的多址技术,将业务信道在不同的时间段分配给不同的用户。TDMA的优点是频谱利用率高,适合支持多个突发性或低速率数据用户的接入。除中国联通、中国移动所使用的GSM移动电话网采用FDMA和TDMA两种方式的结合外,广电HFC网中的CM与CMTS的通信中也采用了时分多址的接入方式(基于DOCSIS1.0或1.1和Eruo DOCSIS1.0或1.1)。

(3)CDMA码分多址

CDMA是采用数字技术的分支——扩频通信技术发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术,它是在FDM和TDM的基础上发展起来的。FDM的特点是信道不独占,而时间资源共享,每一子信道使用的频带互不重叠;TDM的特点是独占时隙,而信道资源共享,每一个子信道使用的时隙不重叠;CDMA的特点是所有子信道在同一时间可以使用整个信道进行数据传输,它在信道与时间资源上均为共享,因此,信道的效率高,系统的容量大。CDMA的技术原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽的信息数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码(PN)进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去;接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。CDMA码分多址技术完全适合现代移动通信网所要求的大容量、高质量、综合业务、软切换等,正受到越来越多的运营商和用户的青睐。

(4)同步码分多址技术

同步码分多址(SCDMA,Synchrnous Code Division Multiplexing Access)指伪随机码之间是同步正交的,既可以无线接入也可以有线接入,应用较广泛。广电HFC网中的CM与CMTS的通信中就用到该项技术,例如美国泰立洋公司(Terayon)和北京凯视通电缆电视宽带接入,结合ATDM(高级时分多址)和SCDMA上行信道通信(基于DOCSIS2.0或Eruo DOCSIS2.0)。

中国第3代移动通信系统也采用同步码分多址技术,它意味着代表所有用户的伪随机码在到达基站时是同步的,由于伪随机码之间的同步正交性,可以有效地消除码间干扰,系统容量方面将得到极大的改善,它的系统容量是其他第3代移动通信标准的4~5倍。

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