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管式气体分布器广泛应用于煤化工、生物制药、废水处理及石油化工等领域。目前分布器的研究报道较为分散,新工艺的开发和反应器的放大研究对分布器提出了新的要求和挑战。因此,从分布器对反应器性能的影响、分布器内变质量流流动行为、分布器的研究方法、设计需求和未来研发建议5个方面对管式气体分布器研究进展进行了系统性分析和综述。均匀的分布器布气行为有利于增加反应器的气含率,减小压降和死区,提升相间传递及反应过程,尤其是对于具有较低高径比的示范及工业规模反应器。管式气体分布器的布气行为是摩擦压降和压力回升协调竞争的综合结果。一维理论模型是预测管式分布器内气体分布行为的方法之一,模型预测结果与选用的管道摩擦系数、压力回升系数和孔板阻力系数的表达式有关。压力回升系数本质上与分布孔前后的速度或动能变化率相关,孔板阻力系数与单位动量穿孔流体的压降相关。通过改变分布器的几何结构来调节3个特征参量是提升分布器的布气均匀性的有效途径。研究多环和多级大型复杂分布器的布气规律和考虑分布器布气规律与反应器模拟中进口条件的耦合是反应器放大过程中亟需解决的问题。CFD模拟可以揭示分布器内的局部流动细节,但目前仍难以支撑模拟具有... 相似文献
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Li4SiO4吸收CO2的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用固相法合成了用来循环使用的吸收CO2的Li4SiO4材料。通过热力学分析、X射线衍射(XRD)、热重分析(TG)确定了合成条件;用热重分析(TG)仪研究Li4SiO4吸附CO2的性能;用扫描电子显微镜(SEM)来观察Li4SiO4吸附CO2前后表面微观形貌的变化特征。结果发现,在900℃烧结2h可以合成Li4SiO4;材料在600~720℃段吸附CO2反应最为活跃,最高吸附量可达29.16%(质量分数)左右;材料吸附CO2后在750℃开始脱出CO2,到900℃左右可脱附完全,再生为Li4SiO4;CO2的体积百分含量(分压)对Li4SiO4吸附CO2的速度和吸附量有明显影响;气氛相同时,气体流量对吸附速度和吸附量的影响不明显。 相似文献
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