首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 92 毫秒
1.
利用SF6分解产物检测来判断GIS故障发展程度已成为一种有效手段,在搭建的实验平台上展开200℃~360℃局部过热模拟实验,研究SF6热分解特性。当实验温度较高时(320℃~360℃),新增SO2F2、H2S、COS三种产物。在绝缘设备充满大量SF6子的背景下,分解产生的H2和COS的含量极少,给气体检测带来了困难。文中提出将SO2F2作为设备故障进入严重状态的标志气体,同时用量子化学计算法在B3LYP/6-311G(+d,p)水平下对SO2F2生成机理和能量条件进行研究。发现SO2F2通过F2碎片与气室内SO2反应、F原子与SO2F结合、SOF 4水解反应这三条途径得到,其中SO2与F2反应是SO2F2的主要来源。实验现象与理论计算均表明:SO2F2的形成机制与高温息息相关,SO2F2出现,标志着设备故障处温度较高,SF6绝缘能力已遭到严重破坏。  相似文献   

2.
1000MW燃煤机组火电厂排放污染气体中二氧化硫(SO2)浓度是我国火电厂排放污染的重点控制目标,为了研究SO2浓度扩散对周围环境及人们身体健康造成的影响,对SO2浓度扩散进行了模拟研究。首先,根据电厂的实际排放数据建立了高斯羽流扩散模型,利用该模型模拟在大气稳定度相同的情况下模拟不同的风速对SO2浓度扩散分布规律的影响,并且分析SO2浓度扩散的距离及范围。结果表明,SO2浓度扩散与风速及大气稳定度有着密切的关系,风速越大,越有利于SO2浓度扩散及气体的稀释,并证明了利用高斯烟羽模型模拟有害气体扩散具有较好的实际参考意义。  相似文献   

3.
为研究季风对大气边界层 SO2变化的影响,利用2005~2014年OMI SO2、2015~2017年OMPS NMSO2遥感数据,选取中国季风区为研究对象,分析大气边界层SO2时空分布特征,并选取4座典型城市,通过相关性分析和HYSPLIT后向轨迹模拟。结果表明:中国季风区PBL SO2空间上呈现异质性,冬、夏季风变迁对于季风区大气边界层 SO2柱浓度变化影响明显;温度和气压是影响大气边界层 SO2柱浓度的主要气象因子,其次是地域性气象条件;冬季气流对日SO2柱浓度升高影响较大,四川盆地及来自印度半岛、孟加拉湾的西南气流对重庆市SO2柱浓度升高效果显著,银川市SO2受蒙古高原偏北气流及天山北部西北气流影响,天津市和杭州市受华北平原及蒙古高原地区气流的作用。  相似文献   

4.
针对利用惰性气体降低煤氧化性来解决煤自燃、复燃的问题,现有研究大多是对煤低温氧化过程及煤复燃过程进行相关实验,对惰性气体降温后煤二次氧化的自燃特性涉及较少。针对上述问题,以焦煤为例,通过低温氧化实验,探究不同温度氧化的焦煤经过CO2冷却二次氧化的自燃特性。采用GC-4000A程序升温装置对焦煤进行预氧化(预氧化温度分别设为70,110,150℃),并对分别通入CO2气体和干空气冷却至30℃后焦煤二次氧化过程中的耗氧速率、CO产生率、CO2浓度和表观活化能进行分析。实验结果表明:预氧化温度相同时,与干空气冷却相比,通入CO2冷却后的焦煤相关参数的变化规律基本一致,二次氧化初期,因预氧化焦煤吸附大量CO2,阻碍了煤与O2接触,耗氧速率和CO产生率减小,表观活化能增大,焦煤的氧化性减弱;随着CO2解析,CO2冷却也影响预氧化焦煤的后期反应,使得预氧化焦煤整个反应过程自燃危险性降低。预氧化温度不同时,70℃和110℃预氧...  相似文献   

5.
MEA-AMP混合醇胺捕集烟气二氧化碳过程分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据焦化烟道气实际数据,应用流程模拟软件Aspen Plus模拟分析了MEA吸收剂以及MEA和空间位阻胺AMP混合吸收剂捕集烟道气中CO2的吸收解吸效果。结果表明,混合胺浓度30 wt%(摩尔比MEA:AMP=1:1)吸收剂的吸收效果较好,为了进一步考察该种配比混合胺吸收剂的吸收、解吸特性,对其进行了灵敏度分析,并选取了25 wt%MEA为基准吸收剂,对比分析了进料温度、解吸塔再沸器热负荷和解吸塔压力对吸收解吸效果的影响,当吸收剂进料温度40℃时,单一MEA吸收剂吸收CO2效率86.8%,混合胺的吸收率89.6%:2种吸收剂达到55%的解吸率,单一MEA吸收剂工艺再沸器热负荷为4500 kW,混合胺吸收剂工艺再沸器热负荷为3000 kW;当解吸塔压力1.5 bar时,单一MEA吸收剂对CO2解吸率52.4%,混合胺吸收剂的解吸率55.8%,由对比结果得出混合胺(摩尔比MEA:AMP=1:1)的吸收、解吸效果均优于单一25 wt%MEA吸收剂。  相似文献   

6.
为构建离子液体的CO2溶解度的准确预测模型,考虑到传统模型存在的描述符计算复杂、成本高、关联结构与性质困难、结构特征提取不充分等问题,提出一种融合了加入注意力机制的图卷积神经网络和XGBoost的预测模型(APGCN-XGBoost)。对9 897组离子液体的CO2溶解度数据的分析结果显示,所提出的APGCN-XGBoost模型在预测性能上优于传统的分子指纹模型和图卷积神经网络模型。此外,通过注意力池化层与SHAP方法对模型进行解释,APGCN-XGBoost模型学习到了离子液体中各个原子和结构的特征信息与分子非局部信息,这些特征信息不仅可以用于性质预测,还可以用于探索化学结构与性质之间的联系,即通过模型的解释,筛选出对于溶解度预测重要的离子液体结构信息,从而实现CO2捕获过程中理想离子液体的计算机辅助设计和筛选。  相似文献   

7.
张会杰  王伟 《自动化应用》2024,(4):146-147+150
为响应国家绿色低碳环保的号召,开展SF6/N2混合气体GIS的研制。介绍了SF6/N2混合气体的混合比、充气压力的选择及设计压力的计算方法。最后,145 kV SF6/N2混合气体GIS(断路器除外)通过了全部试验。  相似文献   

8.
煤炭自燃是煤矿的主要灾害之一。不仅烧毁宝贵资源,还严重危害井下工作人员的安全与健康。CO2气体灭火可以应用于矿井的防灭火工作。煤矿井下的气体是多种气体的混合物,煤对很多种气体具有吸附特性。运用量子化学理论高斯03软件包对二氧化碳气体在煤表面吸附时,甲烷气体对其吸附能力的影响进行研究。结果表明,当煤表面分别吸附1个和2个CO2分子时,有1个CH4分子存在会促进煤表面吸附CO2分子。但当CO2分子的个数大于2个时,有1个CH4分子存在就会抑制煤表面吸附CO2分子。因此,CH4分子对煤表面吸附CO2分子是有影响的。甲烷气体的含量能够影响煤对二氧化碳气体的吸附。  相似文献   

9.
为了提高非色散红外(NDIR,Non-Dispersion Infrared)二氧化碳(CO2)气体传感器的标定效率,提出一种针对NDIR单通道CO2气体传感器的高效快速标定算法。首先采集m个传感器节点在不同温度、不同浓度下对应的电压值;然后对于每个节点,将它的数据点(温度,浓度,输出电压)进行曲面拟合,拟合后的曲面作为候选曲面;测量待标定传感器的6个在不同温度、不同浓度下对应的输出电压数据点,选择一个与这6个数据点最优匹配的曲面,以此作为待标定传感器的标定曲面。实验结果表明,算法标定准确性和可靠性高,按照5%+50×10-6的精度,算法标定的数据合格率达到99%。  相似文献   

10.
利用阿姆斯特丹密度泛函理论对MgCl2·6H2O的热分解反应进行理论计算,结合对其热分解过程的实验研究数据,从理论层面探讨其热分解的机理,为掌握氯化镁水合物分解条件、控制反应路径,获取目标产物提供理论依据。通过ADF理论计算并结合实验研究得出,MgCl2·6H2O脱除HCl需要较高能量,为5246.59 kJ/mol,是MgCl2·6H2O脱除H2O分子需要能量的6.45倍,是MgCl2·5H2O脱除H2O所需能量的10.69倍。可见在同等温度条件下,MgCl2·6H2O首先发生的是脱除H2O分子反应,在MgCl2·6H2O脱除2分子H2O之前不会发生MgCl2·6H2O脱除HCl的反应。  相似文献   

11.
研究了关于ME(Modular Exponentiation)的一种新算法,称之为M^2E^2(Multiple Modular Exponentiation Exploitation)算法。这种新算法是基于带符号数的复数运算(类似于二进制数的综合算术)。此算法对基于多重取幂密码协议的快速运作是很有效用的。  相似文献   

12.
If you're into computer graphics, you have to love matrices, but sometimes matrices are so complicated. They have determinants, eigenvalues, singular value decompositions... . What does all this stuff really mean? What does it mean, for example, to take the square root of a matrix? How about the logarithm of a matrix? I have built up my intuition about matrices by playing extensively with the simplest form, the lowly 2×2 matrix. These almost look too simple to be interesting, but they show off most of the properties of larger matrices. Better yet, you can write out explicit formulas for quantities that are harder to compute for larger matrices. Even so, some of the derivations provided in this article are probably at the limit of most people's appetite for algebra  相似文献   

13.
14.
In this paper we discuss code optimization techniques for implementing the Level 2 and 3 basic linear algebra subprograms on a single processor for the CRAY Y-MP and the CRAY-2. Our performance measurements show that the use of these techniques leads to a significant improvement in performance, and most subroutines achieve close to the peak performance of the machine for computations of relatively small sizes.  相似文献   

15.
PVdF压电薄膜脉搏传感器的研制   总被引:15,自引:1,他引:15  
主要讨论了能同时感受寸、关、尺三部位脉搏信号的仿生手诊用的PVdF压电薄膜传感器,并从新的角度剖析了PVdF和电荷放大器的工作原理.所设计的线性化修正的电荷放大电路和其他信号调理电路,又考虑到脉搏波形的整形,并专门进行了消噪处理,提高了测量的灵敏度,有效地抑制了非线性失真.  相似文献   

16.
设P为素数,P鄹D>1,完全解决丢番图方程A:P2z-PzDm D2=X2。得到如下结论:(Ⅰ)若P=2,则方程(A)除D=3仅有非负整数解26-23·3 32=72和D=3·22k-4 2k-1-1(k≥3)仅有非负整数解22k-2k·(3·22k-4 2k-1-1) (3·22k-4 2k-1-1)2=(3·22k-4 1)2以及D=22k-4 2k-1-3(k≥3)仅有非负整数解22k-2k·(22k-4 2k-1-3) (22k-4 2k-1-3)2=(22k-4 3)2之外,无其他非负整数解。(Ⅱ)若P=3,则方程(A)除D=32k 1 2·3k-14(k≥1)仅有非负整数解32k-3k·32k 1 2·3k-14 (32k 1 2·3k-14)2=32k 1 14 2之外,无其他非负整数解。(Ⅲ)若P>3为奇素数熏则方程(A)除D=3P2k 2Pk-34(k≥1)仅有非负整数解P2k-Pk·P2k 2Pk-34 (P2k 2Pk-34)2=3P2k 14 2和D=P2k 2Pk-34(k≥1)仅有非负整数解P2k-Pk·P2k 2Pk-3 (P2k 2Pk-3)2=P2k 3 2之外,无其他非负整数解。  相似文献   

17.
《Calphad》1987,11(3):277-286
The liquidas surface of the ternary LiCl-BaCl2 SrCl2 system has been measured by a DTA technique. A complete critical literature assessment and coupled thermodynamic/phase diagram analysis of the 3 binarv sub-systems has been performed. The ternary phase diagram was calculated from the assessed binary thermodynamic properties. Agreement between the calculated and measured ternary liquidus surfaces is good. The estimated accuracy of the calculated diagrams is ±5° for the binaries and ±10° for the ternary.  相似文献   

18.
19.
20.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号