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摘要:对CO2跨临界循环的超临界放热特性和运行规律进行了分析,根据这些特性,对其应用于干燥热泵系统进行了探讨,并对蒸发温度、过热度及气体冷却器出口温度对系统除湿率的影响做出分析.研究表明CO2跨临界循环放热段存在大的温度滑移,气体冷却器出口温度低有利于系统运行,这些特点非常适合干燥系统,而且干燥系统除湿率也受到这些特性的影响,系统存在最优运行压力和最佳的蒸发温度与气体冷却器出口温度组合.
摘要:提供一种高效的空气取水器吸附剂,它以超大孔分子筛MCM-41为基质,复合吸湿性无机盐CaCl2而形成复合物.实验表明,该吸附剂最大吸附水能力达175%,比分子筛和硅胶高130%-150%,比硅胶和CaCl2复合物高85%,吸附速度较其也有很大提高;同时,在较低的脱附温度约80 ℃,可脱附90%以上的总吸附水量,每kg吸附剂可脱附水量高达1.6 kg,是理想的空气取水器吸附材料.
摘要:深入分析并建立了用于闭式循环柴油机(CCD)排出气体CO2水吸收的波纹碟片填料中试旋转床吸收器功率消耗主分量数学模型,提出了旋转床驱动电机总功耗回归分析表达式.根据不同工况实验得到的功耗实验数据,经回归分析得到了吸收器功率消耗的半经验公式.各种工况旋转床吸收器功耗实验值和模型计算值的对比表明,两者相对误差小于±15%.
摘要:将短湿壁管中的液膜面积和气体所通过的有效通道体积分别视作填料塔内有效传质面积和空隙体积,从短湿壁管测得的氯气与丙酮反应的气相传质关联式导出全新的且较为可靠的气液氯化反应填料塔的设计模型.其计算值与实际运行结果的最大相对误差仅为3.56%.
摘要:在对称装有4组垂直加热列管、直径为500 mm的搅拌槽中使用长薄叶(CBY)桨进行搅拌,采用液晶(LC)测温技术测量搅拌槽内温度场的分布.分别研究了搅拌槽中轴向温度分布随加热时间、叶轮雷诺数以及桨的安装高度不同而变化的情况.结果表明,列管加热时间的长短对槽内温度分布的趋势没有影响,温度分布的趋势主要取决于所用搅拌桨产生的流型;随着叶轮雷诺数的增加,槽内温度分布相对趋于均匀;搅拌桨的安装高度对温度场的分布影响也很显著.
摘要:用粒子成像测速技术(PIV)和稳态法分别测量均相流体在热管生物反应器中湍流时的流场、温度场;从流体微元出发,用计算流体力学(CFD)的方法建立热管生物反应器的传热数学模型.实验与流体力学计算软件结果均表明,该反应器传热数学模型能够很好地模拟并预测反应器内流体的流场、温度场等,为热管生物反应器的数学模型及放大提供基本传热数学模型.
摘要:系统研究和比较了径流桨和径流桨组合、径流桨和斜叶桨组合以及斜叶桨和斜叶桨组合3类不同的双层搅拌器组合,在气液分散搅拌过程中的优劣.小通气量时径流桨和斜叶桨组合(DT-PTD和PTU-DT)在相同的单位体积搅拌功率下气含率最高,而在大通气量时,双层上翻式斜桨组合(PTU-PTU)气含率最高,并发现大通气量时,下层桨不宜采用下压式斜叶桨.
摘要:综述了计算流体力学(CFD)技术应用在搅拌反应器的进展情况.重点对搅拌反应器内流动场模拟的各种处理方法,包括"黑箱"模型法、内外迭代法、多重参考系法和滑移网格法,进行了介绍与评价,指出了各种方法所具有的特点及存在的问题.阐述了搅拌反应器内CFD技术的发展方向,并就国内的研究现状进行了简单概述.
摘要:气固并行向下流动的下行床反应器比提升管具有气固接触时间短、气固速度及浓度径向分布更为均匀、气固轴向返混大大减少、易实现高固气比操作等特点.在下行床反应器小型热试装置开发过程中,为发挥下行床的技术优势,重点研究和解决了反应器出入口结构、原料雾化、高温高流通量下固体循环量测量与控制等几个关键性的工程问题,为下行床反应器的热试研究和应用开发提供了基础.
摘要:通过对油水分离过程中油滴在聚结板间浮升和在聚结板表面聚结的过程机理的研究,建立了关于聚结板式油水分离器的油水分离过程数学模型,求得分散相液滴分离所需的时间.该模型充分考虑了油水两相的物性以及两相分层流动对分离过程的影响.
摘要:研究开发设计出了一种新型高效的除雾设备--直流降膜式旋风除雾器,实验测定了其压降、除雾效果及液膜在器壁上的成膜情况,并在实验基础上进行了工业放大,工厂应用表明该除雾器具有压降低、除雾效率高、防器壁结壳的特点.
摘要:介绍了天然色素敏化纳米晶太阳能电池的制作过程.应用分光光度计对大量天然色素进行光谱表征,从中选择与太阳光匹配的光敏化剂, 以提高太阳能电池的光电转化率及降低其成本.该电池在全色光的照射下,转化阳光为电能的效率达到2.1%.开路电压为0.53 V,短路光电流为4.2 mA/cm2.比较所测量到的太阳能电池的光电转换效率时,认为电子被氧化还原介质重捕获而无法有效输送限制了电池的效率.
摘要:诺卡氏菌环氧琥珀酸水解酶是胞内酶,提高发酵过程酶的产量可以从提高菌体质量浓度和提高比酶活两方面入手.菌体质量浓度和培养基中葡萄糖的质量浓度有关,但葡萄糖质量浓度过高对菌体的生长会有抑制作用,培养基中初始葡萄糖质量浓度为5 g/L,在消耗殆尽后以1.3 g/(L*h)的速度流加,可以将菌体质量浓度提高到6 g/L以上.环氧琥珀酸采用两段式流加,流加结束时比酶活达到3000 u/g以上,菌体质量浓度达到了8 g/L,与原产酶水平1200 u/g和菌体质量浓度4 g/L相比有较大的提高.