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相似文献
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1.
有机液体储氢技术将氢以化合物形式加以存储,避免了物理储运氢能时所需高压、低温等苛刻条件,具有储氢密度高、安全性好、成本低等优势,在氢能储存与运输领域受到广泛关注。为此,从储氢载体选择、“氢油”脱氢机理两方面评述了有机液体储氢技术的研究进展,而后论述了“氢油”管道运输的可行性及其国内外发展现状,最后从H2的物质危险性、“氢油”对管壁的腐蚀性、“氢油”泄漏危害3个方面分析了有机液体储氢管道运输的安全性,并对未来有机液体储氢技术的发展,尤其是采用管道输送“氢油”需解决的关键问题进行展望,以期为实现氢能产业规模化发展提供参考。(图2,表5,参78)  相似文献   

2.
天然气的储存方式   总被引:2,自引:0,他引:2  
葛志祥 《油气储运》2003,22(3):30-32
论述了天然气的气态储存、液态储存和固态储存等几种储存方式,介绍了这些储存方式涉及的储存工艺、储存容器和应用方法,对应用在城市民用、发电、化工、天然气汽车等领域的天然气的储存和应用具有指导性作用。  相似文献   

3.
一、前言 纵观人类能源利用发展史,能源形态逐步从固态(煤炭)向液态(石油)再向气态(甲烷、氢气等).沼气是从生物质转化中得到的燃气,是重要的气态能源.  相似文献   

4.
介绍了液态树脂修复材料的特性,以及管道修复程序,包括去除旧涂层,采用高压水冲洗技术设备对管道进行必要的维修或更换、表面处理准备等工作程序,并结合液态树脂修复材料在美国和哈萨克斯坦等国的应用实例,说明了该涂料的显著特点.  相似文献   

5.
介绍了液态树脂修复材料的特性,以及管道修复程序,包括去除旧涂层,呆用高压水冲洗技术设备对管道进行必要的维修或更换、表面处理准备等工作程序,并结合液态树脂修复材料在美国和哈萨克斯坦等国的应用实例,说明了该涂料的显著特点。  相似文献   

6.
为明确烟苗在低温胁迫环境下施用液态有机碳肥的效果,采用盆栽试验,设计1.25、3.75、6.25 g/株等3个液态有机碳肥施用量,在人工气候箱中模拟烤烟移栽初期的低温环境,研究了液态有机碳肥施用量对低温胁迫烟苗的生长、干物质积累及叶片SPAD值、丙二醛含量、硝酸还原酶活性、氧化酶活性的影响.结果表明:施用适宜浓度(1....  相似文献   

7.
生物质能源是唯一可再生、可替代化石能源转化成液态和气态燃料以及其他化工原料或者产品的碳资源。发展生物质能源对于缓解能源危机、保护环境以及国家能源安全等方面有着重要意义。介绍了我国生物质能源技术的发展情况,探讨了利用微生物生产能源的应用现状和发展前景,提出了利用微生物发展生物质能源的措施。  相似文献   

8.
通过对蓝牙技术的简单介绍,分析蓝牙技术在车载免提系统中的应用,同时给出系统的硬件设计与软件结构。介绍了系统的主要器件的选择、工作原理和主要功能。  相似文献   

9.
针对油田注水系统存在不稳定、能耗大等问题,制定了在注水系统中增加高压变频设备的措施,对高压变频技术在辽河油田的实际应用情况进行经济性分析,指出采用高压变频技术不仅解决了油田注水难的问题,而且取得了明显的节能效果。  相似文献   

10.
膜分离技术 膜分离技术是利用具有选择透过性能的薄膜,在外力推动下对液态或气态混合物内的不同成分进行分离、提纯和浓缩的一种加工技术.特别适用于热敏性物质的分离、分级、浓缩和富集,可保持物质原有的芳香,无色素分解和褐变反应.广泛应用于乳制品工业、果蔬加工业、饮料工业、油脂工业、制糖业、淀粉加工业、酶制剂和肉制品工业等领域中.  相似文献   

11.
膜分离技术膜分离技术是利用具有选择透过性能的薄膜,在外力推动下对液态或气态混合物内的不同成分进行分离、提纯和浓缩的一种加工技术。特别适用于热敏性物质的分离、分级、浓缩和富集,可保持物质原有的芳香,无色素分解和褐变反应。广泛应用于乳制品工业、果蔬加工业、饮料工业、油脂工业、制糖业、淀粉加工业、酶制剂和肉制品工业等领域中。  相似文献   

12.
关于浆体的管道输送   总被引:1,自引:1,他引:0  
浆体的管道输送,因流体力学问题较复杂而不同于气态物质或液态物质的输送,即浆体的流动性,沉积性,磨损性和敷管坡度受限性等特点与常规的油气管道输送工艺明显不同。为此对浆体管道输送的特点和若干技术问题作了详细介绍,包括浆体管道输送技术的主要研究领域及浆体输送的应用研究,同时介绍了我国已建和规划设计中的几条输煤与铁精矿浆输送管道,并展望了我国21世纪的矿浆与煤浆管道的发展前景。  相似文献   

13.
天然气水合物的制备和存储   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了天然气水合物的物性,考察了气体组成、温度、压力、水-气接触面积、加入化学添加剂对水合物生成的影响。从技术和经济两个方面研究了水合物法固态储运天然气的可行性。认为与以往的天然气储运方式相比,水合物存储技术具有存储空间小、稳定性好的特点,安全性比天然气的液态、气态存储更高。  相似文献   

14.
为探讨不同形态猪粪短期存储和施用全过程的气态氮(N)损失特征,优化猪粪清储模式,以猪粪生浆液(PS)、固液分离液态组分(LF)、固液分离固态组分(SF)和风干猪粪(DM)为研究对象,利用原位气体采集法和盆栽试验,针对粪肥气态氮损失主要形式——NH_3挥发和N_2O排放,开展了不同形态猪粪存储及施用过程中的气态氮损失特征研究,并比较了4种形态猪粪施用后生菜产量和氮素利用效率(NUE)。结果表明:存储和施用全过程中,各形态猪粪的总气态氮损失达12.4%~20.9%,其中PS最高,SF最低;气态氮损失主要发生在存储/风干过程,占总气态氮损失的58.6%~76.3%。不同形态猪粪存储/施用过程的气态氮损失形态差异显著,在存储过程,LF和DM以NH_3挥发为主,分别占存储过程气态氮损失的71.5%和49.8%,而PS(38.0%)和SF(31.4%)的NH_3挥发占比相对较低;在施用过程,LF的气态氮损失依然以NH_3挥发为主,排放系数达到9.7%,其他形态猪粪NH_3挥发排放系数仅为3.3%~3.9%。SF经存储初级发酵后施用的资源化利用模式效果最优,其生菜产量(33.2 t·hm~(-2))及NUE最高,而等N施用下LF和PS对作物生长具有抑制作用。猪粪施用后N_2O排放带来的增温潜势达2.01~4.26 t CO_2e·hm~(-2),具有较高的温室效应。综上,猪粪的清储模式宜选择干清粪或者固液分离模式,液态部分可通过酸化等方式降低NH_3挥发损失,而固态组分可在简单堆肥发酵处理后进行农田资源化利用。  相似文献   

15.
真空冷冻干燥技术,简称冻干技术,它包含真空、制冷、流体、生物工程、传热传质和自动控制等方面知识。由于干燥过程是在低温、真空状态下进行,物料中的水分直接从固态升华为气态,因而可以最大限度地保持被干物料的色、香、味、形状和营养成分,而且复水性能好。应用该技术的冻干产品能够很好地吻合“绿色食品”、“保健食品”、“方便食品”三大食品的发展趋势,  相似文献   

16.
在分析了农田水利工程常规测量方法存在的局限性问题后,对基于GPS测量技术的农田土地地形测量模式方法进行了详细规划设计,最后结合一个工程实例,通过对RTK—GPS定点人工测量和基于全地形丰ATV车载GPS测量两种方法所获的测量数据进行对比分析,验证了基于全地形车ATV车载GPS测量技术在农田水利工程测量中测量数据的准确可靠性,并对移动GPS车载系统在土地平整工程中的巨大应用前景进行了展望。  相似文献   

17.
利用长输管道(尤其是现有的天然气管道)进行氢气输送,是发展规模氢能经济、加速实现能源转型战略的重要一环,但在高压氢气环境中,管道存在发生氢脆的潜在可能,严重影响了管道安全,并制约了氢气管道工业的发展。解释了氢脆现象的科学含义,澄清了诸多关于管道氢脆问题的误解及不明之处,详述了管道氢脆发生的条件、过程及机理,着重阐明了“气态环境氢脆”与“液态环境氢脆”的实质区别,并梳理了管道氢脆的独特特征和技术挑战。根据最新的相关研究成果及亲身的学术交流经验,指出了管道氢脆领域当下迫切需要解决的科学与技术问题,以期为天然气管道掺氢输送的安全运行提供技术发展路径。(图4,表2,参24)  相似文献   

18.
温度梯度下土壤水分运动理论的实际应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
关于温度梯度对土壤水分运动的影响,国外学者肯定了在含水均匀的封闭土柱中,不管是气态水还是液态水,都是从高温端向低温端运动。笔者曾通过田间封闭覆膜系统的试验,证实了水分从高温端(上层)向低温端(下层)的水分运动[1]。对当时在国内流行的“覆膜加大热量梯...  相似文献   

19.
采用超高压技术产生的高压速冻、高压解冻和冷却冷藏三者结合,可以使食品的冷冻保藏进入一个全新的时代,这样既可以保持产品的质地、风味和营养价值,又有抑菌作用.它为不适合传统常压冷冻保藏的高水分食品如果蔬、豆腐等的冷藏开辟了一条新途径,也为提高肉禽水产等多种低温食品的质量展示了良好前景.本文综述了超高压技术在低温食品中作用的基本原理及研究进展.  相似文献   

20.
真空冷冻干燥技术,简称冻干技术,它包含真空、制冷、流体、生物工程、传热传质和自动控制等方面知识.由于干燥过程是在低温、真空状态下进行,物料中的水分直接从固态升华为气态,因而可以最大限度地保持被干物料的色、香、味、形状和营养成分,而且复水性能好.应用该技术的冻干产品能够很好地吻合"绿色食品"、"保健食品"、"方便食品"三大食品的发展趋势,因此冻干食品逐渐被人们关注和青睐.  相似文献   

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