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71.
72.
开发一种新的烟叶加料方式——真空加料技术,通过实验确定贵烟(国酒香)产品最佳的料液浓度以及工艺方式,并对加料的均匀性及加料后烟叶的致香成分进行检测,试验表明:国酒香料液最佳浓度1.96%,最佳工艺方式为进行三次加蒸汽并分别闷车2分钟,加料后车仓内上中下层烟叶吸料均匀,致香成分增加明显,烟叶感官质量明显提升。  相似文献   
73.
<正>在2014德国慕尼黑仪器展上,德国Krüss(克吕士)公司展示了一款微型给料器——一种用于全自动测定临界胶束浓度(CMC)的定量给料装置,其专为表面张力仪K100而研发(图1)。表面张力仪K100长期占据着全自动测定临界胶束浓度测量仪市场。仅两个微型给料器就能共同覆盖整个表面活性剂的浓度系列,并可直接利用容器内张力计进行分析。表面张力仪K100可采用环法、板法  相似文献   
74.
<正>1前言水泥窑分级燃烧减排NOx技术是通过对窑尾分解炉的温度场、流场和化学反应及分解炉结构、煤粉分级燃烧等的综合研究,实现降低NOx排放浓度的有效方法。其减排效率可以达到30%左右,5000t/d水泥熟料生产线年减排NOx量可达到1100t左右。减少污染物排放可获得显著的环境效益,同时优化回转窑的运行条件(减少煅烧系统引入干扰),降低企业生产运行成本(可大量减少额外的非碳系还原剂的使用)。  相似文献   
75.
CFB锅炉的分离机构是流化床锅炉的关键部件之一,其主要作用是将大量高温固体物料从气流中分离出来,通过回料装置送回燃烧室,以维持燃烧室的快速流态化状态,保证燃料及脱硫剂的多次循环,反复燃烧和反应。其分离效率的高低直接影响锅炉效率,本文对CFB锅炉高温绝热分离器在运行中的影响因素及解决对策进行了分析。  相似文献   
76.
姜家兴  王德明 《煤炭技术》2015,34(1):167-169
现阶段矿尘浓度监测技术仍然存在很多问题,一方面在于监测技术采用的方法本身存在尚未解决的缺陷;另一方面在于矿尘监测的依据等基础研究不够科学和完善,因此主要从这两点出发对矿尘浓度常用监测技术方法和设备现阶段存在的问题以及部分改进的思路和方法进行了分析和总结,指出了矿尘监测在测点布置和采样方法等规定存在依据或科学性不足等问题,同时介绍了2种较新的矿尘浓度监测技术。最后对矿尘浓度监测技术下一步的具体研究内容进行了展望。  相似文献   
77.
北方地区绝大部分高校宿舍在供暖期内缺乏有效通风措施,尤其是夜间门窗紧闭,通风量不足导致室内空气质量较差,影响学生的身心健康。文中利用示踪气体法对某高校中空间布局具有代表性的6间宿舍的通风量进行评估,并对学生睡眠情况进行问卷调查。结果表明大部分测试房间在供暖期内的通风量不满足国家标准,学生对睡眠满意度评价中满意评价占比较高但睡眠障碍症状水平显著性偏高,当前通风率较低的环境下影响室内人员的睡眠品质,学生宿舍需适当增加通风量。  相似文献   
78.
在综述各种非线性化学动力学研究发展的基础上,重点介绍了最新研究成果浓度场理论的主要内容。该理论根据质量作用定律和广义相对性原理,构建了非线性复杂反应动力学方程即浓度场方程,并给出了扩散、结晶、吸附、传热及相变等9种基本动力学类型的机理指数,解决了热分析动力学积分不收敛、理论基础不完善等问题,合理解释了分形子动力学所谓“记忆效应”和“分数级反应级数”问题,并在通过数学方程和图线全面、直观、定量表达并解释化学振荡、化学分岔、多重定态等各种非线性化学现象的同时,给出了“三级反应的双解性质,是产生各种非线性化学现象的根本原因”的重要结论。浓度场方程及浓度场理论具有很强的理论研究和实际应用价值。  相似文献   
79.
《工矿自动化》2021,(1):67-73
针对白龙山煤矿10201工作面漏风严重和上隅角瓦斯浓度偏高的问题,利用Fluent软件对进风侧不同挡风帘长度下工作面风量和瓦斯浓度、采空区瓦斯分布和自燃氧化带的变化规律进行了数值模拟研究,结果表明:在工作面距进风巷0~80m范围内,随着挡风帘长度增加,工作面风量逐渐增加;在工作面距进风巷0~190m范围内,随着挡风帘长度增加,工作面瓦斯浓度逐渐下降;挡风帘可降低采空区回风侧浅部和中部的瓦斯浓度,而对于采空区进风侧和回风侧深部区域,挡风帘会使瓦斯浓度有所上升;在进风侧设置挡风帘会使采空区进风侧自燃氧化带宽度变大、采空区回风侧自燃氧化带宽度减小,且随着挡风帘长度增加,采空区进风侧自燃氧化带逐渐向工作面靠近。根据数值模拟结果,确定合理挡风帘长度为5m,应用结果表明:挂帘后工作面有效风量增加,瓦斯体积分数平均值为0.521%,降幅达13.5%,一氧化碳体积分数平均值为2.26%,降幅为8.1%,降低了上隅角瓦斯超限和采空区自然发火的危险性。  相似文献   
80.
烟羽     
《能源与节能》2021,(4):9-9
烟羽,从工厂烟囱中连续排出外形呈羽状的烟体,也称烟云、烟流。由于烟羽各部分的运动速度不同,因而其外形也千变万化。不同的烟羽形状表示污染物浓度的空间分布不同。它与大气湍流、大气稳定度、地形地物、排放参数等密切相关。它可以看作是由无数个依次排放的烟团组成,每个烟团排出后即沿风向运动。排烟量通常用排放率(g/s或kg/h)表示,排放的污染物在下风向的分布一般用排放期间的平均浓度表示(mg/m3)。  相似文献   
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