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111.
为了达到热废水排放过程中热水快速稀释的目的,采用Fluent中Realizable k-ε模型基于SIMPLEC算法,研究了热射流过程中,射流孔间距、初始流速对射流流场、温度场的影响规律。研究表明:随着射流孔间距的增大,第1孔射流对第2孔射流影响程度逐渐减弱且第2孔射流的弯曲程度随之增加;射流与横流作用促使反向涡对的产生,加快了热水与环境水体的掺混度,横断面温度场出现"肾形"分布;当相对孔间距相同时,随着射流初始流速的增加,第1、2孔射流温度衰减速率随之增大;射流初始流速相同时,射流孔间距的增加对第1孔射流轴线温度稀释度影响较小,对第2孔射流的轴线温度稀释度影响相对复杂;S/D=2时,增大热射流的初始流速,为本研究中热水快速稀释的最优方案。 相似文献
112.
113.
为了实现一定气体流速的离子风,设计了一种新型的阵列式三排3 ×3垂直放置的针-柱电极结构放电装置.在针-柱之间间距为3mm、排与排之间间距为8 mm、镇流电阻12 MΩ、放电电阻12 MΩ、测试电阻1 kΩ、大气压环境、室温、无外部通入气流时,阵列式针-柱电极实现了稳定的电晕放电,并通过示波器记录的放电波形、数码相机拍摄的发光图像以及放电伏安特性曲线进行了验证.同时,随着阵列式排数的增加,放电电流变大,离子风风速也随之增大.该针-柱结构易于用MEMS工艺加工制作,可应用于便携式分析仪器中. 相似文献
114.
115.
辉光放电等离子体处理有机废水研究进展 总被引:1,自引:1,他引:1
辉光放电是一种环境友好的、新兴的电化学高级氧化技术,等离子体是由电极与其周围的电解液产生直流辉光来维持。本文综述了辉光放电等离子体在生物难降解有机废水处理方面的实验装置、特点及机理,介绍了辉光放电等离子体技术的国内外研究现状,探讨了该技术在有机废水处理中存在的问题及其应用前景。 相似文献
116.
介绍了一种煤化工专用黑水阀的结构构成,并提出进行该型号阀门流通性能研究的重要性。建立流道三维模型,应用CFD有限元分析软件,模拟黑水阀内部流场分布情况,分析可视化结果,确定阀座/阀芯易损位置。分别对不同阀座渐扩角时模型进行仿真模拟,得到阀门进、出口压力值,并依此计算Cv值大小,拟合流量系数曲线,提出阀门在实现最大介质流通时阀座渐扩角范围,为阀门设计提供重要的理论参考。 相似文献
117.
NaBiO3 crystal of high purity has been synthesized through chemical oxidization. The morphology and thermal stability of NaBiO3 were examined with scanning electron microscope (SEM) and thermogravimetry-differential scanning calorimetry (TG-DSC). The electrochemical properties of MnO2 electrodes with and without doping NaBiO3 were studied through galvanostatic charge/discharge and cyclic voltammetry. The results indicate that the MnO2 electrode doped with NaBiO3 possesses remarkably higher discharge voltage and capacity and better reversibility than the pure MnO2 electrode and Bi2O3 doping MnO2 electrode. 相似文献
118.
本文针对中压汽包法兰断裂失效原因进行分析,指出汽包上两个法兰同时断裂的原因在于安全阀排汽管路设计上的失误,并提出对安全阀排汽系统的改进措施。 相似文献
119.
120.
Two possible emission mechanisms involved in the arc discharge method of carbon nanotube preparation
By investigating the morphologies and microstructures of the cathode deposits prepared by self-sustained arc discharge between graphite rods, we consider that there are two electron emission mechanisms occurring on the cathode: field emission and thermionic emission. The former occurs mainly on the edge of the growing surface, by which we can explain the formation of the outer hard shell of the cathode deposit; while the latter occurs mainly on the growing surface except for the edge area and it is the main cause for the growth of carbon nanotubes. 相似文献