基于复合胶凝材料的CO2矿化养护实验研究

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研究了粉煤灰-钢渣-水泥复合胶凝材料的水固比、原料配比、养护时间、CO2压力等因素对固碳率和抗压强度的影响。实验结果表明,采用50%钢渣与10%粉煤灰掺比的试件,在剩余水固比w/s=0.25时达到了最高的固碳率和抗压强度。当CO2养护压力由0.2 MPa上升到2 MPa时,固碳率提高了45%。XRD分析表明与自然养护对比,经矿化养护后样品生成了大量碳酸钙;SEM分析观察到矿化养护后矿化产物CaCO3相互交织,填充了孔隙,使微观结构更加致密,
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对设置新风系统的实际工程进行测试,考察了新风系统对室内空气微生物的控制效果,并模拟了新风量对室内空气微生物污染的影响。测试结果显示,开启新风系统1.5~2.0 h后,教室室内空气中细菌浓度平均降低82.10%,真菌浓度平均降低86.64%。模拟结果显示,随着房间新风量的增大,房间内污染源、排风口及墙壁处气溶胶污染状况均得到明显改善,人们工作区域的气溶胶颗粒平均浓度由396 cfu/m3降低到109 cfu/m3,均为清洁水平,可见新风系统对室内气溶胶颗粒的处理效
分析了火电厂反渗透系统主要电能和热能使用情况,研究了反渗透膜选型、高压泵选型、膜性能维护、系统运维优化、加热器应用以及多种浓水深度处理技术在反渗透系统运行过程中节能减碳的效果,结论如下:配置低压高通量反渗透膜和变频高压泵能够降低20%-30%系统能耗,维持反渗透膜状态良好并以最优模式运行反渗透系统能够降低7%-10%系统能耗;以余压能量回收技术、多段反渗透余能回用技术和纳滤余能回用技术为代表的反渗透浓水能量深度回用技术是未来反渗透系统节能减碳的主要研究方向。
电子元器件散热困难导致变频空调机组运行异常,为解决此问题,采用Fluent对电子元器件板肋式散热器及其周围空气流场的流动和传热特性进行了模拟研究。建立了仿真计算模型,并与实验参数进行了对比,仿真计算误差不超过10.8%。对原型散热器肋片进行了结构模拟研究,结果显示,在低风速散热环境下,单向长肋片板肋式散热器尾端的空气流量小、温度高,散热效果较差。提出了一种新型板肋式散热器形式,采用多段肋片、错向肋片结构,散热效果得到较大提升。原型散热器经优化后,各元器件温度降低2.8~4.6℃,优化率约为3.2%~5.5
汽轮机正常运行工况的数据比较容易采集,而故障数据的采集存在一定的困难。针对这种情况,采用自编码神经网络对汽轮机高压缸内三个级组的运行数据进行建模,用正常运行工况下的数据训练模型之后对未知工况数据进行重构分析。通过分析,重构前后压降、温差以及效率的变化情况与常见通流故障结垢、磨损、等发生时相关参数的表现,最终分析得出高压缸的一段抽汽到高压排汽这一级组发生了磨损故障的结论。
我国正在大力发展基于煤炭的天然气生产技术,用以缓解目前天然气供需不平衡的矛盾及扭转天然气严重依赖进口的态势。然而目前的煤制天然气(synthetic natural gas,SNG)仍然存在耗能大、生产成本高昂等问题。提出了基于煤炭部分气化实现SNG、电力多联产的技术路线,从系统能量集成的角度出发,利用化工流程模拟软件Aspen Plus构建了双流化床煤炭-CO2/O2部分气化有机耦合半焦燃烧的能量转化系统,并对氧煤比、二氧化碳煤比、气化温度等不同运行参数对系统
铅冷快堆作为一种新型的核反应堆,具有体积小、功率密度高、安全性好等一系列优点,是可移动小型核动力源的理想核电装置。建立了核燃料棒热传导模型与力学分析耦合模型,采用双向热力耦合迭代的计算方法,研究了小型铅冷核电装置燃料棒热力耦合应力与应变问题。发现燃料芯块径向温度场呈现非线性分布,中心与外表面之间的温差随芯块产热功率的增大而升高,气体间隙对芯块的升温影响很大。燃料芯块两端径向变形大,向中间先变小,又逐渐变大。燃料芯块的外部在轴向和径向上均受到拉应力;外部周向拉应力最大,内部受到周向压应力,因而芯块表面裂纹容
介绍了火电厂超低排放改造后环保设施的总体能耗情况,分析了环保设施能耗对增加厂用电率的总体影响。通过对三大环保专业(脱硝、除尘、脱硫)的能耗进行详细阐述,明确了超低排放改造以后环保设施的能耗关键点,最后结合当前环保设施运行管理经验和行业发展趋势,探讨和总结了超低排放改造后环保设施的具体节能降耗技术。通过系统性的分析和全面的总结,为火电厂环保专业节能降耗提供技术支撑,以确保环保设施的经济运行。
为解决严寒地区采用地埋管地源热泵系统供暖引起的土壤热失衡问题,以太阳能辅助地埋管地源热泵耦合系统为研究对象,分析了地埋管换热器供能性能、系统运行1 a和10 a后的土壤温度变化特性及土壤初始温度与集热器面积的关系,拟合得到了土壤初始温度与单位建筑面积下最优集热器面积的数学表达式,采用费用年值法对该耦合系统与常规燃煤锅炉供暖系统进行了经济性比较分析。结果表明:在冬季利用该耦合系统供暖且采用蓄热水箱出口与地埋管出口温差为10℃控制太阳能集热系统辅助供暖的方案,耦合系统运行1 a后,土壤平均温度升高0.09℃,
对220 t/h循环流化床锅炉烟气净化系统的脱硫除尘系统进行了“超低排放”论证和工程改造,并对改造后的系统进行了实验研究和运行参数优化。结果表明,结合旋汇耦合装置和管束除尘除雾器的湿法脱硫除尘系统脱硫效率、除尘效率分别可以达到99.89%,98.36%;当系统脱硫除尘状态为吸收塔入口烟温90~100℃、脱硫浆液pH值5.2-6.2、浆液搅拌速率为350~380 r/min,且石灰石纯度为90%时,系统处于最佳运行状态。
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