CFD方法研究催化裂化再生器内流动规律

来源 :第二届全国化学工程与生物化工年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wdc145
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再生器是催化裂化工艺过程的重要组成部分,其对催化裂化装置正常平稳运转至关重要的操作性能受到气固两相流动规律的影响。在研究气固两相流动的欧拉方法中,气固曳力模型是准确模拟气固两相流动的关键所在。但是,目前用于稠密两相流的曳力模型大都是建立在单颗粒的基础上,并没有考虑小颗粒发生团聚以后导致曳力大幅度降低的因素的影响,因而由此类模型得到的模拟结果往往与实验不相符合。本文根据文献[1]所建立的新的气固曳力模型,对工业再生器进行了数值模拟,得到颗粒浓度轴向分布及速度分布,与实际数据基本一致。
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采用直接浇铸的方法制备了厚度为125 微米,硅含量5﹪的Nafion/TEOS,Nafion/SCA-902, Nafion/SCA-902/TEOS 复合膜,考察不同硅烷对膜电池性能的影响,初步实验结果表明带有巯基的硅烷与Nafion.膜可以较好的结合,从而制备出巯基硅烷掺杂复合膜。Nafion/SCA-902/TEOS(TEOS:SCA-902=1:1)复合膜由于含有可以转化为磺酸根的巯基,相
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橡胶工业废水的深度处理工艺中,利用超滤技术对进入反渗透系统的原水进行预处理。实验中通过调节超滤装置的压力、原水流量以及温度等运行参数来考察超滤系统的出水量及出水水质,确定了超滤系统运行的各项工艺参数。结果表明,超滤技术能够替代传统的预处理技术,并提高了反渗透预处理效率,减少后续膜污染。
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