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1.
以苯酐与十六醇为原料,选用非酸催化剂,在实验室合成了增塑剂邻苯二甲酸双十六烷基酯.考察了反应温度、反应时间和催化剂及物料配比对产率的影响.试验结果表明:反应温度控制在220 ℃、十六醇和苯酐的摩尔比为3.0、总物料中催化剂的质量分数w=0.2%、反应时间为4.5h时、催化剂的加入温度在180 ℃以上,产率达到98%以上.合成工艺过程中无三废产生,反应产物提纯后,经过红外光谱分析,确定产物为邻苯二甲酸双十六烷基酯.  相似文献   
2.
康英姿  华贲 《煤气与热力》2007,27(11):79-82
探讨了区域供冷系统的应用条件,要有足够的地方建设制冷机房及允许敷设冷水输送管道,区域内建筑冷负荷密度及年冷负荷较大。结合工程实例,对区域供冷系统的经济性进行了分析。对于气候炎热地区的新建小区,区域供冷系统的经济性优于传统的集中式空调系统。以电制冷主机 蒸汽吸收式制冷主机作为冷源的方案的经济性优于单纯以电制冷主机作为冷源的方案。  相似文献   
3.
区域供冷与分布式冷热电联供系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了近年来快速发展的区域供冷系统(DCS),论述了DCS与分布式热电联供系统的结合使后者得以扩大规模,使两者结合的系统的能源利用效率和经济性进一步提高。由于现有空调系统的一次能源以电为主,因而与集中供热相比,区域供冷不仅提高能源的终端利用效率,而且有帮助电网调峰的功能。在中国人口众多、居住密集的条件下,分布式能源系统与集中供热、区域供冷结合,将会促进10-100MW规模的第二代城市能源供应系统的迅速发展;使我国建筑物能源利用效率有较大幅度提高。  相似文献   
4.
区域供冷与分布式冷热电联供系统   总被引:2,自引:3,他引:2  
介绍了区域供冷与分布式冷热电联供系统的特点和优势,分析了区域供冷对电网的调峰功能,阐述了区域供冷与分布式冷热电联供系统相结合的优越性.指出为提高能源利用效率、实现天然气大规模高效利用以及适应城市化高潮的要求,在我国应该大力发展区域供冷与分布式冷热电联供系统.  相似文献   
5.
以一驱动轴系统为研究对象,基于分形理论,首先建立了一种考虑粗糙表面特性的轴向派生力的确定性模型。通过轴向派生力测试,验证了确定性模型的有效性。在考虑粗糙表面特性后,轴向派生力具有较大的不确定性。为了更有效地分析和优化轴向派生力,基于建立的确定性模型和勒让德多项式,提出了一种轴向派生力的区间不确定性模型。在区间模型中,输入参数被视为区间变量。以区间模型的上界和不确定度为优化目标,提出了轴向派生力的多目标区间不确定性优化方法。为了提高优化效率,结合勒让德多项式特点和顶点法,提出了一种快速获取区间模型上界和不确定度的方法。数值算例表明:基于提出的优化方法,不仅可使轴向派生力的上界满足设计要求,还可提高轴向派生力的鲁棒性。  相似文献   
6.
分析了区域供冷系统二次管网的优化设计方法,建立了管径非连续变化的区域供冷系统二次管网的优化设计模型,并提出了求解方法。在对某区域供冷系统二次管网工程实例进行优化的基础上,进一步分析了传统设计与优化设计方法下二次管网经济性的差异。结果表明,优化设计方法通过权衡二次管网的初投资与二次泵的运行费用,使得二次管网在整个寿命周期内经济性较优;相对于经济流速分别取0.8,1.8,2.5m/s时假设流速法的计算结果,采用优化设计方法可分别节省寿命周期费用14.3%,16.2%,39.9%。  相似文献   
7.
建立了区域供冷系统经济供冷距离的数学模型,编制了相应的求解程序,并结合一工程实例进行了计算,结果表明:冷负荷密度、二次管网冷水供回水温差均为区域供冷系统经济供冷距离的重要影响因素,但供回水温差的影响更大;当二次管网冷水供回水温差分别为10℃和8℃时,区域供冷系统的经济供冷距离随冷负荷密度的升高而增加;冷负荷密度很小的区域不宜采用区域供冷系统;区域供冷系统二次管网不宜采用5℃以下的冷水供回水温差.  相似文献   
8.
康英姿 《流体机械》2001,29(4):57-59,56
分析了空调系统中膨胀水箱的4种接法,以及不同接法下系统的压力分布、设备承压、补水排气等,对空调安装一定指导意义。  相似文献   
9.
介绍了区域供冷系统二次管网的冷量损失及冷量损失导致的温升的计算方法,并对某个二次泵变流量运行的区域供冷系统进行了计算.结果表明,在保温材料达到要求、施工合格的情况下,区域供冷系统二次管网的总冷量损失很小,在其输送冷量的1%以内;二次泵的冷量损失是二次管网总冷量损失的主要影响因素;二次管网最不利环路上冷量损失导致的温升不会对区域供冷系统的用户造成大的影响;负荷率对二次管网的总冷量损失、最不利环路上冷量损失导致的温升均有较大的影响.  相似文献   
10.
潘朝群  康英姿 《塑料工业》2004,32(10):9-10,14
以苯酐与十八醇为原料,选用非酸催化剂,在实验室合成了邻苯二甲酸二(十八)酯。实验结果表明:反应温度控制在220℃、n(十八醇):n(苯酐)为3.2:1、总物料中催化剂的质量分数(ω)为0.2%时,苯酐的转化率达到96%以上,邻苯二甲酸二(十八)酯的直收率在99%以上。  相似文献   
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