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81.
本文应用有限元对内压作用下的12万m~3曼型干式煤气柜柜体进行了计算。根据计算结果提出了便于工程应用的两种简化算法。  相似文献   
82.
城市生活垃圾原料性质对干馏及气化过程的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
将城市生活垃圾样品经预处理后置于φ40×750不锈钢间歇式固定床气化炉内进行气化反应,考察不同原料组分对垃圾干馏与气化过程的影响。认为城市生活垃圾的有机物部分作为制气原料,气化活性较高(1000℃时CO_2转化率达92%)。气化强度大,燃气组分与煤制气组分基本接近。试验结果得干馏阶段燃气热值一般在9.62~10.04 MJ/m~3(2300~4000 Kcal/m~3),气化阶段燃气热值在3.35~4.18 MJ/m~3(800~1000 kcal/m~3),垃圾有机物中灰分、固定碳和挥发分对干馏和气化过程均有影响。考察干馏和气化的综合效果,当反应温度为900℃,混合气为气化剂时,燃气热值可达4.60~5.65 MJ/m~3(1100~1350 kcal/m~3),但气体产率不大于1.5 m~3/kg。  相似文献   
83.
本试验利用土豆汁、活化液、土豆汁加活化液对丹宝利和梅山两种国产干酵母分别进行了活化,并测定其发酵力。结果表明,对于丹宝利活化最佳工艺为利用活化液活化45min,对于梅山活化最佳工艺为利用5%土豆汁和活化液共同活化15~30min,两种干酵母发酵力分别提高90ml和121ml,这为国产干酵母替代进口干酵母提供了依据。  相似文献   
84.
采用多变多数分批精馏技术分离精细化工产品N-乙基苯胺系列产品,实际生产表明,有持液、变气速及变压强、变回流比的设计方法可行;精馏塔操作可靠,分离效率高;所得产品的纯度≥99%;控制塔身持液量操作法可提高产品收率.  相似文献   
85.
HTV船型浮阀塔板是适用于常压和加压条件下精馏和吸收塔中的优秀塔板,该塔板首次成功地应用于华北油田化学药剂厂催化裂化主分馏塔的技术改造中。应用结果表明,该塔板具有适用范围广、操作弹性大、塔板压降低、可提高处理量、改善产品质量等优点。  相似文献   
86.
建立了制备载体催化剂干法浸渍步骤的过程模型,给出了该模型的数值解法,并用实验对模型加以检验。研究表明:吸附平衡常数、相对吸附系数、润湿角及浸渍时间等参数对载体催化剂内活性前体的浓度分布具有显著影响。  相似文献   
87.
LKP状态方程是使用范围广,精确度较高的汽一液两相通用的状态方程.本文应用迭代数学理论提出了用LKP状态方程求泡露点的计算方法,并且研编了精馏塔的计算程序.对一些烃类物系进行了考核计算,取得了比较满意的结果.  相似文献   
88.
提出用精馏法预处理工业废水的一种优化设计方法。以精馏塔(包括冷凝器和再沸器)、生物净化装置为一个系统,并以该系统的年总费用为目标函数进行求解。结果表明本文方法可作为工程设计的参考。  相似文献   
89.
LiBr吸收式热泵海水淡化工艺流程的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将LiBr吸收式热泵应用于多效蒸发法(MED)海水淡化工艺流程是海水淡化领域的一个新的设计概念。本文对这种热力循环进行了描述和论证,证明此工艺流程技术上是可行的。它利用低温乏汽的热能,使供给MED流程的蒸汽量高于热源提供的初始蒸汽量。蒸汽量变化的理论最大比值为1.301,给出的理论值可供经济分析作参考。对于核供热反应堆用于海水淡化提供了依据。  相似文献   
90.
Using the data, especially the GPS rawinsode data, observed in Anduo area of the Tibetan Plateau during the intensive observation period of GAME/Tibet in 1998, the transition from the dry to the rainy season along with their boundary layer characteristics is analyzed comprehensively. The result shows that the formation of the rainy season in Anduo area is related closely to the general atmospheric circulation. The westerly belt moving north and the southeast damp current are basic conditions for development of the rainy season in Anduo area. In the dry season, the air is drier, air temperature higher, and the atmospheric boundary layer is strongly developed to cause its maximum height to reach about 3550 m. Moreover the sensible heat flux is dominant, and the latent heat flux is small in the interaction of land-atmosphere energy exchange, and a reverse humidity phenomenon occurs frequently. In the rainy season, the air is damper, air temperature lower, and the ABL height, with maximum of only about 2300 m, is lower. And the sensible heat flux becomes much smaller, the latent heat flux much larger in the interaction of land-atmosphere energy exchange. The reverse humidity phenomenon disappears.  相似文献   
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