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31.
利用已开发的铜冶炼过程的计算机模型,模拟研究了渣中铁硅比对伴生元素Ni、Co、Sn、Ph、Zn、As、Sb和Bi在铜冶炼体系中分配行为的影响。研究表明:提高中铁硅比,不利于伴生元素在渣中的脱除。  相似文献   
32.
33.
喷氨量的精确控制是电站选择性催化还原(SCR)脱硝系统的关键问题,控制不当会影响火电厂脱硝效率或氨逃逸形成二次污染,建立准确的SCR脱硝系统动态过程模型是开发先进喷氨控制器的基础。本文通过分析电站工业SCR脱硝催化剂和实验用催化剂与烟气反应特性的不同,对经典SCR脱硝过程反应动力学模型进行了改进,建立了适用于燃煤电站SCR脱硝动态过程的机理模型,并与经典SCR脱硝反应机理模型进行对比,分析了改进模型在变工况时入口NO_x质量浓度、烟气流量等因素剧烈波动时模型特性。结果表明,改进模型计算精度和适应性更好,且在稳定工况和变工况均明显优于原机理模型。  相似文献   
34.
以二苯甲酮(BP)为光敏剂,采用两步表面光接枝法将N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)单体接枝到低密度聚乙烯(LDPE)表面,赋予LDPE表面温敏性。通过红外光谱和扫描电子显微镜等对LDPE-g-PNIPAAm的结构进行了表征;采用调制差示扫描量热分析技术和表面水接触角测定法研究了LDPE-g-PNIPAAm的温敏性;讨论了引发剂浓度、光还原时间、单体浓度和光照时间对接枝率的影响。结果表明,LDPE-g-PNIPAAm具有温敏亲/疏水性,其低临界溶解温度(LCST)在33℃左右。增加引发剂浓度、单体浓度、延长光还原时间和光照时间都能使接枝率增加;且可以通过调节这4种因素来控制接枝率。  相似文献   
35.
以某电厂660 MW亚临界燃煤机组SCR烟气脱硝系统为研究对象,对SCR反应器内烟气流动以及喷氨分布均匀性进行数值模拟研究。通过对比首层催化剂前烟气速度分布及NH_3浓度分布,研究了SCR反应器内均流部件对烟气流场均匀特性的影响,并且在数值模拟的基础上对喷氨方式进行了优化调整研究。研究结果表明:优化调整烟道内均流部件对速度、浓度均匀性有显著改善作用;通过分析流场不均匀性得到的分区喷氨方法能够进一步优化NH_3在烟道中分布;现场试验验证了调节喷氨格栅阀门可降低SCR反应器出口NO_x浓度。本文研究可为燃煤机组SCR系统导流板优化及实际电厂喷氨优化调试提供参考。  相似文献   
36.
为阐明维吾尔族药阿纳其根中N-烷基酰胺类成分的质谱裂解机制,采用电喷雾离子源(ESI)正离子模式进行多级碎片解析,对阿纳其根中分离得到5种N-烷基酰胺类成分:十-2E,4E-二烯酸-异丁基胺,十一-2E,4E-二烯-8,10二炔酸-苯乙胺,十-2E,4E-二烯酸-4-羟基苯乙胺,十二-2E,4E-二烯酸-4-羟基苯乙胺和十四-2E,4E-二烯酸-4-羟基苯乙胺,应用密度泛函(DFT)法比较不同裂解方式的优化结构,并分析其可能的质谱裂解机制。结果表明,在正离子模式下,5种N-烷基酰胺类成分均易形成[M+H]+准分子离子,并进一步发生N-位的α裂解,丢失酰胺结构中胺部分、羰基以及水等而形成碎片离子。该类化合物的裂解规律可为N-烷基酰胺类化合物的结构鉴定和定量分析奠定理论基础。  相似文献   
37.
利用已开发的铜熔炼过程的计算机模型,对贵溪冶炼厂的铜闪速熔炼过程进行了模拟,其预测结果与贵溪冶炼厂的实际生产数据一致。利用Nagamori的悬浮指数方程对渣中铜和硫的机械夹杂损失进行了计算,分析了铜机械损失的形态。同时,对熔炼温度进行了计算机模拟,探讨了熔炼温度对As,Sb,Bi,Pb和Zn等的分压、活度系数及它们在冰铜、炉渣和气相中分配率的影响,并讨论了其热力学分析结果对生产实践的指导意义  相似文献   
38.
麻东升  谭鹏  阎兵 《机床与液压》2020,48(24):62-70
以高精度RV 80E减速器为研究对象,针对其结构特点,利用ADAMS多体动力学仿真软件建立RV减速器的刚柔耦合模型,并验证了模型的正确性。同时利用刚柔耦合模型设计了几组不同误差的仿真样机,通过仿真分析了不同误差因素对整机传动精度的影响。通过不同的组合误差因素,得出正等距+负偏移距或负等距+正偏移距的误差组合可以有效地减小传动误差对整机传动精度的影响,最后通过实验研究,得出了影响第二级传动误差过大的主要因素,为RV减速器的生产制造提供了一定的理论依据。  相似文献   
39.
砌体结构从最原始的的石头砌体经历了后来的黏士砖砌体和多孔砖,蒸压灰砂砖等,延续到如今的配筋砌体,砌体结构的材料发生了很大的变化。在设计理论上也从过去的仅凭经验设计到现在具有一定的设计体系和设计理论。  相似文献   
40.
谭鹏 《中国科技博览》2012,(30):401-401
本研究选取TKCI作为清裂液作为粘土稳定剂,实验中清洁压裂液主剂与助剂分别选用的是十六烷基三甲基溴化铵(C-1)和水杨酸钠(c-2),配方比例选择为1.0%C-+0.5%C-2。通过因子过单一变量法确定了KCI在清洁压裂中的适宜添加量,最后得到其最优添加量为4.0%KCI。  相似文献   
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