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加湿率对乙烯燃烧污染物排放的影响
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作者 张引弟 孙敏 +2 位作者 齐立典 王珂 辛玥 《长江大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第1期93-99,共7页
节能减排是油气应用的研究热点,加湿燃烧技术是工业上减少污染物排放的有效方法之一。采用小火焰燃烧模型和乙烯单步燃烧机理,对常规空气氛围下的乙烯加湿燃烧进行了数值模拟研究,模拟过程中保持乙烯与氧化剂流量不变,通过改变燃料的水... 节能减排是油气应用的研究热点,加湿燃烧技术是工业上减少污染物排放的有效方法之一。采用小火焰燃烧模型和乙烯单步燃烧机理,对常规空气氛围下的乙烯加湿燃烧进行了数值模拟研究,模拟过程中保持乙烯与氧化剂流量不变,通过改变燃料的水蒸气摩尔分数来研究加湿率对火焰温度、燃烧速度、碳烟以及氮氧化物排放质量分数的影响。模拟结果表明,在0%~40%范围内,加湿率越高,燃烧速率越快、燃烧温度越低、氮氧化物及碳烟排放量越少。在综合考虑燃烧的清洁环保与工业应用安全的基础上,提出最佳加湿率为30%。该研究可为加湿燃烧技术在工业方面的应用提供参考。 展开更多
关键词 湿燃烧 乙烯燃烧 燃烧污染物 污染物排放 加湿率 燃烧速度 数值模拟 氮氧化物
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甲烷加湿燃烧的数值模拟 被引量:1
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作者 王珂 《石化技术与应用》 CAS 2020年第5期295-299,共5页
对空气氛围下甲烷的加湿燃烧进行了数值模拟,在保持甲烷与空气流量恒定的条件下,考察了加湿率对燃料燃烧特性、燃烧速率以及主要污染物(碳烟、氮氧化物、一氧化碳)排放的影响。模拟结果表明:随着加湿率的增加,燃料的燃烧速率提高,各污... 对空气氛围下甲烷的加湿燃烧进行了数值模拟,在保持甲烷与空气流量恒定的条件下,考察了加湿率对燃料燃烧特性、燃烧速率以及主要污染物(碳烟、氮氧化物、一氧化碳)排放的影响。模拟结果表明:随着加湿率的增加,燃料的燃烧速率提高,各污染物的排放均减少,一氧化碳和碳烟排放分别在加湿率为0~20%,0~10%时下降明显,氮氧化物排放则呈线性降低;综合考虑节能环保与燃烧器的安全运行,燃料的最佳加湿率不宜超过20%。 展开更多
关键词 甲烷 湿燃烧 空气 加湿率 碳烟 氮氧化物 一氧化碳 数值模拟
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外界供给参数对PEMFC输出性能及水热平衡的影响 被引量:3
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作者 叶可 李君 +1 位作者 曲大为 于锋 《可再生能源》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期19-24,共6页
为了改善质子交换膜燃料电池(PEMFC)内部的水热平衡,从而进一步改善PEMFC的输出性能,文章建立了PEMFC的三维模型,通过改变PEMFC的外界供给参数(进气速度、加湿率以及冷却水流速),应用COMSOL模拟仿真得到了PEMFC的极化曲线和功率曲线、... 为了改善质子交换膜燃料电池(PEMFC)内部的水热平衡,从而进一步改善PEMFC的输出性能,文章建立了PEMFC的三维模型,通过改变PEMFC的外界供给参数(进气速度、加湿率以及冷却水流速),应用COMSOL模拟仿真得到了PEMFC的极化曲线和功率曲线、流道和气体扩散层(GDL)的水浓度分布情况,以及冷却水流速对PEMFC温度的影响。研究结果表明:随着进气速度和加湿率的逐渐增加,PEMFC的输出性能均逐渐提升,但是,过高的加湿率可能导致电极水淹;随着冷却水流速的增加,PEMFC温度加速下降,膜内温度分布变得更均匀。 展开更多
关键词 PEMFC 进气速度 加湿率 极化曲线 COMSOL模拟仿真
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武钢8号高炉高效冶炼实践 被引量:15
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作者 陈令坤 李向伟 +1 位作者 陆隆文 张寿荣 《炼铁》 北大核心 2016年第5期1-7,共7页
对武钢8号高炉高效冶炼实践进行了总结。确立了高炉高效冶炼的原则,即尽可能少的吨铁炉腹煤气量消耗+高的煤气利用率,提出了有效利用好“大富氧+大加湿”产生的炉腹煤气,切实提高炉腹煤气利用率的技术思路。通过高效冶炼试验,8号... 对武钢8号高炉高效冶炼实践进行了总结。确立了高炉高效冶炼的原则,即尽可能少的吨铁炉腹煤气量消耗+高的煤气利用率,提出了有效利用好“大富氧+大加湿”产生的炉腹煤气,切实提高炉腹煤气利用率的技术思路。通过高效冶炼试验,8号高炉实现了利用系数2.7、燃料比≤500kg/t的稳定运行。8号高炉高效冶炼的技术要点是:①富氧率提高到8%-12%;②鼓风湿度提高到30g/m3以上;③稳定原燃料质量;④控制合理操作炉型;⑤调整上下部操作制度;⑥利用炉况评估软件精细化调控高炉过程参数。 展开更多
关键词 大型高炉 高效冶炼富氧湿富氧鼓风过程监控
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Humidification vibration deformation behavior of intact loess 被引量:1
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作者 CHENG Da-wei LUO Ya-sheng +2 位作者 WU Cai-ping CHEN Xi GUO Hong 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第7期1985-1991,共7页
A parameter, known as the parameter of humidification vibration deformation, was proposed, describing quantitatively the impact of water content on vibration settlement deformation, and its relationship with humidific... A parameter, known as the parameter of humidification vibration deformation, was proposed, describing quantitatively the impact of water content on vibration settlement deformation, and its relationship with humidification water content, dynamic shear stress peak value, initial consolidation stress and vibration frequency was built. The result shows that 1) the parameter of humidification vibration deformation increases with the vibration shear stress peak value increasing. 2) The humidification water content has significant influence on the curve of the parameter of humidification vibration deformation and the peak vibration shear stress. When the humidification water content is low, the curve increases slowly. However, when the humidification water content is high, the curve increases rapidly. 3) Initial consolidation stress has significant influence on the humidification vibration deformation coefficient. When initial consolidation stress is not large enough to destroy the loess structure, with initial consolidation stress increasing, the humidification vibration deformation coefficient decreases. On the contrary, the humidification vibration deformation coefficient increases with initial consolidation stress increasing. 4) With the increase of vibration time, the parameter of humidification vibration settlement shows an increasing trend overall. The initial dynamic shear stress peak value and humidification water content all have significant effects on the curve of the parameter of humidification vibration settlement and vibration time. However, the humidification water content is even more significant. 展开更多
关键词 intact loess vibration deformation humidification vibration deformation coefficient
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