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通过实验分析了刨花板端面和平面甲醛散发的分布特征,给出了数学模型。作者认为,注意甲醛散发试件的取样位置是必要的。 相似文献
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本文通过实验研究了温度对刨花板甲醛散发的影响。结果表明,随着外界温度升高,刨花板甲醛散发的能力增强。作者就如何从控制温度的观点出发,降低刨花板的甲醛散发量提出了一些建议。 相似文献
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利用自制小型环境箱实验研究了面漆挥发性有机物(VOCs)的散发特性。研究结果表明,气流速率、涂层厚度、基底材料的特性以及基底的边缘效应等对面漆VOCs的散发特性有重要影响。高气流速度可以提高VOCs浓度的衰减速率,缩短面漆VOCs的蒸发时间;涂层越厚,环境箱内VOCs浓度越高,VOCs的蒸发时间越长:采用孔隙率较低的材料作基底,基底内VOCs的残存量低,可减轻建筑物使用后的VOCs低浓度污染。基底“边缘效应”可明显改变VOCs浓度随时间的变化关系。 相似文献
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采用气候箱模拟室内环境,测试了中密度纤维板(MDF)的甲醛散发量,分析了MDF厚度和封闭方式及气候箱温度、相对湿度和空气交换率对MDF甲醛散发量的影响,探讨了MDF甲醛散发机理.结果表明:MDF甲醛散发的主要通道是板材四周端面,其甲醛初始散发量是板材上、下表面甲醛初始散发量的1倍以上;MDF越薄,其甲醛散发量越大;随着气候箱温度和相对湿度的升高,MDF甲醛散发量增大;随气候箱空气交换率提高,MDF甲醛散发量降低.MDF甲醛散发过程可分为3个阶段,即短期快速散发阶段、中期缓慢散发阶段和长期稳定散发阶段. 相似文献
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江西省萍乡矿务局水泥厂始建于80年代初,80年代中期投产.当时正值我国窑外分解技术工业应用的发展阶段,由于配套的设备制造技术水平不高,加上基建资金不足,在当时建造的许多日产700吨水泥熟料线中有相当一部分存在着工艺不太合理,设备不配套、性能较差,长期无法达标达产的状况.萍矿水泥厂即是其中一例.以下将对该厂烧成系统的问题进行分析,并初步讨论其技改方案.不妥之处,欢迎大家共同探讨.一、工厂现状及存在问题该厂的烧成系统采用(?)3.0m× 45.7mRSP预分解窑(四级旋风预热器),冷却机为2.2m×l3.6m水平推动式蓖冷机.目前,该厂日产熟料300多吨,96年3月份最好的一天日产熟料402吨,连续运转时间最多为3天.由于熟料质量不稳定,生产525~#水泥很困难,产品几乎全为425~#水泥.水泥成本高达250元/吨,综合电耗170kwh/t水泥,工厂处于亏损状态. 相似文献
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为了加强环境保护,将水泥熟料煅烧过程中所生成的NOx 量降低到最低限度,除在分解炉的结构型式和燃烧方式上进行一系列研究改进外,西德洪堡公司经历了近10年的试验研究和推广改进,已成功地研制了一种减少NOx 生成量的窑头新型喷煤管,商业名称为pyro-jet。至今巳应用在80余台生产能力介于400~4600 相似文献
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针对目前室内装修常用的高密度人造木地板,采用大环境舱模拟实际室内空气环境研究了甲醛的散发,并对处于稳定散发期的木地板研究了环境因素对其甲醛及VOCs散发的影响,同时作了VOCs化学成分的检测。研究结果发现:高密度人造木地板的甲醛散发具有规律性,甲醛散发在几小时内达到最大值后逐渐衰减直到趋于稳定值;环境因素对稳定散发期的术地板的甲醛及VOCs的散发有较大影响;受试木地板除散发甲醛外还散发多种VOCs,它们主要是芳香族挥发性有机化合物。 相似文献
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本文研究了在快速升温煅烧条件下,ZnO对高铁硫铝酸盐水泥熟料烧成过程中液相出现温度,生料易烧性及熟产形成动力学的影响。研究表明,ZnO可使液相出现温度降低70℃左右,改善生料易烧性,降低熟料形成活化能,加速熟料的形成,降低熟料的烧成温度。 相似文献
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2.2低NOx燃烧器 煤粉燃烧器由单通道经多通道、到低NOx排放的多次改进,不仅燃料燃烧效率大大提高,而且NOx排放量也明显降低.这一进步的主要措施是保持一次空气动量不变的前提下增大轴流空气的喷出速度达到或超过音速、适当调节旋流空气的旋流速度.式(20)、(21)分别为单通道燃烧器、多通道燃烧器的动量平衡方程: 相似文献
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室内空气污染源散发量的确定是建立室内空气质量(IAQ)模型的重要步骤之一。目前研究建筑装饰材料和建筑涂料散发污染物的模型主要有经验模型和理论模型两类。经验模型简洁,但应用受到测试条件的限制,不具有普适性。基于传质理论而提出的理论模型目前研究较多,本文对研究建筑材料散发有害物的三个传质模型进行了评述。VB模型是一个简单的溶剂基室内涂料散发的总挥发性有机物(TVOC)的传质模型,低估了污染物的长期散发量。对流传质模型是基于界面平衡所导出的稳态模型,适用于固体和液体等材料的散发过程。Yang等提出的四层传质模型通常需与数值求解结合,计算较麻烦,但能较好地确定建筑材料散发挥发性有机物的散发量。 相似文献
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本文以贵阳水泥有限责任公司30万吨新线自动化控制系统为背景,阐述一种以工业区PC为核心,同时结合现场总线技术(FCS),实现水泥烧成过程监控。因水泥在生产中的物理过程、燃烧过程、物料传输过程十分复杂,涉及多分布参数,气液、固三相并存,是典型的时变、非线性、强耦合、大惯性、多变量、纯滞后的复杂控制对象,不易调节和控制。 相似文献