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催化燃烧是一个异相氧化过程,它的优点在于燃烧的排放接近零污染,燃气与空气之间的比例关系对系统的辐射效率有相当大的影响。通常燃料选择天然气,本文对贫天然气/空气混合物在催化燃烧炉中Pt催化剂中毒特性和辐射效率进行了研究,分析了由于天然气中H2S的出现导致Pt催化剂的老化。 相似文献
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传统的火焰燃气炉往往会产生不同数量的氮氧化物(NO和NO2)、一氧化碳等不完全燃烧产物,造成了环境污染和能源浪费.催化燃烧作为一种新的燃烧方式,打破了传统火焰燃烧的可燃界限,实现了贫甲烷/空气混合物在可燃界限以下的燃烧,燃烧效率高,提高了能源利用率.将催化燃烧应用于燃气炉,可以解决燃气炉由于火焰燃烧带来的燃烧效率低等缺点,达到节约能源的目的.以催化燃烧和燃气炉为依据,在催化燃烧炉Ⅰ型的基础上研制出催化燃烧炉Ⅱ型,分析了催化燃烧炉的热损失以及热效率,并与传统火焰燃烧炉做了比较.结果表明,催化燃烧炉Ⅱ型的热损失并不大,热效率较高,且其污染物排放量极低. 相似文献
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由同济大学主持的沼气催化燃烧技术及其在粮食烘干中的应用研究成果由1983年6月6日通过了技术鉴定。 沼气催化燃烧板的甲烷转化率在95%左右,表面温度360~400℃,基本上达到国外同类产品的水平。此种催化燃烧板可适用于 相似文献
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在4102增压发动机上采用柴油/甲醇组合燃烧方式进行试验研究.结果表明,采用组合燃烧后增压发动机的NOx和碳烟排放较原机有显著减少.但是,HC和CO较原机有所增加,由于排气温度高于400℃,可以通过催化转化器将其消除. 相似文献
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催化助热燃烧的蜂窝状独石反应器,具有催化剂表面反应点燃和诱发均匀的气相反应等特点,能达到稳定,高效的燃烧状态,NOx排放量减少,催化剂床层压力降小。其催化剂体系,l以是Pt、Pd等贵金属催化剂,碱金属氧化物催化剂及钙钛矿型含La、CO系复氧化物催化剂;活性独石催化剂。催 三化活性组分的高温载体有陶瓷基质材料,独 二石基质材料。文章还指出了今后催化助热燃烧的研究重点。图6表2催化助热燃烧——一项重要的燃烧新技术@李凌云~~ 相似文献
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对沥青混合料的沥青含量检测方法,通常有射线法、离心分离法、燃烧炉法等,为了快速准确测定沥青混合料的含油量,厂拌沥青混合料质量检验中使用了比较方便快捷的燃烧炉法。本文指出了传统燃烧炉法修正系数标定存在的问题,分析修正系数存在的原材料方面的影响因素,分析了不同石料品种和规格对燃烧系数的影响,提出了比较科学方便的燃烧炉法修正系数标定方法:通过测定拌和条件状态下的石料的失水率,再根据相应配合比,求出燃烧炉法测定沥青含量的修正系数。 相似文献
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《Planning》2014,(32)
本文综述了近年来VOCs催化氧化所用的催化剂,包括贵金属催化剂和金属氧化物催化剂;金属氧化物催化剂的研究主要是过渡金属氧化物、尖晶石氧化物和钙钛矿金属氧化物催化剂的研制。本文的综述将为筛选合适的催化活性组分催化燃烧处理VOCs提供一定的参考。 相似文献
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《Planning》2015,(18)
针对挥发性有机物污染日益严重问题,本文采用水热法制备了纳米棒二氧化铈,并以其为载体,通过浸渍法制备了不同前驱体的Pd/CeO2催化剂。采用透射电子显微镜、X射线衍射、X射线光电子能谱和氢气程序升温还原等手段对催化剂进行了表征,并在微型固定床反应器上评价了催化剂催化甲苯的燃烧性能。结果表明:在采用不同前驱体制备的Pd/CeO2催化剂中,Pd均以Pd2+的形式存在于纳米棒状CeO2表面;在以硝酸钯和氯化钯为前驱体的Pd/CeO2催化剂中,前者具有更低的氢气还原温度,同时在甲苯催化燃烧反应中显示出更低的t50和t90,分别为219和236℃。结果表明,以硝酸钯为前驱体的催化剂具有更高的催化活性。 相似文献
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为研究XPS保温板在变化热流作用下的引燃特性,对10组变热流条件下2.2,4.5cm厚XPS保温板辐射引燃特性进行了试验.测量了XPS保温板表面接受到的热辐射强度、引燃时间、表面温度以及质量损失速率.结果表明:0.0194kW/(m2·s)热流变化率不足以引燃XPS保温板试样;当热流变化率大于0.0373kW/(m2·s)时,在热流的作用下XPS保温板表面温度逐渐升高;当温度达到临界着火点时,XPS保温板瞬间燃烧,发出耀眼火焰和黑色浓烟,同时温度闪升至970.5℃左右;当有焰燃烧结束时,表面温度突降,燃烧过程结束;在有焰燃烧阶段,XPS板质量呈线性递减;临界着火点温度为336.0~387.0℃,且XPS保温板引燃时间与热流变化率具有乘幂关系,幂指数约为-0.765. 相似文献
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提出一种带喷口角无焰氧化燃烧器,该燃烧器在圆周上均匀地交叉布置6个空气喷口和6个燃料喷口,燃料喷口与燃烧器轴线向外成一定倾角.通过数值模拟研究了该燃烧器燃烧区域和附近区域的速度、温度和氮氧化物排放特性.燃烧器的空气射流具有较强的卷吸能力,空气和燃料混合更均匀,燃烧也更均匀,因此具有较低的燃烧温度和氮氧化物生成率. 相似文献