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1.
煤炭地下气化是煤炭无害化开采技术创新战略方向之一,该技术可以回收老矿井废弃煤炭资源,对传统采煤技术难以开采的煤炭资源进行原位清洁转化。气化过程中燃空区形成带来的结构应力和高温造成的热应力共同作用对岩石造成损伤。以大城勘查区深部煤层为气化对象,得出典型围岩热物性及力学参数随温度变化规律。基于连续损伤力学理论,在平滑Rankine损伤模型的基础上提出高温岩石损伤变量模型,使用COMSOL Multiphysics多物理场耦合软件对深部煤层地下气化过程围岩温度、主应力、损伤变量进行模拟研究。结果表明,5种典型岩石的比热容随温度升高整体呈上升趋势,导热系数随温度升高整体呈下降趋势,抗压强度和弹性模量随温度变化规律差别较大。围岩受温度影响范围随气化时间呈指数变化,气化10 d时,温度影响范围仅为3.27 m;气化50 d时,温度影响范围达到5.73 m;气化100 d时,温度影响范围为8.21 m;气化400 d时,温度影响范围达到18.20 m。结合地下气化过程中普遍采用的控制注气点后退气化法,岩石处于高温区的时间在40 d左右,温度场对围岩的影响范围约为4.7 m。燃空区上方及两端均出现损伤... 相似文献
2.
4.
本文根据多年的工作经验以UPLC-MSMS法测定鸭肉中四环素类药物残留为研究对象,分析这一方法的应用过程、注意事项以及实际的检测结果,保证监测过程的规范性和专业性,提高检测精度,优化鸭肉中四环素、土霉素、金霉素的检测方法,为食品安全监管工作提供支持。 相似文献
5.
以废弃的流化催化裂化催化剂(简称SFCC)为载体、β-环糊精为金属络合剂、硝酸镍为镍源,采用湿法浸渍法制备β-环糊精修饰的Ni/SFCC催化剂(简称Ni/SFCC-CD催化剂),考察其对C9石油树脂的催化加氢性能。通过BET比表面积测试、H2程序升温还原、X射线光电子能谱等手段对催化剂的物相结构进行表征,研究β-环糊精的作用机理及其对催化剂加氢性能的影响。研究结果表明:在反应温度为260 ℃、反应压力为7 MPa、反应时间为2.0 h的最优条件下,采用Ni/SFCC-CD催化C9石油树脂加氢,可制得溴值为1.45 gBr/(100 g)、色号(加纳德)小于1的水白色氢化C9石油树脂,催化剂循环使用4次后仍保持良好活性;β-环糊精的作用机理是:β-环糊精与硝酸镍产生络合作用,抑制硝酸镍的分解、控制NiO的结晶过程和增强活性组分Ni与载体之间的相互作用力,从而提高了Ni/SFCC-CD的催化活性和稳定性。 相似文献
6.
为了研究水流作用对多孔透水混凝土抗压强度的影响程度,方便多孔混凝土更好的应用于工程,利用粗骨料制成多孔透水混凝土标准尺寸试件,在混凝土标准养护箱养护完成后,每天对试件进行洒水和试件浸泡处理模拟实际应用中的水流作用,形成对照组,每隔7天对试件的抗压强度进行测定,并观察试件的破坏情况,得到相应的强度折线图。结果表明:水流会影响多孔混凝土的抗压强度,试验得到的抗压强度折线图与线性图表明水流作用会导致抗压强度有所增加;多孔透水混凝土由于骨料较粗可能会出现外部粗骨料脱落和较大裂缝两种导致承载能力丧失的破坏方式。 相似文献
7.
8.
贫瘦煤地下催化气化过程无法使用固体催化剂,因此要研究廉价的液体催化剂。 为 了探索海水作为煤炭地下气化廉价气化剂的可行性,了解其中的NaCl组分对煤热解和气化 过程的催化作用,以3% 的NaCl溶液(模拟海水)作为催化剂,选取了块度约6cm的陕西王 斜煤矿贫瘦煤进行热解实验,测定了煤块内外升温速率和热解产物焦油的组成,研究了催 化剂对半焦孔结构的影响。 NaCl 催化剂负载量为 0.49% 和 0.53% 的大尺度煤块在 350℃~650℃温度段活化能与原煤相比分别降低39% 和45% ;催化热解焦油中苯系物含 量增加7.8% ,烃类含量煤样Ⅰ减少14.9% 、煤样Ⅱ减少32.4% ;催化热解煤焦的比表面积 显著大于非催化热解的煤焦;热解焦中—OH 键和* *C* *O 键的含量,煤Ⅱ焦<煤Ⅰ焦<原 煤。 结果表明:块状贫瘦煤热解过程中温度传递具有滞后性,海水对煤热解和气化过程有 一定的催化作用。 相似文献
9.
以混合硝酸盐为原料,采用共沉淀法结合常压压片和1200℃烧结制备出钙位掺杂Er的Ca_(1-x)Er_xMnO_3(x=0,0.02,0.04,0.06,0.10)热电陶瓷,采用XRD和SEM对所有样品进行相结构和微观形貌表征,同时测定Ca_(1-x)Er_xMnO_3系列样品的电阻率,Seebeck系数。研究钙位掺杂Er元素对CaMnO_3材料的微观结构和高温电性能的影响。XRD及SEM分析结果表明,采用共沉淀法制备出的Ca_(1-x)Er_xMnO_3热电陶瓷物相单一,材料内部结构致密。电性能测试结果表明,Er掺杂可以有效的改善CaMnO_3的电输运性能,当Er掺杂量为0.10,温度为973K时最大功率因子为2.95×10~(-4)Wm-1K~(-2),是未掺杂CaMnO_3的1.5倍。 相似文献