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71.
在自行设计的新型蜂窝断面三相生物流化复合反应器中进行了气含率的测定,试验结果表明,总平均气含率和上升区气含率均随表观气速的增加呈直线增加;并且随固含率的增加,气含率也相应增加.根据流体力学的连续性原理,推导出了三相生物流化复合反应器中上升区气含率与下降区气含率的理论关系式,并对其中的重要参数a的取值进行了讨论.试验结果上升区气含率与下降区气含率满足直线的关系,说明随着表观气速和气含率升高,上升区实际液速与下降区实际液速的比值(VLr/VLd)没有明显变化.  相似文献   
72.
本文介绍了近年来国内外三相泡沫灭火剂的研究现状,阐述了三相泡沫灭火剂的组成及制备方法,分析了现有三相泡沫灭火剂在配制和研究中存在的问题,对三相泡沫灭火剂的发展方向做了展望。  相似文献   
73.
《化工环保》2007,27(5):408-408
该发明公开了一种产沼气的废水处理装置及该装置所用的自循环厌氧反应器。该装置由一个新型自循环厌氧反应器和计算机监控系统组成,其核心自循环厌氧反应器由两个上下重叠的厌氧反应区串联组成;两个反应区上部各设置一个气一固一液三相分离器,下部的反应区处于极端的高负荷,上部的反应区处于低负荷,三相分离器可使污泥自行分离沉降返回反应器主体并分别收集沼气,反应器内部能够形成液体自循环,使有机物与颗粒污泥的传质过程得到加强,处理能力得到提高;  相似文献   
74.
1万m~3/h三相流化床烟气脱硫中间试验初步研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍1万m3/h三相流化床烟气除尘,脱硫系统中间试验的初步试验结果,试验表明燃煤电厂原文丘里温式水膜除尘器改造为三相流化床烟气脱硫系统后,阻力水平可以控制在原有引风机的能力范围内;除尘效率达到98~99%,脱硫效率接近70%,出口烟气带水现象不明显,连续运行九个小时,整个脱硫系统运行可靠。  相似文献   
75.
电除尘高效电源种类现主要是三相电源、高频电源和脉冲电源。高效电源较常规单相电源,具有更高的能量转换效率、除尘效率以及更好的节能效率。根据高效电源电除尘提效机理,分析并阐述了三种高效电源在电除尘容性负载状态下的负载响应特性,介绍了三种高效电源的选型设计方法,以提高高效电源的选型和应用水平。  相似文献   
76.
为改善泡沫灭火剂的高温稳定性和抗复燃性能,将石墨粉、膨润土和空心玻璃微珠按一定比例复配加入泡沫灭火剂中制备防灭火三相泡沫,利用自主设计的实验台架,研究其发泡、稳泡及油面热稳定性等主要性能,分析复配超细粉体对泡沫灭火剂稳定性的影响机理。实验证明,复配粉体的加入可使泡沫灭火剂在高温下的稳定时间延长10倍以上,粉体颗粒会在泡沫表面形成一层致密壳层,增强泡沫的隔热阻燃性能,石墨粉的存在使壳层更加致密且增强了泡沫的流动性,但会对泡沫的发泡性能产生较大的影响,当空心玻璃微珠和石墨粉的添加质量比为5∶2时,整体效果较好。  相似文献   
77.
陈婷  余健  王烽  任文辉 《环境工程》2015,33(7):19-23
建立了气-液-固三相内循环流化床的数学模型,验证了流体力学CFD模拟技术应用于气、液、固三相流化床操作中的可行性,探讨了表观气速和固体装载率等操作参数对气含率以及液体循环速率的影响,结果表明,随着固体装载率的增大,气含率先增大后减小,在13%处取得最大值。当表观气速在0~0.05 m/s时,气含率随着表观气速的增大而增大,在0.05 m/s处达到最大值,表观气速大于0.05 m/s时,气含率不再随着表观气速的增大而增大,而是基本保持不变。液体循环速率随固体装载率的增大而减小,随表观气速的增大而增大。在以气含率、液体循环速率作为约束条件的情况下,流化床反应器的最佳固体装载速率为13%,最佳表观气速为0.05 m/s。  相似文献   
78.
为了制备高热稳定性的三相泡沫,对白云母/硅微粉疏水改性。采用十六烷基三甲氧基硅烷(HTEOS)为改性剂,以接触角、粒度分析、FTIR为表征。在合成蛋白泡沫中按比例添加粉体制备三相泡沫,以自主设计可视化油池进行热稳定性试验并与两相泡沫对比。结果表明:改性白云母的性质为“两亲”,改性硅微粉表现为疏水;三相泡沫热稳定性高于两相泡沫,三相泡沫中,利用改性白云母制备的三相泡沫热稳定性最优,覆盖至破灭时间为1 905 s,而改性硅微粉制备的三相泡沫热稳定性不足,覆盖至破灭时间仅为983 s。  相似文献   
79.
本研究探讨了好氧内循环三相生物流化床处理低浓度废水的可行性和生物膜生长特性。  相似文献   
80.
提出了在三相流化床内用钡渣进行烟气脱硫的方法。分析了钡渣湿法脱硫原理,并进行了工艺改进实验,对两种不同溶渣方式工艺进行了静态和动态模拟实验,考察了两种方式的离子浓度和吸收容量等因素。实验表明,将渣先和水混合再用脱硫废水调整水质、脱硫塔进水pH在7.5左右时有利于系统的稳定运行。当液气比为2.88、气速为9.5m/s时,脱硫效率可以达到85%以上。这种方法可大大降低脱硫成本,实现以废治废。  相似文献   
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