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1.
采用分类方法,对在计算机上实现组合体补线题目的匹配校验问题进行了较为详细的讨论,提出了校验机制的设计思路,并给出了相应的检验算法.  相似文献   
2.
为了研究闪速加热条件下的生物质热解挥发特性,在以等离子体为主加热源的层流炉实验台上进行了玉米秸粉的快速热解实验,通过改变反应温度(800~950K)和反应时间(0.108~0.224s),得到不同条件下生物质的挥发百分比。根据挥发百分比求出频率因子A和活化能E,建立了玉米秸粉的挥发特性方程。  相似文献   
3.
分别在750K,800K,850K,900K温度下,对几种典型生物质材料在层流炉上进行了闪速热解挥发实验,利用灰分示踪法测定了挥发百分比,根据实验结果,分析了温度与生物质挥发百分比的关系,结果表明,挥发百分比与温度存在着一定的函数关系,为进一步研究生物质闪速热解液化提供了一定的理论基础。  相似文献   
4.
根据理想电梯速度曲线的数学模型进行了曲线的计算机仿真,利用仿真数据实现了由PLC控制的理想速度曲线的给定.  相似文献   
5.
脉动流化床内换热面与床层的传热特性分析   总被引:5,自引:2,他引:5  
在大颗粒气固流化床中,颗粒的随机运动、颗粒之间的相互碰撞对颗粒传热影响较大.对脉动流化床内换热面与床层的传热特性进行了试验研究,试验中观察到的脉动床最大传热速率比普通流化床的传热速率提高15%左右,对于较大直径的颗粒,脉动流化床的传热效果更突出;在实际操作过程中,选择合理的床层静止高度和气流脉动频率对提高传热系数有利.  相似文献   
6.
陶瓷颗粒和小麦秸秆粉混合物堆密度的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
测定了不同混合比例的陶瓷颗粒和小麦秸秆粉混合物含气堆密度、填充堆密度 .提出了陶瓷颗粒和小麦秸秆粉质量比为 1 :2~ 1 :3 2范围内混合物的堆密度和各成分理论体积系数之间关系的数学关系式 .为热解设备的计算提供了提供了依据  相似文献   
7.
木塑复合材料的加工技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
木塑复合材料的加工技术是把塑料、木质纤维(稻壳、木屑等)与助剂一起熔融、混炼制成颗粒,再挤出成型的一种技术.由于该种材料比木材和塑料具有更优异的性能,所以被广泛应用于许多领域.本文详细论述了木塑复合材料的加工技术及应用前景,并分析了研究中的关键问题.  相似文献   
8.
利用等离子体射流实现生物质快速热解。在0.5~1.5秒的时间内使粉状生物质的温度由常温上升到750~950K,再对蒸汽状态的热解产物进行快速冷却,从而实现生物质的液化.本文介绍了等离子体加热生物质热解实验台的结构和性能。用有代表意义的生物质粉一一玉米秸粉,在高温等离子体加热生物质热解实验台上进行了初步实验,研究了加热速率、停留时间、热解最终温度对生物质液化的影响、对生物质液化产物—一生物油利用色质联用法(GC—MS)进行了分析。  相似文献   
9.
木塑复合材料的研究及其发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于木塑复合材料在资源利用与环境保护方面的优势,近些年得到了快速的发展。本文主要介绍了木塑复合材料的特点、配比、加工工艺以及加工设备的改进。由于木塑复合材料的具有机械性能好、可重复使用、无污染的独特优点,所以其被应用于很多领域,具有广阔的发展前景。  相似文献   
10.
闪速热解挥发实验中玉米秸颗粒滞留时间的确定   总被引:5,自引:1,他引:5  
介绍了闪速挥发实验中所用玉米秸颗粒的形状和尺寸,利用线算图计算了不同形状和尺寸的颗粒中心温度达到热解温度所需要的时间;分析了层流炉反应器中颗粒滞留时间的计算方法,从而确定了反应器的设计原则:层流炉反应器中颗粒滞留时间应大于颗粒中心温度达到热解温度所需时间.  相似文献   
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