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中空纤维束N_2-H_2膜法提高浓氢技术应用总结
被引量:
2
1
作者
李观明
《化工设计通讯》
CAS
1997年第1期40-42,共3页
介绍了中空纤维束N2-H2膜法提高浓氢的应用情况;并从工艺流程、指标、以及设备、仪表选型等作了叙述。还对其技术经济指标作了分析。
关键词
中空纤维束
膜法
浓氢
合成氨生产
下载PDF
职称材料
中空纤维束N2—H2膜法提取高浓氢
2
作者
孙时英
慈德俊
《小氮肥》
1993年第6期1-2,11,共3页
关键词
中空纤维束
氢
气体分离
N2-H2膜法
下载PDF
职称材料
ECMO氧合器血液流动数值模拟及损伤评估
被引量:
1
3
作者
简萌
罗先武
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期977-986,共10页
为准确获得ECMO氧合器内血液流动细节,本文以交错排布的120根中空纤维束构成的简化氧合器为对象,采用基于沉浸边界法(IB)的自编程序对二维稳态血液层流进行数值模拟。结果表明,中空纤维束区域血液运动黏度变动范围在3.37~7.04×10^(...
为准确获得ECMO氧合器内血液流动细节,本文以交错排布的120根中空纤维束构成的简化氧合器为对象,采用基于沉浸边界法(IB)的自编程序对二维稳态血液层流进行数值模拟。结果表明,中空纤维束区域血液运动黏度变动范围在3.37~7.04×10^(-6)m^(2)/s,模拟时需要考虑血液的流变特性。通过对比IB自编程序与商业CFD软件Fluent的计算结果可知,最大壁面切应力和压降的最大相对误差分别为3.38%和2.9%,验证了IB自编程序计算氧合器微间隙流道内血液流动的准确性。与基于多孔介质假设的一维半经验公式相比,IB自编程序能够反映沿程粘性损失和惯性损失的变化,并可依据切应力累积值、溶血指数、血细胞停留时间三个指标对氧合器血液损伤风险进行综合评估。研究结果可为ECMO的性能预测、临床运行参数调节提供科学依据。
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关键词
膜式氧合器
沉浸边界法
中空纤维束
血液损伤
原文传递
题名
中空纤维束N_2-H_2膜法提高浓氢技术应用总结
被引量:
2
1
作者
李观明
机构
山东章丘第二化肥厂
出处
《化工设计通讯》
CAS
1997年第1期40-42,共3页
文摘
介绍了中空纤维束N2-H2膜法提高浓氢的应用情况;并从工艺流程、指标、以及设备、仪表选型等作了叙述。还对其技术经济指标作了分析。
关键词
中空纤维束
膜法
浓氢
合成氨生产
分类号
TQ113.26 [化学工程—无机化工]
下载PDF
职称材料
题名
中空纤维束N2—H2膜法提取高浓氢
2
作者
孙时英
慈德俊
出处
《小氮肥》
1993年第6期1-2,11,共3页
关键词
中空纤维束
氢
气体分离
N2-H2膜法
分类号
TQ116.2 [化学工程—无机化工]
下载PDF
职称材料
题名
ECMO氧合器血液流动数值模拟及损伤评估
被引量:
1
3
作者
简萌
罗先武
机构
清华大学能源与动力工程系
清华大学临床医学院心血管生物材料与组织工程实验室
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期977-986,共10页
基金
广州实验室应急攻关项目(No.EKPG21-15)。
文摘
为准确获得ECMO氧合器内血液流动细节,本文以交错排布的120根中空纤维束构成的简化氧合器为对象,采用基于沉浸边界法(IB)的自编程序对二维稳态血液层流进行数值模拟。结果表明,中空纤维束区域血液运动黏度变动范围在3.37~7.04×10^(-6)m^(2)/s,模拟时需要考虑血液的流变特性。通过对比IB自编程序与商业CFD软件Fluent的计算结果可知,最大壁面切应力和压降的最大相对误差分别为3.38%和2.9%,验证了IB自编程序计算氧合器微间隙流道内血液流动的准确性。与基于多孔介质假设的一维半经验公式相比,IB自编程序能够反映沿程粘性损失和惯性损失的变化,并可依据切应力累积值、溶血指数、血细胞停留时间三个指标对氧合器血液损伤风险进行综合评估。研究结果可为ECMO的性能预测、临床运行参数调节提供科学依据。
关键词
膜式氧合器
沉浸边界法
中空纤维束
血液损伤
Keywords
s membrane oxygenator
immersed boundary method
hollow fiber bundle
blood damage
分类号
TP393.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中空纤维束N_2-H_2膜法提高浓氢技术应用总结
李观明
《化工设计通讯》
CAS
1997
2
下载PDF
职称材料
2
中空纤维束N2—H2膜法提取高浓氢
孙时英
慈德俊
《小氮肥》
1993
0
下载PDF
职称材料
3
ECMO氧合器血液流动数值模拟及损伤评估
简萌
罗先武
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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