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对2根双侧高效强化管(管I,管II)在饱和温度为9.6℃和5.8℃工况下进行了水平管外R22池沸腾换热实验研究,采用Wilson热阻分离法得到制冷剂侧沸腾换热表面传热系数,并对实验结果进行了热阻分析。实验结果表明:在同样条件下,2根强化管的管内对流换热表面传热系数是光管的2.2—2.8倍。在饱和温度为9.6℃时,管II的管外沸腾换热表面传热系数达到(2.2—3.4)×104W/(m2.K),高出光管一个量级。随后进行的热阻分析工作,有利于强化换热管的进一步开发。热阻分析表明:在实验范围内,管内外两侧的热阻基本相当,随着管内水流速的增加,管内水侧热阻所占比例降低,管外制冷剂侧热阻所占比例增大。对于沸腾高效强化管的开发,两侧的强化都是应该关注的。 相似文献
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为提高竹叶的综合利用价值,以越南巨竹叶为原料,采用酸碱法制备竹叶不溶性膳食纤维。通过对酸种类、酸液pH、酸解时间、酸解温度、酸用量比、NaOH浓度、碱解温度、碱解时间、碱用量等9个影响因素进行单因素和正交试验,获得制备竹叶不溶性膳食纤维最优工艺。实验结果显示,在pH 2.0,酸解温度85℃,酸解时间2h,酸解料液比1∶20,7%NaOH,碱解温度65℃,碱解时间140min,碱解料液比1∶15条件下,竹叶水不溶性膳食纤维含量为80.03%,得率为42.4%。竹叶不溶性膳食纤维的持水力和膨胀力分别为9.436g/g、7.091mL/g,有较好的理化特性。 相似文献
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速灭杀丁为中等毒性杀虫剂,通用名Fenvalerrt 其它名:杀灭菊酯,氰戊菊酯、戊酸氰醚酯。化学名称:α—氰基—3—苯氧基苄基—2—4(4—氯苯基)—3—基丁酸酯。化学结构式: 相似文献
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研究了菌株XC6对直接、分散、活性、酸性和碱性5大类染料的脱色性能。结果表明,最易脱色的为分散、直接和酸性染料,最难脱色的为碱性染料阳离子黄;而对于活性染料,有些极易脱色,有些却很难脱色。说明染料在生长茵体上的脱色取决于染料的结构与性质。对其脱色机理进行了初探。结果表明,菌株XC6在脱色过程中,染料先被吸附到茵体表面,然后富集到茵体内,在酶的作用下降解;活性绿还与机体内的某些成分发生反应。 相似文献
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