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121.
储氢气瓶是新能源汽车的重要储能设备,其可靠性直接关系到汽车的安全性。研究了不同环境温度下,35 MPa铝合金内胆车用储氢III型气瓶在充放气时的最终温度和应力分布情况,并对其安全性进行了评价。借助试验测试平台,在不同温度下进行了实际充放试验。试验过程中无漏气现象,且最终温度符合要求,表明储氢气瓶在试验条件下是安全的。由此,在获得了储氢气瓶充放时热响应规律的基础上,对不同温度下的氢气充放过程进行了数值模拟,得到其应力分布情况。结果表明,储氢气瓶复合层的应力远小于其材料抗拉强度,即内胆和复合层的强度均可视为满足要求。研究结果可为储氢气瓶的试验开展、安全评价、寿命预测提供依据。  相似文献   
122.
With limited assessment, leachate treatment of a specified landfill is considered to be a significant source of greenhouse gas (GHG) emissions. In our study, the cumulative GHG emitted from the storage ponds and process configurations that manage fresh or aged landfill leachate were investigated. Our results showed that strong CH4 emissions were observed from the fresh leachate storage pond, with the fluxes values (2219–26,489 mg C m?2 h?1) extremely higher than those of N2O (0.028–0.41 mg N m?2 h?1). In contrast, the emission values for both CH4 and N2O were low for the aged leachate tank. N2O emissions became dominant once the leachate entered the treatment plants of both systems, accounting for 8–12% of the removal of N-species gases. Per capita, the N2O emission based on both leachate treatment systems was estimated to be 7.99 g N2O–N capita?1 yr?1. An increase of 80% in N2O emissions was observed when the bioreactor pH decreased by approximately 1 pH unit. The vast majority of carbon was removed in the form of CO2, with a small portion as CH4 (<0.3%) during both treatment processes. The cumulative GHG emissions for fresh leachate storage ponds, fresh leachate treatment system and aged leachate treatment system were 19.10, 10.62 and 3.63 Gg CO2 eq yr?1, respectively, for a total that could be transformed to 9.09 kg CO2 eq capita?1 yr?1.  相似文献   
123.
太湖底泥蓄积量估算及分布特征探讨   总被引:48,自引:3,他引:48  
根据1997-1999年现场调查资料,分析了太湖污泥淤泥平面和垂直分布特征,估算了太湖各湖区及不同泥厚的底泥淤积面积和蓄积量。结果表明:全湖有69.83%面积为污染淤泥所覆盖,厚度最大达5m以上,底泥总蓄积量为129.15亿m^3,全湖平均底泥厚底为0.82m。  相似文献   
124.
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