多层百页窗式挡板三相流化床中液体流动模型
在矩形气液固三相流化床反应器中,采用脉冲应答技术,考察了挡板结构、气液流量、固体浓度对床层液体混合行为的影响.分别用多釜串联模型与轴向扩散模型描述挡板下方区域与挡板段的液体混合行为,应用矩量法及根据实验数据回归,得到了表征液相返混程度的模型参数的经验关联式.
多层百页窗式挡板三相流化床中液相混合行为
采用脉冲应答技术测定了矩形气液固三相流化床反应器中液相混合时间和下降速度。考察了挡板结构、气液流量、固体浓度对床层液相混合行为的影响。实验结果表明,在床中设置挡板构件,对液体混合时间与液体下降速度的影响不明显。
多层百页窗式挡板对三相流化床中液相混合行为的影响
在矩形气液固三相流化床反应器中,采用脉冲应答技术测定了液相混合时间、液体下降速度及液体混合现象。考察了挡板结构对床层液体混合行为的影响。采用多釜串联模型表征液体混合程度。结果表明,在床中设置挡板构件,对床下段液体混合时间、液体下降速度以及液体混合程度的影响不太明显。
多层百叶窗式挡板对三相流化床中固体颗粒轴向分布的影响
针对作者开发的带有导管与多层百叶窗式挡板特殊构型的三相流化床反应器,实验考察了百叶窗式挡板层数与挡板倾角构型参数、气体与浆液流量操作参数对床内固体颗粒轴向浓度分布及粒度分布的影响实验结果表明,百叶窗式挡板的层数是影响固体颗粒轴向浓度分布及粒度分布的主要因素,当百叶窗层数多于15层时,挡板上下方分区明显并就挡板影响颗粒分布的可能机制进行了分析讨论
用VB实现百页窗效果
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底隙设置挡板内循环流化床水力特性分析
针对流化床反应器中多相流体混合碰撞的复杂性、突变性的问题,以底隙设置十字形挡板反应器的水力特性改变为研究对象,采用电导法测定反应器内液体循环速度和混合时间等动力学数据及其变化,分析新型内构件的强化作用原理。研究结果发现,两相条件下,十字形挡板的设置使反应器的升流区及降流区的液体循环速度分别提高9.5%±1.0%和11.8%±1.0%;低流速时,液相混合时间变长,高流速时,混合时间反而短缩,变化范围在±5%;计算的摩擦阻力系数由4.13降低为2.75,证明了流体在反应器底部碰撞能量消耗的下降。通过全环路能量衡算得到液体循环速度模型计算参数的实验关联式,应用于三相条件,计算值与实验值误差在8%以内。表明在急剧湍流内循环流化床底部设置挡板所实现的流态有序、矢量归一的目标能有效改善反应器中流体的水力特性而使流体稳定,并进一步实现稳态运行条件下的节能。
三相生物流化床中生物膜厚度研究
三相生物流化床中生物膜厚度研究——通过工业规模的三相生物流化床试验,探讨了载体表面生物膜厚度与有机物去除速率、容积负荷及污泥浓度等传统参数之间的必然联系,证实了生物膜厚度是描述反应器行为的关键参数,揭示了三相生物流化床高处理效率的实质是微生物...
生物流化床知识总结
生物流化床 一、简述 生物流化床,也简称mbbr,也称移动床生物膜反应器。因其兼有生物接触氧 化法和传统的流化床技术的优点而得名。mbbr工艺原理是:通过向反应器中投加 一定数量的悬浮载体,采用机械搅拌、曝气或者回流水作为动力,使流体内的载体 流化,载体上附着大量微生物,这样微生物与水中的营养物质就能充分接触,从而 达到高效率的去除的效果。生物流化床工艺有两大技术点:反应器,填料。 二、生物流化床反应器 mbbr根据生物膜特性可分为好氧和厌氧两大类;按循环方式分为内循环和外 循环;按床内物相分为两相和三相。 1、厌氧生物流化床(afb) 厌氧生物流化床(afb)与uasb同属于第二代厌氧反应器,依靠载体表面形 成的生物膜来保留厌氧污泥,提高反应器内的生物量。反应器内载体呈流化状态, 可以有效避免滤料堵塞。载体的流化状态可采用两种方式维持:①机械搅拌;②通 过回流提高废水的
J733钢百页窗 (2)
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豪华型塑料百页窗帘深受用户好评
福建省三明金属改制厂于1987年从台湾引进生产设备和技术开发豪华型塑料百页窗帘,年生产能力为12万平方米,并列为1987年轻工部新产品开发项目。于1988年8月通过了该产品省地方标准审定(参照日本jis同类产品标准)。产品各项性能指标经三明市产品质量检验所抽样检验均符合fd
三相生物流化床射流曝气器的研究与设计_潘涛
·11·给水排水vol.23no.51997 潘涛邬扬善王绍堂 [提要]射流曝气是继鼓风曝气和机械曝气之后的第三类曝气方法。射流器构造简 单、运行可靠,尤其适合于中小型污水处理装置的曝气。本文介绍了射流器流体运动的 基本理论和国内外描述射流器最佳性能包络线的经验方程,指出喉管长径比是射流器 结构的重要参数,短喉管射流器适用于背压高的场合。作者在直径1.4m,高6.5m的三 相流化床内进行了不同长径比和不同面积比的射流器性能试验和清水充氧试验,得出 短喉管合适的喷嘴面积比为4.9,长径比为5.0,其氧转移效率为25%,动
流化床内石英砂的热破碎及其灰色预测模型
在热态流化床实验台上进行了流化床床料-石英砂的热破碎实验,实验中考虑了初始颗粒尺寸(2.5~6mm)和床温(650~950℃)对破碎的影响。研究发现,随着床温的升高和颗粒初始尺寸的增大破碎指数sf明显增大。当床温低于650℃时,sf<2,表明在此床温下颗粒基本不发生破碎现象。破碎后的粒度分析表明石英砂的破碎是在表面进行的,破碎的主要动力是温度梯度引起的在颗粒表面产生的压应力。基于灰色系统理论建立了关于预测床料破碎的灰色模型gm(1,3),预测结果与实验数据对比表明该预测模型精度较高,预测平均误差为8.79%。应用灰色模型gm(1,3)预测了一定床温下颗粒破碎的临界破碎直径。
球床通道内气液两相竖直向上流动流型实验研究
对球形颗粒填充通道内的空气-水竖直向上两相流动流型进行了可视化实验研究。实验段填充球直径分别为3、5和8mm,气相表观流速为0.005~1.172m/s;液相表观流速为0.004~0.093m/s。实验观察得到4种典型流型:泡状流、串状流、液柱脉冲流和乳沫脉冲流,并绘制出流型图,其中脉冲流占据较大区域。通过与常规通道流型图对比发现:由于填充颗粒的影响,球床通道泡状流区域较常规通道显著减小。对比3种球床通道流型图得到:随着颗粒直径的增加,串状流区域增大;在低液相流速下,对于8mm直径颗粒,串状流可直接过渡到乳沫脉冲流。
三相生物流化床反应器的操作特性
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多孔介质通道中单相流动压降预测模型
与常规管通道相比较,流体在多孔介质通道中的流动过程更复杂,流动阻力也大幅增加,这就使得难以准确预测流体流过多孔介质通道时的压降。通过构建多孔介质通道的几何模型,并求解n-s方程,虽然可以准确预测阻力压降,但计算时需要划分大量的网格,很难广泛应用。本文在相似理论基础上,以fluent6.3为平台,建立了颗粒填充多孔介质通道的压降预测模型,通过求解3维n-s方程,对模型中单相水的绝热流动进行了数值模拟。通过与实验结果进行比较,证明该预测模型对于不同工况下单相流体的压降计算具有较高的计算精度,误差范围小于5%。
弯曲微通道周期性流动和液体混合效率分析
采用数值方法研究生物芯片弯曲微通道三维周期流动特征,生物样品和试剂液体在微通道扩散混合过程,对微通道四种流动工况进行详细计算和分析.数值分析结果表明,在定向流量、通道截面和长度相同的条件下,从第(1)到第(4)工况顺序,液体混合效率渐次提高,第(4)工况液体混合效率最高.流动特征分析表明,弯曲微通道横截面的二次流动和周期流动在通道横截面变化的速度分布可以大大提高液体混合效率.
铝合金百页窗施工工艺 (2)
铝合金百页窗施工工艺 (一)基本施工工艺 1、准备工作 ①埋入混凝土或砖造之锚座、应与安装图表、样板、说明及指 示配合。协调以上各项运送至工地事宜。 ②百叶窗若与镶石面相邻接,应与镶石面协调以方便百叶窗组 件之安装与锚碇。 ③组装前应尽可能事先进行现场测量,以确认铝百叶窗单元之 尺度、位置及安装方式。 ④制造及工厂组装时,应根据现场的测量结果调整装配,以减 少在现场之调整、接合以及机械衔接和现场组合。制品应于工厂内尽 最大尺度事先组合并配合运送吊装限制拆装。每组百叶板应清楚注记 以便重组和配合安装。 2、安装 ①百叶窗安装应垂直水平并与邻接工作面排列整齐。 ②使用隐藏式锚钉,螺栓之垫圈应为铜制或铅制,以保护金属 表面并形成密接之接面。 ③外露之接面应准确接合,形成紧密节点;按指定提供密封料 与封缝料之穿孔与开口。 ④因装配接合所需之切割、焊接、磨平作业造成之装修面损伤
百页窗
国内贸易部对今年商品质量抽查中发现的28个劣质产品及其生产企业亮出“红牌”。国内贸易部决定,各级商业批发零售企业,对这28个劣质商品必须立即停止购进和经销。这些商品的生产企业应进行全面整顿,其产品未取得本次承担检测任务的法定检验机构合格证明的,各商业单位不得进货,否则将承担相应的经济责任和法律责任。已购进这28个劣质商品的应根据购销合同,该退货的退货,实在无法退货的要区别不同情况做出妥善的处理。凡涉及危害人身安全和健康的,要坚决退货或给予报废,严禁销售。不涉及人身安全和健康的,一律按降等降级折价处理,其损失按《工业产品质量责任条例》规定或购销合同规定处理。国内贸易部要求各级商业批发零售企业,进一步完善自我监督机制,严格进货检验标准,加强售后服务,一旦发生商品质量问题,经营者应首先保护消费者的合法权益,并协助有关部门查清原
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职位:暖通技术主管
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林