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111.
煤渣吸附脱除含硫气体的实验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
煤渣是煤炭燃烧后的残余物 ,由于其含有多种活性组分 ,且结构松散 ,比表面积大 ,是一种具有发展潜力的廉价吸附剂。本文利用重量法测量了在不同温度及压力情况下 ,煤渣对纯 SO2 气体和加入空气后对含硫气体的吸附能力 ;并利用 Freundlich经验式对实验数据进行了回归分析 ,得到了不同温度及压力情况下煤渣对含硫气体吸附能力的预测公式。本文同时还测量了煤渣的动态吸附性能 ,并利用实验数据求出了吸附总传质系数 ,为煤渣吸附脱硫的工业应用提供了实验数据和理论依据。 相似文献
112.
113.
影响平板式太阳能热水器热效率诸因素的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文根据辐射传热对流传热理论,利用Matlab程序结合太阳能热水器本身的尺寸以及与其有关的水和空气的物理弹性详细分析了影响平板式太阳能热水器热效率的因素包括太阳参热水器表面的太阳光辐射的吸收率α1和辐射系数ε,太阳能热水器的水进口温度Tt,ia和流量m太阳辐射能力Gi环境大气温度下Tc,大气辐射系数εdy以及太阳能热水器内部的总传热系数U。分析结果表明较高的太阳辐射能力,环境温度和总传热系数有利于 相似文献
114.
生物膜微环境和传质现象研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
生物膜法污水处理工艺对污染物的降解去除主要依赖活性生物膜,研究生物膜的结构和传质特性是揭示反应机理和提高反应器处理效率的重要手段.综述了近年来国外在生物膜微环境和微观传质过程中的研究进展,包括对生物膜微观结构的解析、膜内不同菌系的分布特征及其功能以及生物膜的传质现象和数学模型.在此基础上,提出了生物膜研究领域今后应开展的研究方向. 相似文献
115.
膜生物膜反应器研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种新型的水处理反应器-膜生物膜反应器,该反应器可获得100%氧利用率,可用于生物降解挥发性有机物,可同时高效去除有机碳和氨氮,是一种很有发展潜力的污水处理工艺。 相似文献
116.
地下水石油类污染因其污染普遍、危害性巨大、去除困难以及治理费用昂贵而受到广泛关注。原位曝气修复技术(AS)以低成本、修复效率高、操作简便等优势近些年来发展迅速。文章综述了地下水石油类污染现状,阐述了AS修复地下水石油类污染物原理,从曝气流型、组分传质以及生物扰动降解等方面深入探讨了注入气体运移方式及分布范围的影响因素,污染物的传质行为及质量去除机制,生物降解及监测手段等,总结了AS修复的研究进展。指出了当前AS修复技术在非均质介质的理论模型以及生物降解作用定量化表征方面存在的问题,并就未来强化修复实现多技术协同联用结合新兴监测分析技术进行了展望,以期为AS修复技术进一步的研究和应用推广提供参考依据。 相似文献
117.
喷雾脱硫时拐形道内烟气与水雾间传热传质过程研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本研究在冷态的基础上,就单拐形流道内烟气与水雾间传热传质过程进行理论及实验研究。理论上考察了水雾相的作用,提出了对烟气动量方程的修正模型。对拐形流道内烟气单相传热与流动,采用K-ε湍流模型。两相流动采用两相分离流模型,由Lagrange方法求解;实验中,通过调节多种工况参数,结合理论计算最终得出了对烟气脱硫及分离的优化设计。 相似文献
118.
石灰石湿法烟气脱硫添加剂的实验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
利用双搅拌釜,作石灰石浆液脱硫的实验,测定添加剂强化前后石灰石浆液脱硫过程中气液两相传质系数的变化,对比气液两相传质系数的大小。并结合国内外脱硫技术现状,提出了以石灰石作为脱硫剂,以硫酸镁、硫酸钠、腐残酸钠为添加剂,应用双搅拌釜为主设备的湿法脱硫方法,对添加剂的脱硫机理进行了基础性研究。 相似文献
119.
湿法烟气脱硫法鼓泡反应器的气液传质建模 总被引:6,自引:0,他引:6
利用双膜理论对湿法烟气脱硫法鼓泡反应器气液传质建立数学模型。通过鼓泡反应的钠碱脱硫实验来验证模型,得到的模型计算结果和实验相吻合。利用模型,通过改变的初始参数来研究对传质的影响。结果表明,提高气流速度、进气浓度、吸收液柱高度和吸收液浓度,有利于传质吸收,提高鼓泡反应器的传质系数和脱硫效率。 相似文献
120.
利用数值模拟方法,考察了低湍流雷诺数(Re=4 000)情况下热水解污泥在几种型号波节管的管内流动和传热性能,系统研究了波节管的波节高度H、波谷圆角半径r、波节间距P以及波节长度S1对波节管的流动及传热性能的影响。结果表明,在相同管径及管长下,波节管的换热效果明显比光滑管好。由于管内形成径向二次流,湍动剧烈,传热得到强化,但是进出口压差也相应增大。波节高度H对波节管的强化传热起决定性作用,波谷圆角半径r、波节间距P以及波节长度S1主要对流动阻力产生影响。在研究中采用的波节管相对于光滑管,努赛尔数Nu和阻力系数f分别最大增加130%和129%,并且当H=4 mm,r=10 mm,S1=20 mm,S2=25 mm时,综合换热因子η达到最大值2.1。 相似文献