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1.
随着生物质热裂解制油技术的发展,为适应其工业化大规模生产,需要一款可以提供稳定的且高效率的生物燃油燃烧器,而传统的燃烧器很难将生物燃油充分燃烧,因此笔者设计一种生物燃油燃烧器,通过对燃烧器的工作原理和主要技术参数研究与确定,对燃烧机的结构进行了重新设计.该燃烧器结构简单,装配方便,可以将生物燃油进行三级雾化,燃烧效率高.  相似文献   
2.
生物质液化燃油的发展及其在我国应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了生物燃油的概念及其研发现状,分析了我国发展生物燃油的必要性,简述了加工生物燃油的四种方法,并提出了我国发展生物燃油的相关对策。  相似文献   
3.
转锥式生物质闪速热解液化装置是当今研究的一个热点,也是一种很有前途的生物能利用技术,其反应器的生产能力是该装置设计和推广的一个重要参数和指标。本文着重研究了转锥式反应器生产能力的计算方法,为转锥式反应器的设计提供理论支持。  相似文献   
4.
生物质热解液化技术研究现状及展望   总被引:14,自引:0,他引:14  
生物质热解液化技术是把低能量密度生物质转化为高能量密度液体产物的一种新型生物质能利用技术。该技术很大程度上能缓解当今社会的能源危机以及环境污染,是人类开发可再生资源的一种非常有效的途径。本文简要介绍了国内外对这一技术的研究及其进展。  相似文献   
5.
生物质快速热解装置主反应器的研究现状   总被引:7,自引:0,他引:7  
阐述了现有的生物质热解液化技术中主反应器的研究现状,分析了相应的优势与不足。介绍了在以转锥式快速热解液化设备所做的实验中所总结的问题及经验,提出了未来需要研究的问题,并预测了今后的研究方向,为生物质新能源的研究开发及生产探索了新的途径。  相似文献   
6.
家具设计一直是很多家具设计师十分关注的领域,但对老年人家具的设计却十分贫乏。本文通过对老年人家具设计现状、重要性以及现存问题的分析,对未来老年人家具设计的前景进行展望。  相似文献   
7.
以AutoCAD R14为开发平台,综合运用ObjectARX SDK、Visual C^ 6.0及CNC技术,在研究了AutoCAD R14的数据结构、平面图形CNC自动编程及加工过程仿真和虚拟现实算法基础上,开发出一种适用于CNC木工镂铣、CNC线切割和CNC激光平面轨迹加工的、集CAD/CNC APT/虚拟加工功能于一体的集成技术。该技术可直接将二维AutoCAD图形快速自动转换成二维CNC加工程序,并可对所编程序进行虚拟加工实验,以检验加工的正确性和可靠性;解决了实际二维平面图形加工CAD/CAM集成及其一体化的瓶颈问题。  相似文献   
8.
生物燃油的特性及应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
生物质快速热解制取生物油是目前世界上生物质能研究开发的前沿技术,快速热解是采用中等反应温度(400~550℃)、较短的停留时间(1s以内)、在无氧条件下高速升温对生物质原料进行快速热解的过程。生物质热解生成炭、可冷凝气体(生物燃油)和可燃气体(不可冷凝)。随着热解工艺类型和反应条件的不同,  相似文献   
9.
索道作为一种机械运输设施得到越来越广泛的应用,但索道的安全状况不容忽视.为此,应对索道进行反复实验,确定不同情况下参数的适用范围和适用条件,这就需要设计一种实验索道以测定在不同载荷质量、跨度和数量以及不同挠度下的各性能参数,并能及时、准确、真实地反映出相应变量的关系和曲线.本文侧重介绍实验索道的控制设计.  相似文献   
10.
生物质热解液化制取燃油的综合效益分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
在我国,生物质能是一种重要的可再生能源,储量巨大,但由于其能量利用率不高,绝大多数还是低效率的直接燃烧.根据现有的技术条件和发展趋势,可将这些生物质在产地进行热解液化处理,建立生物燃油生产工厂,得到的生物燃油可以直接应用或再处理.为此,针对生物质热解液化技术的推广应用所带来的巨大综合效益进行了较全面的阐述和分析,以期对今后生物质热解液化技术的发展提供参考.  相似文献   
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