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在间歇式高温高压反应釜中,以乙醇-水混合溶剂为介质,研究了在亚/超临界条件下杜氏盐藻直接液化制备生物油的工艺,探索了乙醇-水介质中不同乙醇体积分数和液化温度对盐藻液化率和产油率的影响,采用FT-IR和GC-MS方法分析了生物油的主要成分。结果表明,在亚/超临界乙醇-水体系中,当乙醇的体积分数为40%、液化温度为320℃时,杜氏盐藻的液化率为98.24%,产油率高达64.68%。在亚/超临界乙醇-水体系下,杜氏盐藻中各主要生化组分都能被有效液化。以亚/超临界乙醇-水为介质直接液化杜氏盐藻制备生物油时,随着介质中乙醇体积分数的增加,所得生物油中的酸性物质含量显著减少,酯类物质含量不断增加,从而提高了生物油的品质。 相似文献
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在Φ50 mm×800 mm圆柱体的冷态流化床反应器中,对PVC类废塑料、石英砂及其混合物的流化特性进行了研究。研究了PVC颗粒粒径与混合物料中PVC质量分数对混合物料的流化特性的影响规律,得到指导热态实验的关键参数。实验结果表明,PVC颗粒粒径与混合物料中PVC质量分数会影响混合物料的最小流化速度,也影响PVC颗粒与石英砂混合的均匀度。混合物料中PVC的质量分数越小,其最小流化速度就越小,混合物料也越容易实现充分混合;PVC颗粒为Geldart B类颗粒,但由于形状不规则,黏性力大,塌落特性明显,流化性能较差,显示出C类颗粒的流化特性,同时实际的最小流化速度要大于理论最小流化速度。PVC与石英砂混合物料冷态流化行为的研究结果为热态流化床降解PVC颗粒提供了基础数据和实践依据。 相似文献
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针对半导体行业、航空航天等领域对于精密二维位移测量的迫切需求,提出了一种基于正交双行波磁场的平面二维时
栅位移传感器。 传感器由定尺和动尺组成,定尺由导磁基体和沿 x、y 方向排列的两励磁线圈组成,动尺由导磁基体和沿 x、y 方
向排列的两层感应线圈组成。 当励磁线圈通入正余弦励磁信号时,在定尺上方产生分别沿 x 和 y 方向运动的正交双行波磁场。
通过对感应线圈输出的感应电信号进行解算得到 x 和 y 方向的位移值。 首先介绍了传感器的结构和工作原理,对传感器模型
进行了电磁场仿真;然后对仿真误差进行溯源分析,并优化传感器结构;最后采用印刷电路板技术制作了传感器样机,并设计相
应的电气系统进行实验验证。 实验结果表明该传感器在 160 mm×160 mm 测量范围内能够实现平面二维位移测量,x 方向节距
内位移误差峰峰值为 32. 8 μm, y 方向节距内位移误差峰峰值为 34. 5 μm。 相似文献
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以MgSO4为原料,通过向MgSO4溶液中滴加(NH4)2CO3得到碳酸镁水合物。借助X射线衍射、扫描电子显微镜、差热分析及Raman光谱分析了转变过程中晶体组成和形态变化。研究发现,在25~45℃制备的产物均为单斜晶系、空间群为P21/n(14)的MgCO3 3H2O晶体;在50~60℃结晶产物存在由针状的MgCO3 3H2O晶体向单斜晶系、空间群为P21/c(14)的片状4MgCO3 Mg(OH)2 4H2O晶体的转变。从pH值变化和生长基元的形成对碳酸镁水合物晶体转变过程进行了分析。 相似文献
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采用以化学势梯度作为扩散推动力的Maxwell-Stephan扩散方程(MS方程),结合平行扩散模型,对阴离子吸附剂Q-SepharoseFF吸附牛血清白蛋白(BSA)的动态试验数据进行了模拟,拟舍得到了BSA的表面扩散和孔扩散系数。研究表明表面扩散系数随pH降低、盐浓度增加而增大;孔扩散系数随pH增加、盐浓度降低而增加,随蛋白质初始浓度增加而减小。在表面扩散不容忽视且为非线性吸附的条件下采用Fick定律时得到的表面扩散系数是蛋白质浓度的函数,且大于根据MS方程得到的表面扩散系数。 相似文献
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含水率高的剩余污泥给污泥的无害化处理和资源化利用带来了挑战。本文采用低温水热耦合Fe2+活化过硫酸盐提高剩余污泥的脱水性能。结果表明,在80℃、Fe2+/S2O82-的摩尔比为1.25的条件下,加入0.75mmol/g DS的Fe2+和0.6mmol/g DS的S2O82-,污泥的毛细吸水时间(CST)由397.4s±7.9s下降到18.9s±0.4s。研究发现在低温水热耦合Fe2+活化过硫酸盐提高污泥脱水性能的过程中,污泥的粒径先减小后增大,胞外聚合物(EPS)被降解和絮体结构遭到破坏。在热和Fe2+的共同作用下加速了过硫酸盐的分解,生成的硫酸根自由基(SO4·-)和羟基自由基(·OH)降解了EPS,促进结合水转化为自由水,有利于污泥的固液分离。这些研究可为低温水热耦合Fe 相似文献
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选取苏州地区三栋典型酒店节能改造案例,对其用能系统进行了能耗的分项计量、监测,并将用能系统分为空调、照明、监测与控制系统三大类。根据各类用能系统节能改造投资金额、改造前后的能耗数据进行对比分析,得出节能改造方案在酒店建筑中取得全年25.02%~38.01%的节能效益;空调、照明系统能耗占建筑能耗的60%以上,是酒店能耗最主要的部分;三大用能系统中照明系统静态投资回收期最短,为2.00~4.30年之间,空调系统和监测与控制系统静态投资回收期分别为照明系统的2倍、3倍左右,因此可将酒店照明系统节能改造作为优选项,并且要重视空调系统的节能改造。 相似文献