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61.
62.
煤泥的流化床燃烧处理是一项很有发展前景的技术,不仅可以有效地将煤泥加以利用,而且可以得到保护环境、节约能源的双重效益。浙江大学热能工程研究所从80年代初就开始致力于煤泥的流化床燃烧技术的研究与开发。从实验室研究入手,先后在永荣矿务局发电厂10t/h流化床锅炉和兖州矿务局兴隆庄煤泥热电厂的35t/h煤泥流化床锅炉上燃用洗煤泥取得成功。目前,由浙江大学和杭州锅炉厂设计的燃用煤泥的35t/h流化床锅炉已运行了近45000h。该项目的成功为我国大型洗煤厂综合解决煤泥的资源化和高效清洁利用问题起到了很好的… 相似文献
63.
造纸污泥流化床燃烧特性及燃烧过程数学模型 总被引:1,自引:0,他引:1
对造纸污泥在流化床中燃烧时的失重、粒径和密度变化、水分蒸发和挥发分的析出等过程进行了试验研究,提出了一种适用于高水分的多孔介质污泥并综合考虑传热传质过程的水分蒸发和挥发分析出数学模型,通过求解能量方程和组分守恒方程,用数学方法描述并预测了造纸污泥在流化床内的水分蒸发和挥发分析出过程,并将理论结果与试验结果进行对比,二者吻合较好。 相似文献
64.
采用逆向工程技术对叶轮建模的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在引进、消化、吸收国外先进设备的过程中,当设备中一些型面特别复杂的零件难以用测绘的方法表示其结构和尺寸时,可以用逆向工程技术对零件进行复制。整体式斜流叶轮广泛应用在微型燃气轮机等的压气机部件中。叶轮叶片的设计、制造技术直接影响压气机机组的运行性能和可靠性,对压气机起着关键性的作用。主要研究利用逆向工程技术来实现某微型燃气轮机中整体式斜流叶轮的测量、再设计。探索采用PMM-C700三坐标测量机,利用叶片的叶盆边界和叶背边界作为扫描测量边界,进行扫描叶轮叶片表面的方法,实现了叶轮零件的数字化测量。提出叶轮叶片扫描数据处理的有效方法。实现了叶轮叶片的曲面重构。应用UGNX2软件对叶轮叶片的点云数据进行曲面重构,完成了基于UGNX2的叶轮零件建模。 相似文献
65.
基于AutoCAD的数控铣床图形编程中DXF文件的读取 总被引:2,自引:0,他引:2
文章阐述了基于AutoCAD的数控铣床图形编程系统设计中DXF文件的读取问题.数控铣床图形编程系统的设计是通过DXF文件,并加入加工工艺信息等,可以自动地生成ISO标准代码的数控加工程序.在此基础上,图形编程系统可以进行加工过程模拟、NC代码检验.文章重点介绍用于图形编程中的DXF文件如何读入与处理. 相似文献
66.
采用有限元法,建立金属陶瓷可转位刀片复杂结构的三维有限元模型,加载求解,进行位移场和应力场分析,计算出刀具的最大位移、应力、应变等,以进行金属陶瓷可转位刀具的抗弯强度和抗压强度校核,可有利于对切削过程中的力学特性进行深入研究,为金属陶瓷可转位刀具的设计提供理论基础。 相似文献
67.
基于虚拟仪器技术的工件表面粗糙度测量 总被引:1,自引:0,他引:1
基于虚拟仪器技术,采用LabVIEW软件,根据定义编写测量表面粗糙度的程序。在测量仪器上运行该程序能测量表面粗糙度的多项评定参数,并且还可以根据用户需要,改变程序来改变测量参数类型,极大地方便了用户。 相似文献
68.
针对集群电动汽车接入引起的配电容量不足及投资经济性问题,首先对纯住宅区和商住两用场景下的典型配电变压器基础负荷曲线进行聚类分析,根据负荷特性对电动汽车充电负荷进行细化建模,并考虑负荷的发展趋势,建立起配电变压器综合负荷的自然增长模型。在此基础上,根据有序充电和新建配电变压器2种手段的互补优势,提出了计及有序充电的配电变压器扩展规划方法,以投资方案全寿命周期成本最小为目标,建立长时间尺度下的组合决策优化模型,确定有序充电和新建配电变压器的最佳组合形式。以某新建居民小区为例,建立该小区配电变压器的负荷自然增长模型,并采用所提组合决策优化模型,确定小区最佳的有序充电控制应用时间、新建配电变压器投运时间、配电变压器容量和型号,最终通过多个影响因素的对比分析,验证了所提方法的有效性与经济性。 相似文献
69.
本文结合实验结果,讨论了操作条件变化对煤泥沸腾炉运行过程的影响。实验表明,沸腾风速的影响是的显著,过低的风速不仅会影响稳定运行,而且会造成沸腾床内物料的严重偏析进而降低燃烧效率。由于煤泥凝聚团的强度随沸腾床温度的降低,沸沸炉的燃烧效率也随床温降低而有较明显的降低。此外,本文还讨论了给料直径,过剩空气系数,布风板开孔率入炉煤泥水份对煤泥沸腾炉运行过程的影响。 相似文献
70.
本文讨论高粘度煤水混合物(水份25%,无添加剂)的炉前管道输送和流化床燃烧的问题,试验表明:煤水混合物是属于屈服—假塑性流体,其剪切应力不仅随剪切率增长而增长,而且随煤水混合物的水份减少而急剧增加。管道流动阻力试验表明了同样的情况,此外,还发现流动阻力随管径的增加而下降。 在床截面为50cm方型的流化床试验台上的试验表明,高粘度煤水混合物的流化床燃烧可以获得较高的燃烧效率和运行稳定性。 相似文献