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1.
以天然气为燃料,金属氧化物为载氧体,实现化学链置换燃烧(Chemical Looping Combustion-CLC)。“燃烧”气相产物H2O(汽)+CO2,冷凝水后,可分离出CO2。结合燃气蒸汽联合循环技术,实现能量的梯级利用,构成新型化学链置换燃烧联合循环,高效发电同时分离CO2。建立了化学链置换燃烧空气反应器(AR)和燃料反应器(FR)的质量平衡和能量平衡数学模型,对燃烧特性进行仿真计算。研究结果表明:载氧体氧化比率和还原比率增大,FR的出力及所需载氧体的最小量增加,使AR空气量减小;加大循环倍率或升高AR出口预设温度均使FR出口温度升高,AR空气量将更减少。这部分计算可为化学链置换燃烧技术的实验研究和系统概念设计提供基础数据。  相似文献   
2.
为优化刺糖多糖脱色脱蛋白的最佳工艺,运用静动态吸附-解吸的方法,从8种极性不同的树脂中筛选最佳纯化效果的树脂,并通过单因素实验结合响应面法设计优化树脂的最佳纯化工艺。对比纯化前后多糖紫外、红外图谱特征及清除DPPH自由基的能力。结果表明XDA-1型树脂脱色脱蛋白的效果最佳,最优工艺条件为:上样质量浓度为0.03 g/mL,洗脱流速为2 mL/min,上样量为0.5 BV(1 BV=100 mL);在此条件下脱色率为(72.93±0.54)%,脱蛋白率为(74.72±0.37)%,多糖的保留率为(88.89±0.84)%;纯化后紫外谱图中蛋白质等杂质的特征吸收峰消失,多糖的红外特征吸收峰未发生变化,纯化后获得的刺糖多糖抗氧化活性增强。XDA-1型大孔吸附树脂可用于刺糖多糖的高效纯化,优选的脱色脱蛋白工艺条件稳定可行。  相似文献   
3.
我们原采用武汉材料保护研究所资料介绍的方法分析镀铬液中金属杂质铁、铜,但手续比较繁复。近年来我们试验以钛铁试剂为指示剂,用 EDTA 二钠标液滴定分析铁以后,再利用其滤液进行铜含量的测定,结果比较满意。现将方法介绍如下。1.氨水一、试剂  相似文献   
4.
铁法链式反应器煤基氢电联产系统性能模拟   总被引:2,自引:1,他引:2  
FeO/Fe3O4作载氧体,以链式反应器构建煤气化氢电联产系统,用ASPEN PLUS软件对系统的性能进行了模拟。研究链式反应器温度、水蒸汽转化率对系统性能的影响,并对系统流程进行了火用分析。结果表明,系统生产的H2的纯度高,可达99.9%,CO2 近零排放; 当水蒸汽反应器在815℃、水蒸汽转化率为37%时,系统的净效率达到58.06%;水蒸汽转化率对系统性能影响较大,由28%增加到41%时,系统的效率由53.17%增加到58.33%;系统的火用损主要集中在气化炉和余热锅炉部分。  相似文献   
5.
以甘蔗汁为培养基发酵灵芝菌,以甘蔗汁灵芝发酵物代替水熬制凝胶软糖,通过正交试验确定的最优配方为明胶:卡拉胶(1:1)22 g,蔗糖:葡萄糖(1:1)130 g,柠檬酸0.15 g,此配方灵芝发酵物用量为307 mL。制得软糖色泽橙黄,甜度适宜,口感柔和,具有独特的甘蔗汁灵芝发酵物香味。  相似文献   
6.
Cu/Al2O3 催化臭氧氧化降解水中甲草胺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在Cu/Al2O3存在下臭氧氧化降解水中一种具有内分泌干扰作用的有机污染物--甲草胺的效能及主要影响因素.研究证明,Cu/Al2O3具有明显的催化臭氧氧化效能.对催化臭氧氧化降解前后水的TOC、电导及内分泌干扰活性等指标进行的测定结果表明,在Cu/Al2O3催化剂的作用下,反应溶液的TOC比O3单独氧化处理的TOC有更大程度的降低,即对甲草胺的矿化程度大大提高;矿化程度的提高使溶液的电导有所提高进而促进对甲草胺的处理.催化臭氧氧化处理后水的内分泌干扰活性比非催化过程的有明显降低,说明Cu/Al2O3催化剂可有效去除甲草胺的中间氧化产物,能彻底去除水中甲草胺这种内分泌干扰物质.  相似文献   
7.
简要概述了广电骨干传输网的业务特点及网络规划要点,详细介绍SNCP保护技术,并对SNCP在SDH传输网络中的实际应用进行了示例说明。  相似文献   
8.
图1所示的游标卡尺,要求主尺尺身硬度HRC40~53,内外量爪硬度大于HRC59,前端面区硬度大于HRC59,深度测量面硬度大于HRC40。测量面金相组织要求不超过4级的马氏体。平面热处理变形量不超过0.3mm,侧面不超过0.2mm。此外,要求热处理后残余内应力尽量小些,以便保持良好的尺寸稳定性。按传统工艺,主尺整体淬火——清洗——中温回火,外卡爪淬火——清洗,内卡  相似文献   
9.
湿法消解烟草薄片,以邻二氮菲作显色剂测定铁含量,以酸性铬蓝K为显色剂测定钙含量,紫外可见分光光度法测定烟草薄片中铁和钙的含量。该方法具有操作方便、测定快速、灵敏度高、稳定性好等显著的优点,应用价值较高。  相似文献   
10.
作为SDH网络运维人员,经常会遇到网络运行的突发故障,排查定位故障的过程是对维护人员知识、经验、逻辑分析等综合能力的挑战,我们曾遇到如下两起较为棘手的典型故障:  相似文献   
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