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71.
利用计算流体力学程序FLUENT和GASFLOW,采用不同的湍流模型,研究了核电站严重事故下氢气在安全壳内的传输与混合过程。计算结果表明,FLUENT中的RNGk-ε模型能够较好的模拟氢气的质量扩散,动量扩散和湍流脉动特征;FLUENT中的标准k-ε模型和GASFLOW中的k-ε模型能得到工程上可以接受的计算结果;而GASFLOW中代数模型未能较好地模拟氢气的质量扩散和动量扩散,氢气的浓度场分布与其他模型的计算结果存在较大的差别。同时,本文对混合气体中的水蒸汽浓度和气体的质量流速对安全壳内氢气浓度分布的影响进行了初步研究。研究表明,破口气体的密度和流速是影响氢气浓度场的重要因素;混合气体密度越小、流速越大,则有更大的浮力和初始动量作用于气体。湍流模型的选择和对浮力驱动的湍流射流的模拟是影响严重事故下氢气在安全壳内的分布模拟结果的重要因素。  相似文献   
72.
研究了复原脱脂乳经不同加热处理后其酸奶凝胶形成过程中流变学特性的变化,复原脱脂乳经70~90℃处理10~25min,用D-葡萄糖-δ-内酯酸化成胶,用流变学方法动态监测凝胶性能。并监测酸化过程和成胶时间,结果显示,不同条件下自理后的脱脂乳在酸化过程中,pH值并未改变,但产储存模量(G′)和损失模量(G″)随受质变程度的增加而增加,只是当加热温度为90℃时反而随加热时间的延长而降低,在85℃加热25  相似文献   
73.
定量分析加热后乳清蛋白与酪蛋白的结合   总被引:3,自引:0,他引:3  
将复原脱脂乳在 70~ 90℃范围内加热 1 0~ 2 5min后 ,用超速离心分离出酪蛋白微粒 ,并用毛细管电泳法定量分析。结果显示 ,β-乳球蛋白更容易结合到酪蛋白微粒上。当加热条件为 70℃、1 0 min时就有相当多的 β-乳球蛋白发生了这种结合 ,这时酪蛋白微粒中没发现任何 α-乳清蛋白 ,只有当加热温度大于 75℃时才有少量 α-乳清蛋白与酪蛋白微粒结合。复原脱脂乳经 90℃、2 5min加热后几乎所有 β-乳球蛋白都已转入酪蛋白微粒部分 ,而只有近 50 %的α-乳清蛋白转入酪蛋白微粒。  相似文献   
74.
水热碳是一种绿色环保、制作工艺简单的新型碳材料,有望代替传统碳材料应用于各领域。本文基于对水热碳的最新研究进展,详细介绍了水热碳的形成机理及其应用。  相似文献   
75.
近些年来,一些集中供热企业在供热面积上不断的快速发展,对当前供热管网的热输送能力提出了更高的要求,面对供热面积发展和管网输送能力的不足,供水温度上不断被提高,已经提高到了一定的程度,在当前管网所能承受的能力下已经到达了一个瓶颈。要想继续提高管网的热输送能力,就需要在降低回水温度上进行更多的尝试和应用。本文中针对当下供水温度提高的严峻形势及一些降低回水温度的方法进行了介绍,为今后降低回水温度的研究上提供一些参考。  相似文献   
76.
采用室温过量浸渍法,制备不同F用量改性的HY分子筛催化剂。采用氨程序升温脱附法(NH3-TPD)、X线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)对催化剂的结构及酸性质进行表征,并在桥式四氢双环戊二烯(endo-TCD)制备挂式四氢双环戊二烯(exo-TCD)的反应中考察催化剂的催化性能。结果表明:最适宜的反应条件为以1.0%F/HY为催化剂,活化温度300℃,反应温度240℃,催化剂与原料质量比0.25∶1,溶剂环己烷与endo-TCD的摩尔比10∶1,初始压力1.0 MPa,反应时间1.5 h。最优条件下桥式四氢双环戊二烯的转化率达到92.6%,挂式四氢双环戊二烯的收率达到了59.4%。失活的催化剂可以通过550℃高温焙烧再生,其活性变化不大。  相似文献   
77.
应用一体化严重事故分析程序MELCOR1.8.5进行模拟分析,研究了由西屋公司制定、经美国NRC(NuclearRegulatoryCommission)认证的“堆芯损伤评价导则(CDAG)”应用于中国百万千瓦级核电站在严重事故初期评价堆芯损伤状态和程度的有效性。初步分析结果表明,CDAG可较好地评价百万千瓦级核电站无缓解措施的冷却剂丧失事故(LOCA)堆芯损伤状况和损伤程度,对进一步研究和验证CDAG的综合评价能力和适用性、推进现有核电厂建立严重事故管理导则具有重要的参考价值。  相似文献   
78.
深圳市真空学会第二届学术年会在深圳召开真空电子学会真空技术应用专委会第三届学术年会暨深圳市真空学会第二届学术年会于1996年4月10~14日在深圳召开。与会代表来自全国高等院校、科研院所和生产厂家的真空电子学方面的专家、学者、工程技术人员等共80多人...  相似文献   
79.
和中国一样,巴西也是能源的生产大国和消费大国。然而,在优化能源结构方面,巴西已经成为各国学习的典范。巴西可再生能源和不可再生能源几乎已经能够平分秋色。  相似文献   
80.
生土材料通过改性能够增强其耐久和防水性能,从而实现广泛应用。依据掺合料的种类对生土材料改性方法进行分类总结,将物理改性与化学改性进行对比分析,提出适用条件,并通过具体适用案例进行详细阐释,总结相关设计应用方法,同时针对当前生土材料改性研究与应用提出存在问题与对策。  相似文献   
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