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901.
循环流化床烟气脱硫多层喷水技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
东南大学热能工程研究所建立了我国目前最大的循环流化床烟气脱硫试验装置,脱硫塔直径为600mm,处理烟气量达2000m^3/h。在此试验台上进行了循环流化床烟气脱硫多层喷水的试验研究,试验表明在多层喷水条件下,趋近饱各温度△T有较大降低,脱硫效率明显提高,提高了Ca的利用率,降低了运行费用。  相似文献   
902.
高炉煤气袋式除尘系统的问题及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
钢铁生产会产生大量的煤气.袋式除尘是高炉煤气除尘的发展方向.对重钢高炉煤气袋式除尘系统问题的分析研究结果表明:要使钢铁企业煤气除尘系统更高效、低耗、环保的运行,必须采用灵活、可操作性强的煤气温度调节手段,选择适宜的阀门和喷吹控制方式,优化除尘灰的保温模式和卸灰设备的结构等.  相似文献   
903.
采用正交实验优化湿热法处理厨余垃圾的工艺条件   总被引:4,自引:0,他引:4  
实验采用3因素3水平的正交实验设计方法,研究了湿热法处理厨余垃圾并使其饲料化的加工工艺中,时间、温度、加水量对厨余垃圾饲用价值的影响,选取粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙和盐分为评价指标,确定反应的最佳工艺条件.实验结果表明,反应的最佳工艺条件为温度100℃、加水量50%、反应时间30 min.  相似文献   
904.
低浓度氨氮硝化过程中影响因素的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
一般来说硝化细菌对环境条件的变化比较敏感,而在低浓度氨氮系统中,硝化细菌对环境条件变化的敏感度比高浓度系统更大,而且其影响规律也有所不同.用富集培养的硝化细菌就温度、pH和碱度对高、低浓度氨氮硝化的影响做了研究.结果表明,低浓度氨氮硝化的温度系数(θ=1.105)大于高浓度(θ=1.099),温度对低浓度氨氮硝化的影响较高浓度大;偏碱性的环境更有利于低浓度氨氮硝化的进行,因此低浓度氨氮硝化的最优pH和Alk/N值都较高浓度高.和温度相比,pH和碱度是影响低浓度氨氮硝化过程的主要因素.  相似文献   
905.
室内霉菌污染原因及其控制对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对建筑墙体内湿气迁移过程的研究,详细分析了霉菌污染产生的原因。通过夏、冬两季平均气候条件下沿墙厚度温度、相对湿度分布和湿积累量的具体计算,得出墙内的相对湿度将达到或超过70%,有时甚至处于饱和状态,从而为霉菌的生长提供了有利条件。基于分析结果,提出了对于室内霉菌污染的控制对策。  相似文献   
906.
苏北沿海防护林区域温度效应的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用多元回归分析方法,研究了苏北沿海防护林的区域温度效应,初步结论是,防护林网冬季上午有增温效应,下午有降温作用,但不明显,夏季效就与冬季相反,且较强。效应强度与成熟林覆盖率及主导风向有关。  相似文献   
907.
浅析相关因子对空气负离子水平的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
空气负离子是一种重要的森林旅游资源,其保健功能迎合了人们追求生态健康的旅游心理.论文着重对其影响因素进行分析,借助于SPSS统计软件对若干因子进行一元回归分析.在分析结果的基础上,对森林旅游地有关保健设施的规划和设计提供一定的建议。  相似文献   
908.
对锅炉所采用的几种脱硫设备的特点作了比较,并对其应用过程中存在的一系列问题,诸如饱和问题、腐蚀问题、用水问题、带水问题和黑烟问题作了探讨,为有关单位选择采用脱硫技术时提供参考。  相似文献   
909.
目的 掌握聚醚推进剂在温度循环与应变耦合作用下的老化机理.方法 开展65~75℃温度循环和3%预应变耦合作用下的老化试验,针对不同老化时间的聚醚推进剂,分析抗拉强度、伸长率等力学性能的变化规律,以及表面微观损伤、分子官能团、反应热等微观损伤演变情况,综合推断聚醚推进剂宏观-微观关联老化机理.结果 随着老化时间延长,最大抗拉强度波动下降,最大伸长率先增大、后减小;高氯酸铵和聚醚粘合剂的分解峰温均向低温方向移动,位于1410 cm?1的高氯酸铵吸收峰增强,而位于1565、1725 cm?1的聚醚粘合剂中氨基甲酸酯、酰胺基团吸收峰下降;嵌在聚醚粘合剂内部的高氯酸铵逐渐暴露,且部分高氯酸铵颗粒与周围界面明显分离,并出现小孔洞.结论 在长期温度循环和预应变作用下,聚醚推进剂分子主链中酰胺基团的C—N键由于分子间结合力较弱而分解断链,破坏了分子主链网状交联结构,使得分散其中的AP粒子逐渐露出表面,并呈现部分断裂损伤特征,引起抗拉强度下降.  相似文献   
910.
采用闭塞腐蚀电池和磷钼蓝比色法初步研究了磷的偏析对钢耐蚀性影响的机理。研究结果表明:钢中含磷高,其闭塞腐蚀电池的电流小;有磷偏析的钢在闭塞腐蚀电池中会形成沿磷偏析方向的腐蚀沟槽,凸起部位含磷量高,凹下部位含磷量低;钢中的磷溶解下来之后,形成磷酸盐缓蚀剂沉积在钢的表面,减缓了阳极溶解速度。  相似文献   
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