首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   6篇
  免费   0篇
电工技术   3篇
化学工业   1篇
能源动力   2篇
  2013年   1篇
  2010年   1篇
  2005年   1篇
  2004年   1篇
  2003年   2篇
排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
生物质燃烧过程中的积灰结渣特性   总被引:15,自引:1,他引:15  
从燃料特性的角度来阐明生物质燃烧过程中的积灰结渣特性。简要地对生物质灰组分进行了分析,重点论述生物质在燃烧过程中的积灰结渣机理、影响积灰结渣的几种重要元素和评价积灰结渣特性的指标。  相似文献   
2.
生物质气化发电技术发展状况的综述   总被引:13,自引:0,他引:13  
简述了生物质资源状况、种类、特点和利用转化方式 ,重点是对生物质的气化过程基本概念、气化设备和典型气化发电系统进行论述 ,同时介绍国外的生物质气化发电站和示范工程概况。最后指出我国应该大力发展生物质气化发电技术 ,并提出一些建议  相似文献   
3.
生物质能是一种可再生、对环境友好和利用过程中二氧化碳零排放的能源资源, 所以研究生物质气化发电技术意义重大。在烧生物质燃料气的燃气轮机性能计算中, 需要使用生物质燃料气的燃气热力性质数据, 如果将其比热视为常数或采用平均比热都会引起较大误差, 因此需要基于变比热的生物质燃料气的燃气热力性质计算方法。生物质燃料气属于含有不可燃成分的混合气体燃料, 因而将基于变比热的混合气体燃料(含不可燃成分)燃气热力性质的计算方法应用于变比热的生物质燃料气的燃气热力性质计算, 并且用Delphi6 0开发了计算程序。通过对烧某一生物质燃料气的LM2500型燃气轮机的某一工况点热力性能计算, 对该计算方法和程序进行了验证。结果表明, 混合气体燃料(含不可燃成分) 燃气热力性质的计算方法可以应用于生物质燃料气的燃气热力性质计算, 编制的计算程序为烧生物质燃料气的燃气轮机性能计算提供了解决方案。  相似文献   
4.
简要介绍在S10机上制造异形玻璃瓶的经验体会.通过异形瓶模具、成型真空度、玻璃液温度和工艺操作与成型质量的密切关系,着重分析和探讨异形瓶的成型控制对策.  相似文献   
5.
生物质锅炉高温过热器腐蚀机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文分析了生物质锅炉高温过热器腐蚀垢样的主要成分及熔融特性,结合现场实际和相关文献,研究了腐蚀发生过程,以及在碱金属氯化物对高温熔融腐蚀的作用,并对腐蚀的典型温度区间、普遍存在性和持续性的特点进行了分析,最后提出了防止腐蚀的措施和方法。  相似文献   
6.
生物质直燃有机朗肯循环热电联产系统的热力性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
有机朗肯循环可有效利用生物质能并实现热电联产。文中建立了抽气回热式有机朗肯循环的热力性能分析模型。针对锅炉负荷为7.9 MW,麦秆为燃料,导热油为中间传热介质的生物质直燃系统,分别优化了正葵烷、甲苯、环己烷、八甲基三硅氧烷(MDM)、八甲基环四硅氧烷(D4)和六甲基二硅氧烷(MM)的热力参数。通过夹点分析,临界温度高的工质其主气温度反而低。正葵烷、MDM和D4的主气压力和排气压力较低,气轮机尺寸较大。MDM、D4和MM的排气温度高于200℃,最佳抽气系数较高。当冷凝温度为70℃时,ORC的热效率达25%以上,系统发电功率高于1 600 kW,而供热负荷在4 800 kW以上;当冷凝温度为100℃时,ORC的热效率高于20.7%,系统发电功率不低于1 300 kW,而供热负荷高于5100 kW。两种工况系统的燃料利用系数均高于82%,火用效率高于23%,其中锅炉的火用损系数最大,冷凝温度的降低会导致系统火用效率略微下降。正葵烷、甲苯、环己烷的热力性能略优于硅氧烷。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号