煤沥青球气固流化磨损特性实验研究

来源 :化工学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:simon_sx
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固体颗粒的流化磨损是流态化技术重要的基础问题之一,气固流动过程中颗粒的磨损特性以及两种磨损机制的研究,对流态化技术的应用具有重要意义.针对煤沥青球设计可视化冷态流化实验系统,研究表观气速、初始粒径和高径比对颗粒流化磨损行为的影响,探讨颗粒流化磨损机理.结果表明:经过流化磨损后,仍在初始粒径范围内的煤沥青颗粒球形度增加,表面更光滑;流化磨损过程受到体相断裂和表面剥层两种磨损机制的共同作用:高速磨损阶段由表面剥层主导,低速磨损阶段表面剥层和体相断裂同时存在,稳态阶段再次由表面剥层主导;提高表观气速和高径比、降低初始粒径均会加剧流化磨损过程,流化数从2.7增加到3.9,体相断裂和表面剥层程度分别增加了3.6%和1.4%.
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为确定制磷电炉总体的风险等级及风险转化趋势,提出了一种基于HAZOP-集对分析理论的制磷电炉风险评价模型.根据电炉制磷单元的工艺流程,对制磷电炉进行了HAZOP分析,以HAZOP分析中的事故原因为基础构建了制磷电炉风险评价指标体系,并结合制磷电炉生产现状,选取人员和管理方面的重要因素作为评价指标,将制磷电炉风险划分为5个等级,最后确定评价指标组合权重以及评价指标与制磷电炉的联系度及集对势.将此模型应用于云南省某企业的制磷电炉风险评价中,结果显示该制磷电炉处于较安全等级,其中电炉密闭性差、原料配比不合格、人
基于硫酸根自由基的高级氧化技术因其对水环境中新兴有机污染物具有良好的深度降解效果及环境适应性,受到了国内外广泛关注.综述了以过渡金属及其氧化物为主的过硫酸盐活化技术的国内外研究进展,包括过渡金属氧化物活化法、过渡金属结合光活化法、过渡金属结合碳材料活化法、过渡金属复合天然矿物活化法等,并对基于过渡金属活化的过硫酸盐高级氧化技术的发展趋势进行了展望.
二叠系炭质页岩软弱夹层在石灰岩矿山中分布广泛,因其力学强度低、流变效应显著等特点常成为石灰岩矿山边坡的薄弱部位,严重影响边坡的稳定性.以某典型石灰岩矿山边坡中的二叠系炭质页岩软弱夹层为研究对象,开展了常规剪切试验和剪切蠕变试验,对比分析了软弱夹层的常规抗剪强度与长期抗剪强度,以揭示软弱夹层的蠕变特性,结果表明:在常规剪切试验中,正应力越大,峰值剪切强度、峰值位移越大;在剪切蠕变试验中,相同正应力条件下,软弱夹层的蠕变速率随着剪应力的增大而增大,蠕变特性表现为初始、稳态、加速蠕变三个变形阶段;软弱夹层长期抗
为掌握不同磁化参数对飞灰中可溶性氯盐浸出率的影响规律,基于正交试验方法进行飞灰中可溶性氯盐的磁化水水洗去除试验,并建立正交多项式回归及随机森林两种预测模型,结果表明,随机森林模型的预测值与试验值的误差为±2.90%,正交多项式回归模型的预测值与试验值的误差为±6.36%,随机森林模型相较正交多项式回归模型预测精度高.随机森林算法得出的影响可溶性氯盐浸出率的特征重要性排序为:线圈匝数、波形、电流频率、固液比和磁化时间.该研究成果可对飞灰中可溶性氯盐的去除效果进行精确预测并为现场生产提供理论依据.
通过对九-黄景区钙华的表观特征进行描述分类,结合对钙华试样的XRD、XRF分析以及碳氮磷元素特征分析,重点阐述了钙华的表观特征与钙华组分之间的关系,结果表明:生物参与钙华沉积的程度越高,钙华的生物痕迹则越明显,颜色也越深;同时,在相同的采样地点,生物参与钙华沉积程度的高低可用钙华氮磷质量分数表示,生物参与钙华沉积的程度越高,钙华的氮磷质量分数则越高.试样的XRD和XRF分析结果表明,钙华的矿物相均为方解石相,生物参与钙华沉积的程度越低,钙华的CaO质量分数则越高,最高可达55.81%.
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