工业级竖直上升管内煤粉密相气力输送研究

来源 :化学工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huifentongxun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在自主搭建的工业级管径(内径50 mm)的气力输送实验平台上,开展煤粉密相气力输送实验,同时借助计算颗粒流体动力学(CPFD)的数值模拟方法,研究不同表观气速下竖直上升管道内煤粉的输送特性和流型特征。随着表观气速的增加,电容层析成像技术(ECT)和CPFD数值模拟都表明,竖直上升管内的煤粉气固两相流依次呈现满管流、环状流和悬浮流的输送流型。相应地,单位管长压降呈先减小后增大的趋势。研究发现:气固流动的颗粒速度、浓度和管道压降等实验测试结果和模拟预测结果吻合良好,表明CPFD的数值模拟方法既能正确预测流型发
其他文献
运动营养生物化学作为新型生物科学类学科对体育运动员的生理健康起到了重要的作用。结合《生物化学》能够将营养学与生物化学有机结合对运动员的体能消耗以及集体代谢情况进行深入的研究和客观的评估,为制定科学的营养方案提出有效的参考。为了能够更好地适应我国高等医药教育的改革发展,结合我国高等医药院校药学类专业的第八次教材规划,姚文兵主编的《生物化学》第八版更好地体现了本学科的进步以及我国医药现代化的整体发展趋势,全书共分为四个篇章,内容主要包含生命的分子基础、物质代谢与能量转换、遗传信息的传递、药学生化,书末还附有中
甲酸(FA)作为重要的化工产品之一,广泛用于农药、皮革、染料、医药和橡胶等工业。当前FA废水处理问题已成为普遍的工业难题,而公开文献中尚未有关于多效变压精馏(ME-PSD)对FA和水的分离的报道。基于两塔变压精馏(DC-PSD)工艺,提出了三塔变压精馏(TC-PSD)分离技术来回收FA溶液。通过AspenPlus软件搭建稳态模型,采用序列迭代优化方法,以TAC为目标函数对TC-PSD进行优化设计。结合TC-PSD工艺过程中塔的温位和热负荷分析,设计了三塔多效变压精馏(TC-ME-PSD)工艺。结果表明:T
生物学科是培养学生科学素养的重要途径,也在促进学生生命观念和社会责任感行程中发挥着巨大影响,对学生的未来发展起n着不可或缺的作用。具体到初中阶段,学生开始接触系统化的
利用液-固-液耦合传热的数值模拟方法研究超临界LNG在板翅式换热器内的流动与换热特性,此方法通过对称性以及周期性可以完整地模拟出整个板翅式换热器,重点研究不同流道形状、不同入口速度以及梯形流道弯曲角度对板翅式换热器换热性能的影响,为利用LNG冷能的板翅式换热器的优化设计提供参考和借鉴。结果表明:翅片波形是梯形时的换热性能大约是翅片波形是三角形的1.8倍,LNG进口速度越大,换热性能越好,随着梯形弯曲角度的增加,换热器具有更加优越的换热性能,弯曲角度为30°翅片的换热性能大约是15°的1.6倍。
《化学化工英语》作为化学化工类“十三五”规划教材,全书内容选材覆盖面十分广泛,涉及专业面宽,采用总分写作结构展开相关知识点叙述,构建知识认知的系统性,有利于学习者能够更快地建立起阅读和学习的逻辑性和系统性。全书共分为五大板块,分别是化学化工发展简史、基础化学、实验室、学术阅读和补充阅读。化学化工发展简史板块主要从化学工程发展着手,对相关概念做出了表述,并对相关概念、最新发展进展作出了阐述。
翻转课堂模式已成为高校教学改革的总体趋势。本文以翻转课堂为依托,通过调查高校俄语专业学生对线上学习意向方面的需n求,对俄语自主学习平台的搭建进行必要性及可行性分析,同
传统间歇反应混合效率低,制备的催化剂颗粒均匀性较差.基于微反应器制备了Fe-Mo/Al2O3催化剂,提高了共沉淀过程混合的均匀性,考察了老化温度及老化时间对催化剂微结构及碳纳
混空轻烃燃气发生装置的工作原理是向装有液态轻烃燃料的储罐内鼓入空气,液态轻烃蒸发附着在空气泡表面形成混空燃气,其中气体分布器对轻烃气化过程起着决定性的作用,是气化装置内的核心部件。建立轻烃气化装置分布器的三维数值模型,模拟分布器内气液两相流过程,并针对现有气体分布器结构存在的缺陷提出相应的优化方案,分别对分布器支管尺寸、周向开孔、轴向开孔间距及开孔尺寸进行了优化。研究结果表明:周向开孔存在气体分布不均匀及液体回流,轴向开孔间距为50 mm时,汽化器空间利用率最高;开孔尺寸为10 mm时气液接触面积最大,最
超临界流体的快速膨胀(RESS)是一种很有前途的微粒制备技术,RESS技术可以应用于陶瓷、聚合物、生物聚合物、药剂学和有机化合物等材料的加工过程。为了充分了解RESS过程的特点,有必要对该过程的流体动力学,以及微粒形成过程进行建模和模拟研究。这项工作重点分析了超临界二氧化碳的RESS过程在毛细管喷嘴附近流体力学和粒子流的建模和过程模拟。结果表明:在纯流体流场模拟中,工艺参数(温度、速度、密度和马赫数)在流场中具有明显的变化,且在毛细管出口处变化最为显著;在粒子流流场模拟中,实验追踪的最大粒子数为26553
为了研究Cu纳米流体光学及热物理性质,采用两步法制备十二烷基硫醇表面修饰的Cu-甲苯纳米流体,分析其在不同条件下的辐射与导热特性。结果表明:对Cu纳米颗粒进行表面处理和超声分散都能有效改善纳米流体稳定性,超声分散3 h时纳米流体稳定性最佳;Cu-甲苯纳米流体的辐射特性与导热特性相较于基液有明显提高,体积分数为0.3%的Cu-甲苯纳米流体在250—2500 nm波长范围内透射率接近100%;在20—60℃温度范围内纳米流体导热系数随温度、体积分数的增加而增大,随纳米颗粒粒径的增大而减小。Cu-甲苯纳米流体具