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含水层压缩CO2储能是非常契合国家“双碳”战略的大规模储能技术,为进一步提高储能效率,本文重点研究含水层压缩CO2储能系统运行过程,采用T2WELL/ECO2N分析含水层压缩CO2的周循环运行模式下的性能,包括含水层气相饱和度、含水层温度、井口压力、循环周期内的储能效率及不同含水层埋深情况下系统储能效率的变化情况。模拟结果表明:在初始气囊建立阶段,距离井筒最近处的气体饱和度最高,含水层温度最低,这是由于距离井筒越近,压力梯度越大,含水层中的水在压力梯度的作用下逐渐被CO2驱替;在储能-释能循环阶段,由于含水层中固体颗粒物的阻碍和渗透性的限制,井口处的循环压力从13.94 MPa,逐渐增加到14.23 MPa,并呈周期性的变化。随着含水层深度加深,抽采出来的CO2温度更高、密度更大,从而获得更多的能量,使储能效率从88.6%提升到95.2%,因此含水层越厚越有利于系统的安全稳定运行,但储能效率会随着循环次数的增加而降低。 相似文献
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神木市窟野河流域地下水水化学时空演化特征 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究神木市窟野河流域地下水化学时空演化及其影响因素,运用描述性统计分析、相关性分析、Piper三线图、Gibbs图、离子比值等方法对2011年与2016年神木市窟野河流域地下水数据进行系统分析。结果表明:研究区地下水中主要阳离子为Na~++K~+,主要阴离子为HCO~-_3,地下水化学类型以HCO_3-Na·Ca、HCO_3-Ca·Na、HCO_3·Cl-Na·Ca、HCO_3·Cl-Ca·Na等为主;地下水主要离子浓度空间分布差异日益明显,特别是农业活动中氮肥的过度施用导致研究区地下水中NO■浓度空间分布差异极大;地下水主要离子的形成受岩石风化作用、阳离子交替吸附作用与人为因素共同影响,且岩石风化作用为主要控制因素,2016年人为因素的影响大于2011年的,其中工矿业活动影响大于农业活动影响。 相似文献
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着重研究了纳米流体在的小型冷却壁内流动时强化换热能力,分别测试了不同浓度的纳米流体在热交换装置内Nu准数,以及纳米流体随着Re数的变化情况,结果显示加入纳米颗粒后,流体的换热系数得到了明显的提高,且纳米流体的强化对流换热系数随着颗粒浓度的增加以及在管内流动的Re数增加而增加。 相似文献
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将钢渣作为陶瓷的烧制原料之一,设计了CaO-MgO-SiO2体系陶瓷烧制配方,并成功地制备出性能稳定良好的陶瓷材料样品.样品的抗弯强度最大可达99.84 MPa.利用扫描电镜、电子探针微区分析仪和X射线衍射仪等对钢渣陶瓷制品进行了分析.结果发现:对于CaO-MgO-SiO2体系,当钢渣加入量(质量分数)为40%时,主晶相为透辉石-铁透辉石固溶体;当钢渣加入量大于65%时,主晶相为镁黄长石和透辉石.研究表明,采用钢渣制备陶瓷材料是一种很有潜力的钢渣高附加值利用技术. 相似文献
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现实中的数据问题通常被抽象为图.在大数据时代,图数据趋于复杂,这是因为数据量大幅提升,所需要的计算规模迅速增长.大规模的图数据问题对超算平台的存储运算能力具有广泛需求,并对此提出了更高的要求.为了高效地处理大规模图数据,发挥天河超级计算机实验平台的图处理能力,基于现实世界中图结构的小世界性和无尺度性特征,面向评测超级计... 相似文献
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在对钢管中频加热过程进行理论分析的基础上,从麦克斯韦方程组和导热微分方程出发,考虑了材料物理性能随温度变化对加热过程的影响,使用Ansys软件建立了钢管电磁-热耦合分析的有限元模型,对钢管中频感应加热问题进行了数值模拟计算.计算结果中工件外表面温度与实测温度相差5.19%,吻合较好.提出了感应透热深度的概念,并以此区分钢管内感应加热区域和热传导区域.根据模拟结果讨论了钢管感应透热深度及温度分布的影响因素,并证明了双线圈感应加热工艺在工件温度分布、热效率及频率分配方面的合理性. 相似文献