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51.
提高循环流化床锅炉热效率的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了提高循环流化床锅炉热效率的主要技术措施:控制适当的燃烧温度;降低飞灰和炉渣含碳量;保证燃烧所需要的氧气;优化燃烧控制;防止燃烧分层和燃烧偏斜;和适当降低排烟温度。  相似文献   
52.
该文根据Shorthife的确定性理论,对传统的汽轮机故障可信度推理计算作了改进,更充分地考虑了多征兆间相互关联和影响,提高了可信度计算的正确性。参8  相似文献   
53.
为了了解中药渣热解特性与组成结构的关联,本研究以10种典型植物类中药渣样品为原料,分析了其组成结构以及有机组分,并采用热重分析仪研究其热解失重特性,通过对中药渣原料特性与热解过程行为进行关联性分析,探讨影响中药渣热解过程的物性因素以及关联耦合机制。研究结果表明:中药渣均检出较高含量的N、S,根类样品的纤维素含量较高,叶类样品的木质素含量较高。叶类、茎秆类以及种子类中药渣样品热解脱挥发分能力较差,采用Coats-Redfern积分法得到热解活化能基本在100 kJ/mol以内;而块根类中药渣样品热解脱挥发分能力较强,活化能高于110 kJ/mol。其中,山药样品热解脱挥发分能力最强,热解活化能为169.83 kJ/mol;青蒿叶样品热解活化能最低,仅64.32 kJ/mol。纤维素和木质素是影响热解脱挥发分和热解活化能的主要物性因素,纤维素和木质素含量可用于预测中药渣热解脱挥发分能力与热解活化能。  相似文献   
54.
教学资源建设取得进步的同时,也存在着教学资源重复开发、教学资源利用率低等问题。阐述了利用知识管理中知识的四个转化过程,指出教学资源建设要从教学资源的共享与管理、教学资源解读与内化、教学资源的反思与共建、教学资源的创新与共生四个方面来分析教学资源建设过程,从而使学校教学资源达到共享和创新。  相似文献   
55.
汽轮发电机组神经网络故障诊断方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
唐华锦  陈汉平  忻建华  叶春 《热力发电》2002,31(3):36-37,40
基于机械特性和热参数,简要分析了汽轮发电机组的故障机理,并据此作为故障诊断的依据,研究了椭球单元神经网络故障诊断方法。  相似文献   
56.
热分析灰色有限元数学模型   总被引:2,自引:2,他引:2  
以区间代数为工具的灰色数学与有限单元模型相结合所形成的灰色有限元数学模型,可以充分表达模型输入参数的灰色特性,通过求解区间线性方程组可以得出一个用区间数表示的灰色温度场,能够更好地符合工程实际需要。考虑到区间代数的扩张性,从最佳逼近的意义出发将区间线性主程组转换成极大极小值类型的优化数学模型,所推荐使用的基于李兴斯方法的二次优化策略较之通用的序列二次规划算法计算法计算效率更高。文中叙述了温度场灰色有限元模型及其优化模型的建立过程,介绍了两种极大极小值优化的救解方法,并给出了数值算例。  相似文献   
57.
关于引进循环流化床锅炉运行中的主要问题及改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了我国引进循环流化床锅炉运行中产生的主要问题及改进措施。另外,作者对引进循环流化床锅炉共同存在的床渣冷却器的选型和漏灰问题提出了看法,供锅炉用户参考。  相似文献   
58.
石油焦的燃烧特性   总被引:12,自引:2,他引:10       下载免费PDF全文
引 言高硫石油焦作为石化行业所生产的副产品 ,其含碳量高、含灰量少 ,具有较高的热值 ,用其作为一种替代燃料来发电、供热 ,不仅可以缓解我国能源短缺的矛盾 ,而且可以变废为宝 .近年来在世界上 ,越来越多的热电厂开始用石油焦特别是用含硫高的石油焦作为循环流化床燃烧锅炉的燃料来生产蒸汽发电或供热[1] .然而 ,石油焦作为一种替代燃料 ,其燃烧特性及其燃烧后所排放污染物 ,到目前为止 ,对其研究较少 ,而且均为实验室小台架试验[2~ 5] .关于热态试验尚未见报道 .循环流化床燃烧技术是一种清洁燃烧技术[6] ,它通过飞灰循环燃烧、控制床…  相似文献   
59.
提高生物油稳定性的方法   总被引:12,自引:0,他引:12  
稳定性对生物油的应用十分重要。介绍了导致生物油不稳定的机理和各种提高生物油稳定性的方法,如原料干燥、酸(水)洗脱灰、气体高温过滤、气相催化裂解、添加溶剂和生物油适度加氢等。从这些方法中选择合适的提高生物油稳定性的方案需要从生物油的初始性质、应用范围和处理成本等方面进行综合考虑。  相似文献   
60.
石油焦煅烧回转窑综合传热过程数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了石油焦煅烧回转窑内的物理和化学反应过程对回转窑内传热过程的影响,并在对回转窑内的物料输送过程、传质过程和传热过程具体分析的基础上,建立了石油焦煅烧回转窑的综合传热数学模型. 应用数值计算方法对传热数学模型进行计算求解,预测了窑内气体、物料和窑壁内外表面的轴向温度分布. 结果表明,窑内的高温区域主要集中在挥发分大量燃烧的区段上,三次风的注入会引起窑内气相温度的明显下降,但不会造成料床温度的明显变化;在物料与气体、窑内壁之间热交换过程中,物料与被覆盖的窑内壁表面之间的对流换热和气体与料床表面间的辐射换热为主要的传热机制. 计算预测的结果与测量数据在规律上和数值上都能较好地符合,从而为石油焦煅烧回转窑的优化设计和经济运行提供了指导和依据.  相似文献   
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