非等温过程论文_林育平,张晓璐,梁凌,孙志翱,钱军

导读:本文包含了非等温过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:过程,氟化,流电,金红石,制氧,动力学,选择性。

非等温过程论文文献综述

林育平,张晓璐,梁凌,孙志翱,钱军[1](2016)在《选择性非催化脱硝反应非等温过程的实验研究》一文中研究指出建立了完善的选择性非催化脱硝(selective noncatalytic reduction,SNCR)反应的非等温实验系统,探讨了初始反应温度、氧气含量和还原剂与烟气流速比对非等温SNCR过程的影响,随初始反应温度升高,脱硝效率先升高再减小,在1 273~1 323K范围内,脱硝效率达到最大70%以上;氧气含量的增加在温度低于1 250 K时可以提高脱硝效率,在温度高于1 250 K时会导致脱硝效率降低,氧气浓度为2.5%时,最大脱硝效率可以达到85.4%;在温度低于1250 K时,反应处于动力控制区,还原剂与烟气流速比的增加使脱硝效率降低,在温度高于1 250 K时,反应处于混合控制区,流速比的增加使脱硝效率升高,流速比为5.0时最大脱硝效率可以达到79%;文中非等温SNCR的实验结论有助于工程实际中的选择性非催化法脱硝系统的优化。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年S1期)

楚丹丹[2](2015)在《醌溴液流电池非稳态非等温过程的数值模拟》一文中研究指出近年来,伴随着不可再生能源危机加剧,以可再生能源逐步替代不可再生能源是未来一种发展趋势。然而可再生能源自身带有间歇性,这种不稳定性存在着很大的安全隐患。由于大规模储能技术能够起到削峰填谷的作用,提高电网的安全性,所以各国对大规模储能电池的研究也越来越重视。以无机物做电解质溶液的传统液流电池,受限于金属量,不可长期广泛使用。本课题研究的是一种新型有机醌溴液流电池,该种液流电池不使用金属物质,所以不受资源量的限制,而且以有机物做电解质材料,可以根据需要对所用有机物分子结构进行改进和修饰。文中使用Comsol Multiphysics软件,耦合了叁大普遍守恒方程以及电极反应动力学方程,建立了数值模型,并且对模型进行了验证和分析。研究结果表明,流道结构影响电流密度的分布和电解液传质,所以对电池性能有很大影响。因为流道结构的存在,使得多孔电极上的电流密度分布不均匀,同时受物质传质的影响,在电池的边角位置会出现反应物浓度偏低,产物积累,过电位偏离较高的现象,加大了极化程度和电能损失。通过调整工艺参数发现,小电流密度进行充放电时,极化程度较小,电池内部的欧姆降也较小,电池性能较好,但是完成一次充放电耗时较长。小电流密度时,流率对电池性能影响非常小。增大孔隙率,可以加快电化学反应,相应的也会加强浓差极化。在一定温度区间内,温度越高电池性能越好,但当达到一定温度后,提高温度对电池性能基本没影响,电流大小与电池内部能量变化密切相关,大规模储能时,为实现最大经济效益可根据不同季节以及充放电电流大小来综合考虑是否需要温度调控系统。通过对课题组所做醌溴液流电池溴透过实验的探究,建立了数值模型,发现溴以叁种传质方式穿过膜时,以扩散为主要方式,通过降低过量的正极电解质溶液浓度的方法,可以降低溴透过量,提高电池库伦效率,同时调大负极侧电解质溶液流率,降低正负极两侧压差,也能有效的降低溴透过量,提高电池库伦效率。(本文来源于《北京理工大学》期刊2015-12-01)

何敏,娄太平,都兴红,隋智通[3](2015)在《高钛渣中金红石相非等温过程析出动力学研究》一文中研究指出使用攀西地区钛精矿生产的高钛渣为原料,利用冶金物理化学方法,通过不同的淬火温度来观察高钛渣中钛组分富集到金红石相的过程,分析金红石相结晶过程中析出长大的动力学规律。试验结果发现变温过程中促使金红石相的析出与长大是来自两个方面因素:一是晶粒自身浓度达到一定的饱和程度后进行自发的生长;另一方面是金红石晶体与渣体之间的界面产生应力使体系自由能升高导致的晶粒逐渐长大。其析出长大动力学可以用JMAK方程近似表示,并且其冷却速率越低,金红石相析出量越多、金红石相晶粒尺寸越大。(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2015年05期)

王啸,马正飞,姚虎卿[4](2003)在《真空变压吸附空分制氧等温与非等温过程模拟比较》一文中研究指出应用动态柱穿透法测定的空气中氮-氧吸附平衡数据模拟两床真空变压吸附(VSA)空分制氧中等温与非等温过程;在VSA过程模拟中探讨了吸附压力、进料流量和冲洗比等过程操作条件以及吸附过程中温度的变化对产品气氧的纯度、收率和产率的影响,为VSA空分制氧过程提供一定的设计依据。(本文来源于《南京工业大学学报(自然科学版)》期刊2003年04期)

周汉涛,马正飞,姚虎卿[5](2003)在《变压吸附空分制氧非等温过程模拟》一文中研究指出就变压吸附空气分离制氧过程,对接近真实情况的非线性、非等温模型构成的偏微分方程组,采用正交配置进行空间离散化和叁阶半隐式龙格 库塔法的数值计算方法,研究了变压吸附过程中床层内温度和浓度的动态行为,考察了清洗比、吸附压力、进气流量、吸附时间等操作参数对过程性能的影响,为过程优化设计建立基础。(本文来源于《南京工业大学学报(自然科学版)》期刊2003年03期)

罗永勤,嵇鹰,徐德龙,赵江平,周龙宝[6](2000)在《等温与非等温过程中AlF_3·3H_2O的热分解行为》一文中研究指出在不同的等温与非等温条件下 ,对AlF3·3H2 O进行了热重法 (TG)实验 ,得出不同等温温度时叁水氟化铝干基氟含量w(F) / %、湿基水含量w(H2 O) / %与等温时间或不同升温速率下等温加热温度的关系式。求出了不同加热过程中氟化铝产品特定品质指标 (w(F) / %≥ 61 .0 ,w(H2 O) / % <0 .50 )下的特征操作参数及其相互关系。结果表明 ,升温速率越大 ,越有利于AlF3·3H2 O的脱水 ,而对其水解脱氟具有相对的抑制作用 ;提高等温温度 ,有利于AlF3·3H2 O的脱水而不利于保氟。适当选择不同加热过程中的操作参数及其控制范围 ,能满足叁水氟化铝的脱水和保氟要求(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2000年02期)

陶东平[7](1988)在《气体还原二氧化锡的非等温过程动力学》一文中研究指出本文在分析研究有关二氧化锡还原动力学资料的基础上,提出了气体还原二氧化锡的反应机理,即2SnO_2(s)+2R=2SnO(s)+2RO2SnO(s)=Sn(L)+SnO_2(s)SnO_2(s)+2R=Sn(L)+2RO按照上述机理,建立了成核长大和界面反应的非等温过程动力学的数学模型。由模型所获得的气体还原二氧化锡的成核长大和界面反应的活化能分别为:217.1 KJ/mol,128.3KJ/mol(51.851和30.642Kcal/mol)(在 CO 气流中,温度为620°~840℃)和168.2KJ/mol,934.4KJ/mol(40.172和22.307Kcal/mol)(在 H_2气流中,温度为480°~700℃),实验结果表明这些活化能与文献报道的基本一致。(本文来源于《化工冶金》期刊1988年04期)

非等温过程论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

近年来,伴随着不可再生能源危机加剧,以可再生能源逐步替代不可再生能源是未来一种发展趋势。然而可再生能源自身带有间歇性,这种不稳定性存在着很大的安全隐患。由于大规模储能技术能够起到削峰填谷的作用,提高电网的安全性,所以各国对大规模储能电池的研究也越来越重视。以无机物做电解质溶液的传统液流电池,受限于金属量,不可长期广泛使用。本课题研究的是一种新型有机醌溴液流电池,该种液流电池不使用金属物质,所以不受资源量的限制,而且以有机物做电解质材料,可以根据需要对所用有机物分子结构进行改进和修饰。文中使用Comsol Multiphysics软件,耦合了叁大普遍守恒方程以及电极反应动力学方程,建立了数值模型,并且对模型进行了验证和分析。研究结果表明,流道结构影响电流密度的分布和电解液传质,所以对电池性能有很大影响。因为流道结构的存在,使得多孔电极上的电流密度分布不均匀,同时受物质传质的影响,在电池的边角位置会出现反应物浓度偏低,产物积累,过电位偏离较高的现象,加大了极化程度和电能损失。通过调整工艺参数发现,小电流密度进行充放电时,极化程度较小,电池内部的欧姆降也较小,电池性能较好,但是完成一次充放电耗时较长。小电流密度时,流率对电池性能影响非常小。增大孔隙率,可以加快电化学反应,相应的也会加强浓差极化。在一定温度区间内,温度越高电池性能越好,但当达到一定温度后,提高温度对电池性能基本没影响,电流大小与电池内部能量变化密切相关,大规模储能时,为实现最大经济效益可根据不同季节以及充放电电流大小来综合考虑是否需要温度调控系统。通过对课题组所做醌溴液流电池溴透过实验的探究,建立了数值模型,发现溴以叁种传质方式穿过膜时,以扩散为主要方式,通过降低过量的正极电解质溶液浓度的方法,可以降低溴透过量,提高电池库伦效率,同时调大负极侧电解质溶液流率,降低正负极两侧压差,也能有效的降低溴透过量,提高电池库伦效率。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

非等温过程论文参考文献

[1].林育平,张晓璐,梁凌,孙志翱,钱军.选择性非催化脱硝反应非等温过程的实验研究[J].中国电机工程学报.2016

[2].楚丹丹.醌溴液流电池非稳态非等温过程的数值模拟[D].北京理工大学.2015

[3].何敏,娄太平,都兴红,隋智通.高钛渣中金红石相非等温过程析出动力学研究[J].钢铁钒钛.2015

[4].王啸,马正飞,姚虎卿.真空变压吸附空分制氧等温与非等温过程模拟比较[J].南京工业大学学报(自然科学版).2003

[5].周汉涛,马正飞,姚虎卿.变压吸附空分制氧非等温过程模拟[J].南京工业大学学报(自然科学版).2003

[6].罗永勤,嵇鹰,徐德龙,赵江平,周龙宝.等温与非等温过程中AlF_3·3H_2O的热分解行为[J].中国有色金属学报.2000

[7].陶东平.气体还原二氧化锡的非等温过程动力学[J].化工冶金.1988

论文知识图

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