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1.
本文详细阐述了测定KRW炉冷态装置粒子运动特性的应变测量方法,并对该测试原理作了进一步分析,实践表明此种方法简易有效。  相似文献   
2.
为了掌握液体燃料喷雾撞击燃烧过程中不同流场条件对燃烧过程的关键影响因素及其影响规律,进而探索不同流场条件对喷雾撞击燃烧过程的强化机理,采用数值模拟方法对同轴对置式双喷嘴撞击流喷雾燃烧进行研究.结果表明:燃料质量流量相同时,双喷嘴撞击流对燃烧存在明显的强化作用;随着入口速度的增加,燃料蒸发与反应速率提高,燃烧温度增加;两喷嘴存在一个最佳间距,使得燃烧效果最佳,随着喷嘴间距的增加或减小,燃烧反应都会减弱;喷嘴夹角为180°时,燃烧效果最佳,随着喷嘴夹角的减小,蒸发速率会增加,燃烧反应会受阻.  相似文献   
3.
提出了一种新型的太阳能连续低温干馏炉.通过干馏炉的结构设计,干馏时间的估算以及各种干用方法的比较,论述了该炉具有干留时间短、节省能源和无任何污染等优点,并能把太阳能转化为焦油和煤气的化学能储藏起来;指出了太阳能在煤转化领域中应用的方向.  相似文献   
4.
为了掌握液体燃料喷雾撞击燃烧过程中的关键影响因素及其影响规律,进而探索撞击流对喷雾燃烧的强化机理,搭建了喷雾撞击燃烧试验平台.利用数码摄像机、热电偶和红外热像仪分别记录火焰形态和温度分布,并对火焰形态参数和温度数据进行分析.结果表明:消耗相同燃料量时,双喷嘴喷雾撞击燃烧相比单喷嘴喷雾燃烧,火焰更加稳定,温度更高且分布更均匀;随着气相速度的增加,燃烧效率及撞击火焰区温度先升高后趋于稳定;随着空燃比的减小,燃烧效率先升高后降低,撞击火焰区温度先升高后趋于稳定;随着喷嘴间距的减小,燃烧效率及撞击区火焰温度先升高后降低;喷嘴夹角越接近180°,燃烧效率和火焰整体温度越高,撞击火焰区越稳定.  相似文献   
5.
三相流化床捕集苇茉的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了苇茉的性质和三相流化床除尘器的性能,并进行了捕集苇茉的试验研究。试验结果表明三相流化床除尘器捕集苇茉的效果非常理想。  相似文献   
6.
新型固定床颗粒层过滤规律的分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据质量守恒定律和颗粒层过滤过程中孔隙状况的变化,导出了固定床、新型固定床颗粒层内气流含尘质量浓度、灰尘沉积密度的变化规律和颗粒层除尘效率公式。导出公式表明:固定床颗粒层除尘效率与时间有关,过滤过程是一个非稳态的过程;新型固定床颗粒层除尘器采用单元格结构和组合流化床清灰的方式,实现了连续过滤,除尘效率与清灰周期有关,过滤过程是一个准稳态过程。  相似文献   
7.
介绍了沸腾床水煤气气化方法,并在沸腾煤气化炉上用该法对烟煤和焦炭进行了几个工况的试验研究.试验表明:水煤气沸腾气化炉操作简单,煤种适应性强;煤气成分中的H_2>50%,CO<20%,是一种低污染的家用燃料气和理想的化工原料气。该气化方法可为我国煤气化的发展提供一条新途径。  相似文献   
8.
新型颗粒层除尘器过滤特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了新型颗粒层除尘器的原理、结构及特点.根据质量守恒定律,得到了灰尘沉积密度的分布规律,导出了除尘效率公式.在常温下,对过滤特性进行了实验研究,并对实验结果进行分析.实验证明,随着清灰周期的增大,颗粒层除尘效率提高,同时压力损失和压力波动幅度也随之增大.实验结果与理论分析能较好吻合.  相似文献   
9.
新型颗粒层采用固定床连续过滤、流化床连续清灰工作方式,克服了现有颗粒层过滤过程中存在的颗粒间隙增大、颗粒错位等问题,改善了过滤装置的过滤性能.通过试验研究了颗粒层的清灰周期、过滤速度和过滤介质粒径等重要参数对颗粒层过滤分级效率的影响,得出洁净气流中灰尘粒径分布规律,并探讨了新型颗粒层过滤装置的低能耗、高效过滤的设计参数和运行参数.研究结果表明,选择合适粒径范围的过滤介质能达到较高的过滤效率和较低的床层阻力;调节清灰周期能灵活地改变颗粒层的过滤性能,满足各种工艺的过滤要求.  相似文献   
10.
介绍了苇茉的性质和三相流化床除尘器的性能,并进行了捕集苇茉的试验研究.试验结果表明三相流化床除尘器捕集苇茉的效果非常理想.  相似文献   
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