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在燃煤电厂CO2捕集中,为了提高其捕集效率,需对进入系统的烟气进行预处理。为进一步提高进入系统烟气的质量,本文用Aspen Plus模拟优化烟气预处理系统,通过研究在预洗塔中组合填料、填料层高度、吸收剂进量和分层进吸收剂对出口烟气中SO2的含量、脱硫效率以及出口烟气温度的影响,得出最佳的工艺条件。模拟结果表明,加入不同种类组合填料,同种类不同型号组合填料和分层进吸收剂都使烟气脱硫效率增加,出口烟气温度降低;随着填料层高度和吸收剂进量的增加,出口烟气中SO2的含量和出口烟气温度降低,其中最佳的高度为2~4m,最佳的吸收剂进量为(250~350)×103kg/h。 相似文献
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我国第1套燃气烟气CO2捕集中试装置成功完成3000 h连续试验运行以论证吸收溶剂和工艺过程。试验结果表明:开发的燃气烟气CO2捕集系统运行平稳,工艺过程稳定可靠。吸收剂具有效率高、腐蚀降解低、损耗少等特点,溶剂损耗小于0.5kg/tCO2,溶液对316L、304、2205、2507这4种合金材料的腐蚀度均小于1.65×10-3 mm/a。吸收塔尾气污染物排放水平低,其中溶剂排放0.17 ml/m3,亚硝胺排放3μg/m3,未发现硝胺存在。新型的蒸汽加热–闪蒸–机械蒸汽再压缩一体化再生工艺比传统加热再生方式减少蒸汽消耗10%~25%,总再生能耗下降10%~15%。 相似文献
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混合羧酸盐复合驱油体系的研究(Ⅱ)--针对中原极复杂油田 总被引:3,自引:1,他引:3
针对中原油田的实际情况,通过动态界面张力、正交试验设计,研究了天然羧酸盐/复碱/DSB(十二烷基羟丙基磺化甜菜碱)驱油体系的性能,得到ASP复合驱油体系配方(w/%):0.4SDC-M(天然羧酸盐-M)/0.08DSB(十二烷基羟丙基磺化甜菜碱)/0.5复碱(m(Na2CO3):m(NaHCO3)=1:1)。研究结果表明,所提出的复合驱油体系与中原原油的界面张力能达到10^-3mN/m,是一种优良的驱油体系。 相似文献
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胡状集油田胡5-15井区天然混合羧酸盐/黄胞胶驱油先导试验 总被引:2,自引:1,他引:1
报道了在室内实验研究中得到的混合天然羧酸盐/烷基磺基甜菜碱/黄胞胶复合驱油段塞结构:预冲洗段塞,10g/LKCl溶液;前置聚合物段塞,1500mg/L黄胞胶溶液;主驱油段塞,1.5×104mg/L混合天然羧酸盐+800mg/L烷基磺基甜菜碱DSB+800mg/L黄胞胶+5×103mg/L复碱(质量比1∶1的Na2CO3+NaHCO3)溶液;后置聚合物段塞,1000mg/L黄胞胶溶液。在岩心流动实验中0.3PV主段塞在水驱基础上提高采收率18.19%。胡状集油田胡5 15井区采出程度18.48%,油藏温度86℃,地层水矿化度1.7×105mg/L,Ca2+浓度4799mg/L,Mg2+浓度830mg/L,有油、水井各5口,综合含水已达96%(92%~99%)。从2000 01 24到2001 03 20,在5口注水井中依次注入预冲洗液2920m3,前置液2920m3,主驱油液49640m3(除一口井外均不加复碱),后置液2920m3,5口油井均见效,一些油井有效期超过20个月,油井产油量增加,含水下降,自然递减降低62.7%,采油速度升高0.46%。图3表2参3。 相似文献
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基于TMS320DM642 DSP与THS8200 DAC的高清晰视频实现 总被引:1,自引:0,他引:1
TMS320DM642 DSP是TI公司近期最新推出的一款高性能数字多媒体处理器。它提供片上集成的三个高精度(High definition)视频端口,遵循HDTV标准[1]。采用THS8200 DAC,完成DM642 DSP视频端口输出的数字视频信号(YCbCr)向模拟视频信号(YPbPr)的转换,是一种可行的高清视频应用解决方案,符合新型高清显示设备的输入要求。文章首先简要讨论HDTV标准,然后提出一种基于TMS320DM642与THS8200的高清晰视频实现方案。 相似文献
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对煤粉锅炉水膜除尘器及文丘里结垢、堵塞的原因进行了分析,主要原因为排烟温度高、除尘水量低、滤灰池效果差。介绍了水膜除尘器除尘脱硫一体化技术改造的原则和方案,并对改造后水膜除尘器的运行情况进行了总结。 相似文献
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《食品安全事故应急处置与案例分析》一书结合食品安全事故应急处置的基本理论,通过剖析国内外近年来发生的食品安全事故典型案例来分析食品安全事故应急处置中的关键点和关键技术,让读者不再是枯燥地接受理论知识。本书编委组织了一批思维活跃、科学严谨的中青年食品安全技术骨干编写的这本高质量、有思想、有深度又可读性极强的食品安全应急 相似文献
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通过粒径调控策略制备了基于不同粒径ZIF-8的多孔液体(PLs),并用于CO2的捕集。考察了ZIF-8粒径对多孔液体捕集CO2的吸附容量、吸附速率、CO2/N2选择性及循环稳定性的影响,并对不同粒径多孔液体的CO2吸附动力学进行研究。结果表明,多孔液体中具有永久的孔隙结构,不同多孔液体均具有优异的流动性。3种不同粒径的多孔液体室温下放置60 d或4500 r/min下离心5 min后均未出现聚集、沉积现象,表明不同粒径多孔液体均具有较好的稳定性。由不同粒径ZIF-8合成的多孔液体对CO2的吸附过程包括物理吸附和化学吸附。其中,ZIF-8粒径为43 nm的多孔液体ZIF-8-PLs(43)对CO2的饱和吸附容量最大,为63.0 mg/g;ZIF-8-PLs(145)展现了较快的CO2吸附速率,准二级动力学常数为1.91×10–3 g/(mg·min);ZIF-8-PLs(1400)具有最高的C... 相似文献