93 research outputs found

    Material and Energy Conversion of Integrated 100,t/a-Scale Bio-Jet Fuel-Range Hydrocarbon Production System via Aqueous Conversion of Biomass

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    以农业废弃物生物质为原料,利用水相转化技术,进行了百吨/年规模生物航油类烃(C8~C15)合成试运行.过程中采用两步酸解法分别将玉米秸秆中半纤维素和纤维素转化为糠醛和乙酰丙酸,作为生物质基平台化合物.在碱性条件下糠醛与乙酰丙酸经Aldol缩合反应实现碳链增长,生成的长链含氧中间体经过低温预加氢、高温加氢脱氧及精制,生成C8~C15范围内液态烃,可作为生物航油组分.以试运行实验结果为基础,进行了过程的物质与能量转化分析.结果表明,该路线获得液态烃类的基本性质满足合成航油ASTM-7566标准要求,并充分利用了原料中纤维素和半纤维素组分,是一条基于生物质的长链液态烃合成路线,1t航油约需10~12t干基玉米秸秆

    颗粒/流体反应的分数维模型

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    在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反应3个阶段的反应时间等参数,讨论了颗粒的分数维对反应过程的影响

    均匀磁场中液固流态化的初步研究

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    在液固均匀磁场流态化中,本文以一组照片显示了磁化颗粒形成链聚体等磁聚现象,测定了不同流速下床层空隙度随场强的变化,由实验数据发现,在一定场强范围内,恒速下的床层空隙度与外场强存在线性关系(方程(2C))。由上述ε_c与H的线性关系,可将ε-H图划分为三个区域:链流区,即线性区,以及与它相邻的散流区和磁聚区。链流区的三条边界线为散链临界线、链聚临界线和极限等速线。本文对临界线的实验数据加以关联,得到:同一流速下的散链临界线空隙度和链聚临界线空隙度的线性关联(方程(4'))。散链临界线的场强和空隙的关系为H_(pc) ∝ ε_p~(∝εp),以及链聚临界线的场强与空隙度的关系为H_(cx)∝ε_x~β。本文由这些关联式定义了四个参数:ε_o、ε_(xl)、H_(pcl)和H_(cxl),得到了链流区空隙度与场强和流速的关联式,其形式为:ε_c = f(u)H + g(u)本文认为,液固磁场流态化可望在吸附、脱附、洗涤和离子交换等过程中获得应用

    用于颗粒形状分析的纯正弦述子

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    本文讨论了描述颗粒形状的纯正弦级数法。在理论分忻的基础上,导出由这种方法得到的形状述子与富立叶系数之间的关系。说明了颗粒的一些几何特征

    颗粒/流体反应的分数维模型

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    在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反应3个阶段的反应时间等参数,讨论了颗粒的分数维对反应过程的影响

    颗粒/流体反应的分数维模型

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    在分形理论的基础上发展了形状不规则颗粒/流体体系的分数维反应模型。在拟稳态条件下求得反应物浓度分布式、反应时间、完全反应时间、相对反应时间、单位时间的反应量和颗粒转化率的分数维表达式。并由此导出膜扩散、灰层扩散和化学反应3个阶段的反应时间等参数,讨论了颗粒的分数维对反应过程的影响

    均匀磁场中液固流化态的初步研究

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    在Helmholtz线圈产生的均匀磁场中,本文以一组照片显示了用水流化的铁磁性颗粒所形成的各种现象。对于一恒速过程,随磁场强度增加,床中可依次出现二聚体,链链交叉、旋涡、泉涌最后颗粒形成磁聚体

    形态学分析:大小、形状和结构分析

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    1.导言随着人们对颗粒特征问题的目益重视,将这些研究科学地引导到散体物料的加工和形成过程中的步伐正在加快。人们对颗粒特征的兴趣主要在于粒度和粒度分布的测量已有许多年了,现在在很大程度上仍然是这样。然而,研究形状和形状分布的探索工作一直稳定地、理智地进行着,并且这些努力现在正在开始显示结果。尽管在最近才开始着手研究颗粒的结构(或纹理),它的进展同样也很迅速,这是因为在研究形状分析中已经了解了的东西都应用到结构形态学分析中去了。大小、形状和结构分析的全部集合统称形态学分析(MorphologicalAnalysis)

    图像沉降法测量颗粒粒度的研究

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    本文提出了图像沉降法,用于快速测量颗粒的粒度分布,该法采用具有2048个元素的图像传感器,沿着沉降高度测量消光强度,消光图像显示屏幕上,因而可以观察和监视颗粒的沉降过程,由液体(例如水)表面至任一给定点之间的高度可用图像技术精确地测量,不必借助移动光速或沉降池等附加机械装置,对于粒度为4.5μm的SiC粉末,本法的测量时间仅为5min为国外同类仪器测量时间的1/5,本文最后出了一些测量结果

    图像沉降法测量颗粒粒度的研究

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    本文提出了图像沉降法,用于快速测量颗粒的粒度分布.该法采用具有2048个元素的图像传感器,沿着沉降高度测量消光强度,消光图像可显示于屏幕上,因而可以观察和监视颗粒的沉降过程.由液体(例如水)表面至任一给定点之间的高度可用图像技术精确地测量,不必借助移动光来或沉降池等附加机械装置.对于粒度为4.5μm的SiC粉末,本法的测量时间仅为5min;为国外同类仪器测量时间的1/5.本文最后给出了一些测量结果
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