多層百頁窗式擋板三相流化床中液體流動模型
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4.3
在矩形氣液固三相流化床反應器中,采用脈沖應答技術,考察了擋板結構、氣液流量、固體濃度對床層液體混合行為的影響.分別用多釜串聯模型與軸向擴散模型描述擋板下方區域與擋板段的液體混合行為,應用矩量法及根據實驗數據回歸,得到了表征液相返混程度的模型參數的經驗關聯式.
多層百頁窗式擋板三相流化床中液相混合行為
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采用脈沖應答技術測定了矩形氣液固三相流化床反應器中液相混合時間和下降速度。考察了擋板結構、氣液流量、固體濃度對床層液相混合行為的影響。實驗結果表明,在床中設置擋板構件,對液體混合時間與液體下降速度的影響不明顯。
多層百頁窗式擋板對三相流化床中液相混合行為的影響
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在矩形氣液固三相流化床反應器中,采用脈沖應答技術測定了液相混合時間、液體下降速度及液體混合現象。考察了擋板結構對床層液體混合行為的影響。采用多釜串聯模型表征液體混合程度。結果表明,在床中設置擋板構件,對床下段液體混合時間、液體下降速度以及液體混合程度的影響不太明顯。
多層百葉窗式擋板對三相流化床中固體顆粒軸向分布的影響
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4.6
針對作者開發的帶有導管與多層百葉窗式擋板特殊構型的三相流化床反應器,實驗考察了百葉窗式擋板層數與擋板傾角構型參數、氣體與漿液流量操作參數對床內固體顆粒軸向濃度分布及粒度分布的影響實驗結果表明,百葉窗式擋板的層數是影響固體顆粒軸向濃度分布及粒度分布的主要因素,當百葉窗層數多于15層時,擋板上下方分區明顯并就擋板影響顆粒分布的可能機制進行了分析討論
底隙設置擋板內循環流化床水力特性分析
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4.3
針對流化床反應器中多相流體混合碰撞的復雜性、突變性的問題,以底隙設置十字形擋板反應器的水力特性改變為研究對象,采用電導法測定反應器內液體循環速度和混合時間等動力學數據及其變化,分析新型內構件的強化作用原理。研究結果發現,兩相條件下,十字形擋板的設置使反應器的升流區及降流區的液體循環速度分別提高9.5%±1.0%和11.8%±1.0%;低流速時,液相混合時間變長,高流速時,混合時間反而短縮,變化范圍在±5%;計算的摩擦阻力系數由4.13降低為2.75,證明了流體在反應器底部碰撞能量消耗的下降。通過全環路能量衡算得到液體循環速度模型計算參數的實驗關聯式,應用于三相條件,計算值與實驗值誤差在8%以內。表明在急劇湍流內循環流化床底部設置擋板所實現的流態有序、矢量歸一的目標能有效改善反應器中流體的水力特性而使流體穩定,并進一步實現穩態運行條件下的節能。
生物流化床知識總結
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生物流化床 一、簡述 生物流化床,也簡稱mbbr,也稱移動床生物膜反應器。因其兼有生物接觸氧 化法和傳統的流化床技術的優點而得名。mbbr工藝原理是:通過向反應器中投加 一定數量的懸浮載體,采用機械攪拌、曝氣或者回流水作為動力,使流體內的載體 流化,載體上附著大量微生物,這樣微生物與水中的營養物質就能充分接觸,從而 達到高效率的去除的效果。生物流化床工藝有兩大技術點:反應器,填料。 二、生物流化床反應器 mbbr根據生物膜特性可分為好氧和厭氧兩大類;按循環方式分為內循環和外 循環;按床內物相分為兩相和三相。 1、厭氧生物流化床(afb) 厭氧生物流化床(afb)與uasb同屬于第二代厭氧反應器,依靠載體表面形 成的生物膜來保留厭氧污泥,提高反應器內的生物量。反應器內載體呈流化狀態, 可以有效避免濾料堵塞。載體的流化狀態可采用兩種方式維持:①機械攪拌;②通 過回流提高廢水的
豪華型塑料百頁窗簾深受用戶好評
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福建省三明金屬改制廠于1987年從臺灣引進生產設備和技術開發豪華型塑料百頁窗簾,年生產能力為12萬平方米,并列為1987年輕工部新產品開發項目。于1988年8月通過了該產品省地方標準審定(參照日本jis同類產品標準)。產品各項性能指標經三明市產品質量檢驗所抽樣檢驗均符合fd
三相生物流化床射流曝氣器的研究與設計_潘濤
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·11·給水排水vol.23no.51997 潘濤鄔揚善王紹堂 [提要]射流曝氣是繼鼓風曝氣和機械曝氣之后的第三類曝氣方法。射流器構造簡 單、運行可靠,尤其適合于中小型污水處理裝置的曝氣。本文介紹了射流器流體運動的 基本理論和國內外描述射流器最佳性能包絡線的經驗方程,指出喉管長徑比是射流器 結構的重要參數,短喉管射流器適用于背壓高的場合。作者在直徑1.4m,高6.5m的三 相流化床內進行了不同長徑比和不同面積比的射流器性能試驗和清水充氧試驗,得出 短喉管合適的噴嘴面積比為4.9,長徑比為5.0,其氧轉移效率為25%,動
流化床內石英砂的熱破碎及其灰色預測模型
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4.6
在熱態流化床實驗臺上進行了流化床床料-石英砂的熱破碎實驗,實驗中考慮了初始顆粒尺寸(2.5~6mm)和床溫(650~950℃)對破碎的影響。研究發現,隨著床溫的升高和顆粒初始尺寸的增大破碎指數sf明顯增大。當床溫低于650℃時,sf<2,表明在此床溫下顆粒基本不發生破碎現象。破碎后的粒度分析表明石英砂的破碎是在表面進行的,破碎的主要動力是溫度梯度引起的在顆粒表面產生的壓應力。基于灰色系統理論建立了關于預測床料破碎的灰色模型gm(1,3),預測結果與實驗數據對比表明該預測模型精度較高,預測平均誤差為8.79%。應用灰色模型gm(1,3)預測了一定床溫下顆粒破碎的臨界破碎直徑。
球床通道內氣液兩相豎直向上流動流型實驗研究
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4.6
對球形顆粒填充通道內的空氣-水豎直向上兩相流動流型進行了可視化實驗研究。實驗段填充球直徑分別為3、5和8mm,氣相表觀流速為0.005~1.172m/s;液相表觀流速為0.004~0.093m/s。實驗觀察得到4種典型流型:泡狀流、串狀流、液柱脈沖流和乳沫脈沖流,并繪制出流型圖,其中脈沖流占據較大區域。通過與常規通道流型圖對比發現:由于填充顆粒的影響,球床通道泡狀流區域較常規通道顯著減小。對比3種球床通道流型圖得到:隨著顆粒直徑的增加,串狀流區域增大;在低液相流速下,對于8mm直徑顆粒,串狀流可直接過渡到乳沫脈沖流。
多孔介質通道中單相流動壓降預測模型
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4.4
與常規管通道相比較,流體在多孔介質通道中的流動過程更復雜,流動阻力也大幅增加,這就使得難以準確預測流體流過多孔介質通道時的壓降。通過構建多孔介質通道的幾何模型,并求解n-s方程,雖然可以準確預測阻力壓降,但計算時需要劃分大量的網格,很難廣泛應用。本文在相似理論基礎上,以fluent6.3為平臺,建立了顆粒填充多孔介質通道的壓降預測模型,通過求解3維n-s方程,對模型中單相水的絕熱流動進行了數值模擬。通過與實驗結果進行比較,證明該預測模型對于不同工況下單相流體的壓降計算具有較高的計算精度,誤差范圍小于5%。
彎曲微通道周期性流動和液體混合效率分析
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4.3
采用數值方法研究生物芯片彎曲微通道三維周期流動特征,生物樣品和試劑液體在微通道擴散混合過程,對微通道四種流動工況進行詳細計算和分析.數值分析結果表明,在定向流量、通道截面和長度相同的條件下,從第(1)到第(4)工況順序,液體混合效率漸次提高,第(4)工況液體混合效率最高.流動特征分析表明,彎曲微通道橫截面的二次流動和周期流動在通道橫截面變化的速度分布可以大大提高液體混合效率.
鋁合金百頁窗施工工藝 (2)
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4.4
鋁合金百頁窗施工工藝 (一)基本施工工藝 1、準備工作 ①埋入混凝土或磚造之錨座、應與安裝圖表、樣板、說明及指 示配合。協調以上各項運送至工地事宜。 ②百葉窗若與鑲石面相鄰接,應與鑲石面協調以方便百葉窗組 件之安裝與錨碇。 ③組裝前應盡可能事先進行現場測量,以確認鋁百葉窗單元之 尺度、位置及安裝方式。 ④制造及工廠組裝時,應根據現場的測量結果調整裝配,以減 少在現場之調整、接合以及機械銜接和現場組合。制品應于工廠內盡 最大尺度事先組合并配合運送吊裝限制拆裝。每組百葉板應清楚注記 以便重組和配合安裝。 2、安裝 ①百葉窗安裝應垂直水平并與鄰接工作面排列整齊。 ②使用隱藏式錨釘,螺栓之墊圈應為銅制或鉛制,以保護金屬 表面并形成密接之接面。 ③外露之接面應準確接合,形成緊密節點;按指定提供密封料 與封縫料之穿孔與開口。 ④因裝配接合所需之切割、焊接、磨平作業造成之裝修面損傷
百頁窗
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4.3
國內貿易部對今年商品質量抽查中發現的28個劣質產品及其生產企業亮出“紅牌”。國內貿易部決定,各級商業批發零售企業,對這28個劣質商品必須立即停止購進和經銷。這些商品的生產企業應進行全面整頓,其產品未取得本次承擔檢測任務的法定檢驗機構合格證明的,各商業單位不得進貨,否則將承擔相應的經濟責任和法律責任。已購進這28個劣質商品的應根據購銷合同,該退貨的退貨,實在無法退貨的要區別不同情況做出妥善的處理。凡涉及危害人身安全和健康的,要堅決退貨或給予報廢,嚴禁銷售。不涉及人身安全和健康的,一律按降等降級折價處理,其損失按《工業產品質量責任條例》規定或購銷合同規定處理。國內貿易部要求各級商業批發零售企業,進一步完善自我監督機制,嚴格進貨檢驗標準,加強售后服務,一旦發生商品質量問題,經營者應首先保護消費者的合法權益,并協助有關部門查清原
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職位:暖通技術主管
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林