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1.
结合Casson流体的本构方程,力平衡关系式及非牛顿流体能量方程,得出了Casson流体管流速度分布及温度分布,研究结果表明,由于Casson屈服应力τc的作用,管中心在柱塞流动,柱塞的半径r0与τc成正比,与ΔP/L成反比,柱塞的速度u0随τc的增大而减小,柱塞内的温度一致,从柱塞边界到管壁,温度逐渐减小,而且越靠近管壁,温度降低幅度越小。  相似文献   
2.
含蜡原油管道蜡沉积研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
蜡沉积会减少管道的有效内径,增大输送压力,降低管道的输送能力,增加清管频率,甚至造成蜡堵事故。介绍了国内外有关析蜡的热力学模型、蜡沉积机理及蜡沉积的动力学模型的研究进展状况,提出了一些研究建议。  相似文献   
3.
生物质热裂解生物油精制的研究进展   总被引:10,自引:5,他引:5  
生物质热裂解生物油的高含氧量、低热值和化学不稳定等特性在一定程度上影响了生物油的广泛应用,因此必须对生物油进行精制,以改善生物油的品质.该文从催化加氢、催化裂解、气相催化、水蒸气重整和乳化等方面详细阐述了生物油精制的研究进展,指出了生物油精制的发展方向,以期为生物油的应用提供参考.  相似文献   
4.
几种生物质热解过程的TG-DSC分析   总被引:7,自引:1,他引:7  
应用热重—差示扫描(TG-DSC)同步热分析仪对小麦秸秆、棉秆、花生壳和白松等生物质进行了热解实验研究。通过对实验所得小麦秸秆的DTG和DSC曲线对比分析,对生物质热解过程进行了详细的探讨。在DSC曲线上扣除水分的影响后,对其积分得出热解过程需热量的规律。实验数据为生物质热解工艺的能量平衡分析和经济性分析提供了参考。这种方法可以推广到其他生物质以及垃圾等热解和燃烧过程的研究中。  相似文献   
5.
生物质热裂解生物油是生物质在隔绝空气的条件下,快速加热裂解,裂解蒸汽经快速冷却制得的棕褐色液体产物.生物油的物理化学性质显示了其在商业上的应用潜力,已引起了国内外的广泛关注.为此,从组成成分、含水量、含氧量、固体颗粒、灰分、酸性、腐蚀性和粘度等方面详细叙述了生物油的物理化学性质,提出了应用生物油的发展方向和推广应用生物油必须解决的问题.  相似文献   
6.
管流试验装置的试验研究表明,原油启动屈服值不仅与温度密切相关,还与预剪切流量、静态温降幅度、启动流量等存在一定的关系.利用正交试验统计方法分析了各个因素对胶凝原油启动屈服值的影响.分析结果表明,影响启动屈服值的各个因素重要性的排序为,启动时的试验温度、静态降温幅度、启动流量和预剪切流量.  相似文献   
7.
应用同步热分析仪确定小麦秸秆热解需热量   总被引:5,自引:1,他引:5  
为了解决生物质热解过程需热量的定量问题,该文应用热重—差示扫描(TG/DSC)同步热分析仪对小麦秸秆进行了热解实验研究。将约5 mg的小麦秸秆粉样品装入带盖的铂铑坩锅中,放在热解炉中的DSC-cp高精度样品支架上,在流量为25 mL/min的高纯氮气吹扫下,以10 K/min的升温速率从常温升至973 K,记录生物质的热重(TG)曲线和差示扫描(DSC)曲线。通过对实验所得微分热重(DTG)曲线和DSC曲线对比分析,对小麦秸秆热解过程进行了详细的探讨。在DSC曲线上扣除水分的影响后对其积分得出热解过程需热量的规律。结果表明,要使1 kg干小麦秸秆完成从常温303 K到673 K,773 K,873 K的升温和热解,所需的总热量分别为523 kJ,558 kJ,592 kJ。  相似文献   
8.
采用热重法对甜高粱茎秆残渣四个样品(原生物质、盐酸酸洗、3%氯化钾加入及10%氯化钾加入)的热解动力学进行了研究。结果表明4个样品的热解可分为4个阶段,随着升温速率的提高,主反应区热重曲线和微分热重曲线都向高温方向移动,热解最大速率以及相对应的温度随之提高;盐酸酸洗有利于挥发分的生成,一定量氯化钾的参与可以提高炭产量。Satava机理函数推断法得出原生物质和氯化钾加入的甜高粱茎秆残渣热解符合Zhuralev-Lesakin-Tempelman方程-三维扩散;酸洗甜高粱茎秆残渣热解符合Valensi方程-二维扩散,圆柱形对称。  相似文献   
9.
坚果壳类生物质慢速热解动力学分析   总被引:5,自引:4,他引:5       下载免费PDF全文
为研究坚果壳生物质的慢速热解动力学过程,对两类坚果壳类生物质(花生壳和葵花瓜子壳)进行了低升温速率下惰性气氛的热重分析实验。采用竞争型热解反应动力学模型描述它们的热解过程。在原有动力学机理函数的基础上,提出了一种新的经验动力学机理函数。利用现代优化技术——模式搜索法,对实验数据进行了动力学分析,结果表明:新动力学机理函数能有效描述坚果壳类生物质的慢速热解动力学过程。  相似文献   
10.
Casson流体管流速度分布及温度分布研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合Casson流体的本构方程、力平衡关系式及非牛顿流体能量方程,得出了Casson流体管流速度分布及温度分布。研究结果表明,由于Casson屈服应力τ_c的作用,管中心存在柱塞流动,柱塞的半径γ_0与τ_c成正比,与△P/L成反比,柱塞的速度μ_0随τ_c的增大而减小。柱塞内的温度一致,从柱塞边界到管壁,温度逐渐减小,而且越靠近管壁,温度降低幅度越小。  相似文献   
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