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31.
超临界流体萃取固态物料的动力学模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
萃取速率和萃取量是超临界流体萃取过程设计的重要依据。对超临界流体萃取固态物料的动力学模型进行了评述。分析了各种动力学模型所描述的萃取机理和模型的求解方法 ,并对各种模型进行了比较 ,指出了各自的适用范围。  相似文献   
32.
本文利用超临界CO2萃取沙棘油,建立了一套实验流程,分别考察了萃取压力、萃取温度以及颗粒大小对萃取率的影响。同时根据萃取器单元的质量守恒建立了微分方程,并对一定萃取条件下的实验结果进行数值模拟。结果表明, 本文所建立的数值模型能较好地描述实际萃取行为。  相似文献   
33.
超临界CO2流体萃取沙棘油实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了一套超临界流体萃取实验装置。就沙棘油超临界流体萃取进行了较为详细的实验研究。在探讨了压力、温度、颗粒度、装填量以及时间等对萃取率的影响之后,获得了指导实际生产的最佳工艺参数条件,并就工艺参数对萃取率的影响机理和原因进行了分析与讨论。  相似文献   
34.
易燃气和毒气泄放扩散浓度计算   总被引:8,自引:0,他引:8  
对易燃气和毒气泄放扩散进行了初步研究。通过对气云扩散的分析 ,改进了板块模型 ,并编制电算程序 ,可对水平泄放、竖直喷射泄放、突发泄放、液池泄放等情况进行定常和非定常的扩散浓度的计算 ,为泄漏扩散事故的预防及发生事故后采取应急防护措施提供参考。  相似文献   
35.
提出利用装设于安全阀门口侧的爆破片进行安全阀在线校验的方法,对利用该校验方法所涉及的爆破片、截止阀等部件的设计、选型中的有关技术问题进行总结,并提出有关技术要求。  相似文献   
36.
平板形障碍物对气云爆烯威力加强作用   总被引:3,自引:1,他引:2  
利用一维球形流体力学方程导出了开敞空间可燃气云弱点火条件下爆燃过程的压力分布场,编制了求解压力场的计算程序,解释了平板形物体气云爆燃威力的加强作用.进行了乙炔-空气气云的爆燃实验,对计算结果进行了考核.计算结果与实验结果的偏差小于20%.  相似文献   
37.
随着世界经济的高速发展,国际市场上产品之间的竞争愈演愈烈。在世界范围内的教育界和科技界明确要求工程学科回归工程。在这种背景下,大连理工大学化工过程机械学科抓住机遇,不断转变观念,走上了产学研紧密结合的学科发展新路。 一、产学研紧密结合机制的形成 高等学校的首要任务之一就是培养人才,而要圆满完成这一任务,首先应具备三个条件,一是学校应具备较好的物质条件,  相似文献   
38.
可燃气体云爆燃实验   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
<正>开敞空间蒸气云爆炸(Unconfined Vapor Cloud Explosions)会导致巨大的财产损失和人员伤亡.因此,对开敞空间蒸气云爆炸的爆炸威力进行定量分析,了解其破坏模式,提出防灾减灾措施,是十分必要和有意义的.开敞空间中的蒸气云爆炸大多为爆燃现象,可燃气体云爆燃场是一种非理想爆源所产生的爆炸场.对这种爆燃场进行的实验研究,国外已有报道,如Layer等人的肥皂泡技术(规模较小)及Lind和Strehlow采用聚乙烯薄膜作为限制物(较大规模)的实验研究.国内尚无此类报道.本文对可燃气体爆燃场进行了中、小规模的实验研究.采用可燃气体与空气的近化学计量比混合物,气体用聚乙烯薄膜限制成半球形状,其直径D分别为1、2和3m不等,点火后对各测点的压力用高速、多通道数据采集系统进行数据采集.本实验的结果可以用来验证理论方法,也可以为进一步的研究提供参照的依据.  相似文献   
39.
以8%mol Y2O3稳定的ZrO2(8YSZ)为电解质、Ni-8YSZ为阳极,研究了不同电流密度、甲烷浓度和反应温度下,甲烷在固体氧化物燃料电池(SOFC)中由部分氧化到完全氧化转变的规律。在1 000℃下、甲烷浓度为4.2%时,由部分氧化转变为完全氧化的临界电流密度为0.384~0.512 A/cm2,该值与甲烷浓度及温度成正比。  相似文献   
40.
用柠檬酸溶胶-凝胶法合成了Ce0.85Gd0.15O2-δ(CGO),用共沉淀法合成了掺摩尔分数为11%Sc2O3稳定的ZrO2(scandium oxide-stabilized zirconia,ScSZ)电解质材料.通过X射线衍射和透射电镜对电解质材料的物相、形貌和成分进行表征.结果表明:CGO和ScSZ在各自的煅烧温度下均形成了单-的立方萤石结构晶态;ScSZ颗粒的粒径约为20nm.用共压法分别制备了以NiO-CGO阳极支撑的CGO单层电解质和ScSZ/CGO复合电解质的基体,并在基体上涂覆阴极制作单电池.在650~800℃范围内测试单电池的电性能.结果表明:ScSZ/CGO双层电解质电池的开路电压和最大功率密度均高于单层CGO电解质电池;在800℃电流密度和功率密度达到最大值,分别为677.5 mA/cm2和197.3 mW/cm2.说明SeSZ/CGO双层电解质有效地提高了电池的性能.  相似文献   
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