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21.
通过模拟300 MW机组循环流化床(CFB)锅炉的选择性非催化还原(SNCR)脱硝过程,研究了反应温度、氨氮摩尔比、还原剂雾化粒径、还原剂喷射速度等对SNCR脱硝效果的影响,并对某电厂300 MW机组CFB锅炉的SNCR脱硝系统进行了优化。结果表明:在800~ 1 000 ℃的反应范围内,随着温度和氨氮摩尔比的升高,脱硝效率随之提高;还原剂雾化粒径的增加和喷射速度的提高对脱硝效率提升的幅度很小;某300 MW机组CFB锅炉SNCR系统及运行参数优化后,锅炉在3个典型负荷下均实现了NOx的超低排放,最大脱硝效率达到了74.2%。 相似文献
22.
23.
采用溶液浸渍法制备了不同分子筛负载有机磷酸酯(MBP)成核体系,研究其对等规聚丙烯(iPP)结晶性能和力学性能的影响,并通过扫描电子显微镜观察不同分子筛对MBP的分散情况,进而揭示不同分子筛负载MBP对iPP成核性能提升差异的原因。结果表明,B类分子筛?1和B类分子筛-2负载MBP对iPP性能影响有限。而A类分子筛-1和A类分子筛-2负载MBP成核体系对iPP的性能提升明显:不仅促使iPP的结晶温度分别提高了10 ℃和6 ℃;也在促使iPP的弯曲模量分别提高29.9 %和13.0 %的同时,使得其冲击强度分别提升8 %和7 %,起到了有效的刚韧平衡的作用。成核体系的SEM结果表明,A类分子筛-1的加入能有效分散MBP,从而促使其在iPP当中发挥成核性能;而B类分子筛?1本身团聚严重,无法很好地分散MBP,因此无法发挥提升iPP成核性能的作用。 相似文献
24.
以氯化钯和钛酸正丁酯为原料,聚乙烯吡咯烷酮为金属保护剂,三嵌段共聚物F127为模板剂,采用溶胶凝胶法制备了钯负载量为0.1 wt%~1.0 wt%的非均相 Pd/m-TiO2催化剂。经BET、XRD和TEM表征,催化剂具有有序介孔结构,孔径分布在8 nm~10 nm,钯金属颗粒均匀分散在载体上,颗粒尺寸为11.3 nm~13.3 nm。在微填充床反应器中进行了连续流Pd/m-TiO2催化Suzuki偶联反应研究,确定了最优工艺条件:混合溶剂N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和水(V:V=1:1,400 mL),碱为磷酸钾(n碱:n溴苯=1.5:1),流速为0.20 mL/min,溴苯、苯硼酸和磷酸钾的浓度分别为0.10 mol/L、0.12 mol/L和0.15 mol/L,钯负载量为0.7 wt%,反应温度为80 ℃,6.8 min反应时间内Suzuki偶联反应收率达99%,催化剂重复使用多次后仍保持良好催化活性。 相似文献
25.
26.
研究了普通硫黄硫化体系(CV)、半有效硫化体系(SEV)和有效硫化体系(EV)硫化天然橡胶(NR)的机械力-化学再生,采用化学探针试剂法分析了3种硫化体系NR硫化胶及其再生硫化胶的交联键类型及其分布,考察了再生胶的硫化特性、力学性能、动态力学性能,并用傅里叶变换红外光谱对其结构进行了分析。结果表明,EV硫化体系NR的硫化时间最短,CV硫化体系最长。CV硫化体系硫化胶的多硫键含量最高,EV硫化体系单硫键含量最高,SEV硫化体系介于两者之间;在NR进行机械力-化学再生过程中,交联键的破坏以键能较低的多硫键为主。CV硫化体系NR再生硫化胶的再生效果好,力学性能佳,储能模量低,损耗因子高。 相似文献
27.
28.
脱硝氨区是火力发电厂的一个化工车间,是火电厂的新设施之一,电力行业设计、运行管理技术人员对氨区防雷设施认识上有偏差。就氨区防雷设计依据的石化和建筑防雷规范详细论述,并结合多个实施项目经验对氨区防雷设计提出指导性建议,供设计和运行管理工程技术人员借鉴参考。 相似文献
29.
用活性炭作催化剂,在间歇反应器中对三价钴胺络离子的还原过程进行了研究,考察了搅拌速率、活性炭粒度、反应温度等因素对还原过程的影响。实验结果表明:活性炭对[Co(trien)(H2O)2]3+离子的还原具有显著的催化作用;当搅拌速率大于300 r/min时,外扩散对反应的影响消除;当活性炭粒度超过120目时,内扩散对反应的影响消除;还原反应的速率随温度的升高而加快。利用实验数据对反应的本征动力学进行了拟合,得到[Co(trien)(H2O)2]3+离子的还原反应为一级反应,反应化能为12.9 kJ/mol。 相似文献
30.
采用高能球磨和放电等离子烧结法(SPS)在1000℃制备了NiTi合金,研究了镍含量和烧结压力对NiTi合金致密度、显微组织、显微硬度和摩擦学性能的影响。结果表明:通过高能球磨后,粉末颗粒尺寸减小,随着镍含量增加,Ni相衍射峰向高角度偏移。NiTi合金致密度随着烧结压力增大而增大,在低烧结压力下,合金致密度随着镍含量增加从94.7%降低到84.6%;在高烧结压力下,合金致密度随着镍含量增加表现出先增加后减小的趋势,在镍含量为45%(质量分数,下同)时,合金致密度最低。NiTi合金中主要由NiTi相、NiTi2相和Ni3Ti相组成,Ni3Ti相含量随着镍含量和烧结压力增大而增大,并且镍含量和烧结压力增大会引起Ni3Ti相晶格畸变。随着镍含量从0%增加到65%时,合金显微硬度先增大后减小,在镍含量为50%时,显微硬度最大。在相同化学成分下,合金显微硬度随着烧结压力增大而增大。增大镍含量和烧结压力会降低NiTi合金磨损率,显著提高合金耐磨性。室温下NiTi合金的磨损机制是磨粒磨损和黏着磨损。 相似文献