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71.
在一台改造后的车用增压柴油机上进行燃用二甲醚的燃烧研究,实测了缸内压力,据此计算了燃烧放热率,分析了二甲醚发动机和柴油机的燃烧过程.结果表明,在外特性下随着转速的增加,燃油消耗率先减后增,排气温度先增后减再增;供油提前角相同时,两者额定工况的放热率图都呈单峰,前者最大爆发压力和最大压力升高率较低.随负荷增加,二甲醚放热率图由明显的双峰变成单峰;在相同平均有效压力下,随着转速的增加,燃烧始点有所推迟,放热率图的重心远离上死点.6孔喷油器对应的燃烧迅速,其性能也明显好于5孔喷油器.供油提前角越大,燃烧始点、最大放热率相位和放热率图重心越靠近上死点,燃油消耗率越低,但最大放热率几乎不变.  相似文献   
72.
研究燃料组件定位格架及棒束通道的流动特征对组件结构设计有重要意义.为此,以5×5燃料组件的全结构定位格架为研究对象,建立组件的三维几何模型及非结构化网格,并采用CFD程序对棒束通道的流动特征与燃料棒的传热特征进行仿真,研究定位格架上搅混翼、刚突、弹簧和条带对组件流场的影响.研究表明定位格架对燃料组件的流动搅混和传热有明显的增强,搅混翼对流场的扰动最显著,其下游的横流主要沿翼片伸张方向发展,扰流长度为格架高度的10倍以上;刚突和弹簧只在其结构部位产生局部横流,刚突的横流以自条带向凸沿发展,单弹簧结构的横流沿弹簧的弯曲方向,双弹簧结构只在与条带连接处有微弱横流.  相似文献   
73.
《科学大观园》2014,(10):71-71
据国外媒体报道,不久前,美国海军用海水开发出一种新燃料的方式,这可能会改变人类生产燃料的方法,战舰可以连续航海数年,而不需要依靠加油船加油或返回母港加油。美国海军科学家历时多年用海水研发新燃料,现已在第一项试验中用这种“改变游戏规则”的燃料为一架无线电遥控飞机提供动力。  相似文献   
74.
可再生能源的根本发展途径是分布式结构和能源服务的连接。 2014节能环保产业高峰论坛暨中国工业节能与清洁生产协会年会于11月27日-29日在北京召开国务院参事、科技部原副部长刘燕华出席会议并发言。  相似文献   
75.
目前就火力发电厂而言,燃料已占发电成本的70%,而承担电厂燃料供应保障的燃料管理部门,是协调供货商和各个发电公司之间的重要纽带,多做一步、多想一步,将使电厂发电成本大大降低。燃料结算工作是燃料资金链条上的最后一个环节,涉及资金数额较大,每笔结算款项均超过数亿元。通过分析,笔者从岗位要求、职能控制、管理方法等几个方面进行了简单论述。  相似文献   
76.
林平 《广东科技》2014,(20):98-98
在火力发电厂中,提高燃料的管理水平与煤质监督水平,能够降低发电厂的生产成本,使得火力发电厂燃煤管理效益最大化。对此,探讨了火力发电厂如何提高燃料管理水平与煤质监督水平,分别介绍了制定采购计划与合同方案,进厂采样的管理,制样环节的管理,化验环节的管理、检质环节的管理以及燃料煤场管理。  相似文献   
77.
《科学大观园》2014,(11):10-11
正最近的一项研究结果显示,利用玉米等作物的秸秆生产的生物燃料,释放的有害排放物之多,甚至超过汽油!这个对"绿色"燃料倡导者来说绝对是个打击的消息,直接颠覆了欧洲和美国决策者的说法:生物燃料是更清洁更环保的石油替代品,有助于对抗  相似文献   
78.
声音     
<正>下期看什么?开启新能源时代取之不尽、用之不竭的绿色能源。探究风能、太阳能、小水力的真正实力!今天,我们生活在一个充满危机的时代。石油等传统石化燃料濒临枯竭、二氧化碳排放量不断增多而引起的全球气候变暖、民众对核能的恐惧和不安……可再生能源被认为是拯救人类于危机的"大救星",让我们对未来拥有更多的期待和希望。源究竟拥有怎样的"真正实力"?请加入我们的队伍一起来探寻吧。  相似文献   
79.
《甘肃科技》2014,(16):I0001-I0001
正中新网兰州8月26日讯2014太阳能应用技术国际培训班26日在兰州结业。来自泰国、蒙古、埃及、苏丹、马尔代夫、孟加拉国、土耳其、突尼斯和柬埔寨等11个国家和地区的20名学员,历时20天完成了太阳能具体实用技术和知识的培训学习。由中国科技部主办、甘肃自然能源研究所承办的此次培训期间,授课专家们系统地介绍了中国以及世界上其他国家太阳能的研究成果、利用现状、政策法规  相似文献   
80.
信息动态     
采用浸渍法制备各种催化剂,用WFSM-3060高压反应装置及X射线衍射(XRD)、比表面积测定(BET)、程序升温脱附(H2-TPD,NH3-TPD)和程序升温还原(H2-TPR)等技术表征,对催化剂活性进行了评价.液体产物用傅里叶-红外(FT-IR)、气相色谱-质谱法(GC-MS)和SF-3微量水分分析仪进行分析;气体产物通过气相色谱(GC)在线分析.分析结果显示:10VNi-10Ce有很好的热稳定性,有3个吸附中心和3个酸中心.液体产物大多是C18以下的碳氢化合物.由GC和SF-3试验结果可知:脱羰反应和脱羧反应(一CO2)是同时进行的,脱羧反应是催化裂化的主反应.植物油中的氧主要是通过CO2和CO形式脱除,少量的氧以H2O的形式去除.  相似文献   
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