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991.
油页岩燃烧释放二氧化硫的本征动力学和机理 总被引:4,自引:0,他引:4
将油页岩通过酸处理和低温灰化,获得高纯度的有机质和矿物质,利用程序升温装置与二氧化硫在线分析仪,在升温速率为5℃/min的条件下,分别研究了在燃烧过程中茂名油页岩及其有机质与矿物质释放二氧化硫的本征动力学。结果表明,有机硫释放二氧化硫的温度范围为210~470℃,按两段处理得到的动力学参数为:反应级数皆为1,在210~340℃,活化能E=76.18kJ/mol,频率因子A=9.91×10 ̄3s ̄(-1),在340~470℃,E=154.70kJ/mol,A=7.85×10 ̄8s ̄(-1)MPa ̄(-1);黄铁矿硫释放二氧化硫的温度范围为290~510℃,动力学参数为E=199.10kJ/mol,A=4.30×10 ̄(11)s ̄(-1)MPa ̄(-1),n=1.4。文中对油页岩中硫的燃烧转化机理进行了初步探讨。 相似文献
992.
煤燃烧过程生成氮氧化物前驱体的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
对煤中氮在燃烧条件下生成NOx前驱体(HCN、NH3)进行了研究。实验采用石英玻璃管流化床反应系统,测定了神木煤、澳大利亚烟煤、澳大利亚褐煤在400 ℃~900 ℃HCN、NH3的生成,用离子色谱测定了HCN、NH3的生成量,用差热分析测定了三种煤的燃烧峰温及起始燃烧温度。实验结果表明,在燃烧条件下煤中氮转化为HCN、NH3的比例很高,这一释出过程伴随着煤燃烧过程而发生; 在400 ℃~500 ℃燃烧时HCN、NH3的生成量占煤中总氮质量分数的50%~70%,无论是煤挥发分还是半焦中的氮都在此条件下转化生成了HCN、NH3, 这一实验规律与热解条件的实验结果不同。煤样在更高的温度下燃烧(>700 ℃)时,气体产物中的HCN、NH3的质量分数很少,这是HCN、NH3进一步氧化生成了NOx的缘故。 相似文献
993.
994.
锂离子电池自1991年推出以来得到迅猛发展,广泛用作各种电子器件的电源。近年由于能源和环境问题日益突出,电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)日益受到重视,其关键是高功率密度电池。现有的二次电池中,锂离子电池是最适合的车用动力电池。提高锂离子电池功率的一个主要途径是提高正极材料的工作电压。因为正极材料的工作电压越高,电池的比功率就越高,就更适合用作电动汽车的动力电池。 相似文献
995.
电弧炉与红外碳、硫分析仪配套,用于测定硅铁、金属锰、矿石、铬铁、钒铁、合金钢铸铁、水泥、微晶玻璃,阳极泥等物质中碳量和硫量,结果满意。 相似文献
996.
在气相燃烧反应器中成功地合成了TiO2-SiO2、TiO2-SnO2复合粒子。TiO2-SiO2复合粒子中TiO2以金红石型和锐钛型存在,SiO2以无定型的形式存在。复合结构为SiO2附着于TiO2的外部,在Ti∶Si的进料比较大时SiO2附着于TiO2的表面,Ti∶Si比值减小到1∶4时,SiO2包覆全部TiO2表面。包覆层的厚度大约为6~7nm。TiO2-SnO2的复合粒子中同时存在着三种晶体结构SnO2、金红石型和锐钛型的TiO2。在复合粒子的表面,TiO2和SnO2两种组分分布均匀。通过改变进料方式可以调整复合粒子的结构。 相似文献
997.
998.
燃煤锅炉空气分级燃烧降低NOx排放的数值模拟 总被引:18,自引:1,他引:18
为了降低燃煤电站锅炉的NOx排放量,在阐述空气分级配风方法降低NOx生成机理的基础上,应用CFD计算软件FLUENT 6.0,对一台330?MW电站锅炉采用空气分级配风方式,对其炉内燃烧过程进行了冷态、热态的数值模拟。分析比较了NOx排放的测试数据与模拟数据。结果表明,旋流燃烧器对冲布置的锅炉炉内空气呈对称分布,炉内温度沿炉膛高度先升高,然后又略有降低。炉内燃烧区温度最高,O.2体积分数最低,NOx密度最高,随着炉膛高度的增加,温度和NOx密度逐渐降低。对现有锅炉在不进行结构改造和不增加设备投资情况下,通过对某些燃烧器功能的适当调整,运用空气分级技术达到了降低NOx的目的。 相似文献
999.
Thermochemical Properties and Non-isothermal Decomposition Reaction Kinetics of N-Guanylurea Dinitramide (GUDN) 总被引:4,自引:0,他引:4
Introduction N-Guanylurea dinitramide (GUDN) is a new ener-getic oxidizer with higher energy and lower sensitivity. Its crystal density is 1.755 g·cm-3. The detonation velocity is about 8210 m·s-1. Its specific impulse and pressure exponent are 213.1 s and 0.73, respectively. It has the potential for possible use as an energy ingredient of propellants and explosives from the point of view of the above-mentioned high performance. Its preparation,1 properties2 and hygroscopocity2 have been … 相似文献
1000.