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81.
基于LCA和exergy方法构建全生命周期评价模型,对某2×300MW燃煤电厂评价结果表明,电厂运行阶段投入约占总投入99.89%,建造和退役阶段投入仅占0.11%;直接和间接投入分别占总投入93.03%和6.97%.全生命周期"CO2零排放"能源系统投入产出比和效率分别约为5.563和17.97%,与减排前燃煤发电系统相比分别约增加62.47%和下降11.21%.该模型以为基本物理量,对系统生命周期内的能源、资源消耗和污染物排放统一量化,使得评价更为客观合理.  相似文献   
82.
本文采用X热线-冷线组合探针,对具有高湍流强度的非等温湍流圆形射流的流场和温度场进行了较精确的测量,尤其是对脉动量及其关联关系的实测和分析不仅在湍流测量方法上具有一定的新意,还为湍流结构、动量与热量交换的类比关系以及相关学科的研究,提供了某些有用的依据.  相似文献   
83.
运用煤岩学分类相关理论对燃煤飞灰岩相组成进行了系统定量分析,并采用固定床汞吸附反应系统对不同电厂飞灰吸附汞的能力进行了详细研究,结果表明:不同的飞灰对汞均有一定的吸附能力,其中以烟煤飞灰CTSR和CTL的富碳组分对汞的吸附能力最强,其吸附能力分别为10.3和9.36μg/g,与商业活性炭捕获能力相当;飞灰中汞的含量与其含炭量和比表面积并无明显的相关性.揭示了飞灰颗粒岩相组成,分析了飞灰脱汞能力的影响因素.不同飞灰碳颗粒类型脱汞性能差异明显,各向异性碳颗粒尤其是多孔网状结构碳含量是决定飞灰脱汞能力的主要因素.  相似文献   
84.
CaCO3分解动力学的热重研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在升温速率为5-30K/min的范围内,利用热天平对平均粒为13.4μm的CaCO3进行了分解过程中的实验研究,应用等转化率法,在不假定机理函数的情况下,得到了CaCO3分解的活化能E=105.24kJ/mol。该值与前人对于平均粒径D=13μm的CaCO3分解,以控制化学反应的多步随机成核机理(机理函数G(α)=[-ln(1-α)]^1/3)所得到的活化能E=105.01kJ/mol非常一致。  相似文献   
85.
为深入揭示飞灰与汞的作用机制, 采用固定床汞吸附脱附实验系统详细研究了飞灰对汞的吸附氧化作用, 尤其是单一气氛下飞灰本身对汞的吸附氧化性能, 评价了飞灰中汞的脱附和析出形态, 结果表明: 飞灰自身对汞有明显的氧化作用, 依据飞灰吸附脱附汞形态差异, 构建了飞灰与汞作用活性点的分类, 提出了3种飞灰氧化汞的反应机制; 酸性气体对促进汞氧化、提高飞灰与汞的作用产物的稳定性有重要意义; 晶格氧是飞灰氧化汞的重要氧化剂.  相似文献   
86.
针对固定床CO2固定-甲烷蒸汽重整一体化制氢过程建立二维非等温、非等压的气固异相模型,结合实验数据,比较了Li4SiO4,CaO,Li2ZrO3和水滑石(HTC)4种CO2吸收剂在重整过程中的作用,探讨了温度、压力、水碳比(S/C)对促进制氢效率的影响.模拟结果表明,在常压及550°C温度下,以Li4SiO4,CaO,HTC为吸收剂得到高于94%的H2浓度(干燥基);500°C~600°C的温度范围内,初始CO2吸收速率:HTC〉CaO〉Li4SiO4〉Li2ZrO3;饱和速率:HTC〉CaO〉Li4SiO4〉Li2ZrO3;提高反应温度,CaO的吸收容量和吸收速率均增加,而Li4SiO4的吸收速率增加,容量变化不大.在550°C温度下,提高反应压力,"预穿透"阶段Li4SiO4,HTC,Li2ZrO3的促进效率增加.在S/C=2~4.5之间存在一个最佳值,此时Li4SiO4,CaO,Li2ZrO3和水滑石(HTC)的促进效率最大.  相似文献   
87.
三维槽道两相湍流的大涡模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用基于动态粘性亚网格模型的大涡模拟方法,分别模拟计算了Ret=180的三维槽道湍流内的三种颗粒的运动状况.统计得到的流体的平均速度、脉动速度等结果与有关文献中的DNS结果一致,不同的颗粒在流场中(特别是近壁区)表现出不同的行为,并再现了颗粒在壁面附近局部富集的现象.  相似文献   
88.
将晶粒模型用于描述炉内石灰与二氧化硫的反应,并在晶粒模型上量化地模拟了反应产物层堆积使反应气体扩散受阻和晶粒体积增加的情况,利用经验性公式考虑了由于石灰烧结对反应的影响,编制出相应程序,并将模型结果与文献试验数据进行了比较与分析  相似文献   
89.
本文主要介绍了钝体燃烧器三次工业性试验的结果,并从着火稳定性、燃烧经济性和低负荷适应能力诸方面,分析了钝体燃烧器对电站锅炉的适应性.  相似文献   
90.
利用Monte-Carlo法和Zone法结合Edwards提出的指数宽带模型提出了对非灰气体辐射传热进行分析的一种简化算法.分析对象采用一维平板系统,首先验证了用Edwards宽带模型计算实际气体辐射特性的准确性,然后对给定平板温度下处于热平衡状态时的温度分布进行计算,并与灰气体处理时的计算结果作了对照,得出了相应结论.  相似文献   
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