A fractal model for effective diffusivity of gas diffusion layer in PEM fuel cell

来源 :第九届全国氢能学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ktv238
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转炉高效冶炼是缩短冶炼时间,加快生产节奏,提高转炉作业率,充分发挥转炉生产能力,提高钢产量的有效手段.通过提高供氧强度、高供氧强度下造渣工艺制度、双渣法脱磷控制等技术研究,解决了攀钢80t转炉炉容比小,冶炼过程高磷铁水脱磷任务重的难题,并且使钢铁料消耗由1129.35kg/(吨钢)降至1120.13 kg/(吨钢),氧枪使用寿命由83炉/支提高到323炉/支,转炉脱磷率由86.41%增至94.31
针对攀钢钒炼钢的实际特点,建立了适合攀钢半钢炼钢的辅料和吹氧量静态计算模型及基于副枪的碳温终点预报模型.描述了上述模型的基本结构和计算原理.模型的预报结果表明:静态模型计算具有一定的准确性,能为转炉现场操作人员及时提供各炉次的预计加料和吹氧量,提供参考,指导操作;实时对转炉终点碳含量和温度进行预报,模型碳、温命中率较高.
在100t顶吹转炉上研究了炉气成分变化及与熔池状态的关系,建立二级过程控制数学模型,并通过工业试验,研究高温、高粉尘炉气取样设备安装及技术特点,开发出鞍钢转炉AOA动态控制系统.应用该系统对转炉吹炼过程及终点进行控制,取得低碳钢种直接出钢率98.6%,补吹率仅为1.4%的实绩,并在系统中增设终点磷含量预测功能,一拉命中率达到83.1%.
运用流体力学基本原理及莫迪图分析计算了180t转炉生产过程中输氧阻力损失和供氧压力大小.结果表明:180t转炉冶炼过程中,氧枪供氧压力损失为0.139MPa,氧枪进口压力约为1.00MPa,对转炉生产具有一定的指导意义.
通过对转炉冶炼脱磷的机理进行分析,采取合理控制冶炼过程温度、熔渣碱度、氧化性等技术措施和双渣法、高拉补吹法等方法来强化转炉脱磷.在无预处理脱磷设备条件下,满足钢种对钢质洁净度的特殊要求,并且应用于新品种钢的生产开发.
本研究以攀钢钒120t转炉冶炼工艺为依托,根据攀钢钒转炉的具体实际条件,通过计算机对氧枪喷头和转炉内的氧气和钢水流动过程进行数值模拟:准确模拟了不同支管角度下的主射流流场的速度衰减规律;较好的模拟了不同角度氧气射流及转炉内各种流体的流动情况;利用计算机对转炉钢水的混匀时间进行了定量描述.通过数值模拟,最终定量的确定了氧枪喷头支管的具体角度参数为16°.采用数值模拟结果,将优化后的536-16氧枪应
本文主要探讨邯郸市第26中学东教学楼采用软钢消能器来进行校舍安全工程的抗震加固。利用消能减震技术提高结构的抗震性能并适当降低抗震措施,在多遇地震下采用等值线性分析方法来计算结构的附加阻尼比,并进行在罕遇地震下的静力非线性分析。由分析结果可知:该校舍采用软钢消能器进行抗震加固后,可满足校舍安全工程的抗震要求,不但可大大提升建筑物的抗震能力,并可适当降低抗震措施,以减少加固费用和降低施工的复杂度。
常州凯悦中心12#楼采用现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,总高度175.4m,属于超限结构,地震响应复杂.采用基于性能的抗震设计方法,利用多种分析手段验证不同水准下结构的抗震性能,包括小震弹性分析、中震弹性分析以及采用基于纤维模型理论的PERFORM-3D软件对整体结构进行的大震作用下弹塑性时程分析.建立超限高层建筑结构在不同水准地震作用下的抗震性能水准和性能目标,进而对结构的地震响应及承载性能进
综合体育馆为甲级体育建筑,平面呈椭圆形,屋盖长轴156.8m,短轴126.6m,采用空间钢桁架结构体系.其屋盖为超限大跨空间结构,且其楼板存在局部不连续和扭转不规则,属于超限结构.对不同的结构部位根据其重要程度,采用不同的抗震性能目标,并采取相应的设计、计算、构造措施,以保证结构的安全可靠.
插接节点是单管钢塔的一种常见的塔身钢管连接形式.本文通过5个插接节点的足尺模型抗弯静力试验,研究了插接节点轴向压力、截面形状、插接长度、插接段内外钢管贴合率等因素对节点弹性抗弯刚度的影响以及加载至破坏过程中的刚度变化特征,并与有限元计算分析结果进行了对比.结果表明实际的插接节点抗弯刚度弱于连续钢管,应在工程设计中予以考虑.