不同磨煤粒度条件下煤粉分离器分离特性研究

来源 :颗粒学最新进展研讨会暨第十届全国颗粒制备与处理研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ningyuanhui
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  对某电厂一台ZGM95G磨煤机进行开孔改造,动态采集了不同工况条件下磨机内部煤样。对所采集的样品进行粒度分析和磨机内物料循环回路质量平衡计算,得到磨机的循环倍率及各采样点物料特性。利用ANSYS软件对煤粉分离器内的复杂流场进行变入口颗粒粒度的数值模拟研究,将数值模拟结论与试验研究结果进行比较,查验数值模拟研究结论的正确性与可靠性,以获得工业运行ZGM95G磨机磨煤信息。结果表明,分离器分离比率随颗粒粒度大小变化的函数关系式为y=0.0043χ2-1.0506χ+103.54,即磨煤机循环倍率将随颗粒粒度的增大而先增加后减小,数值模拟结果与实验数据具有良好线性相关度。
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本文利用等效电路法,对哑铃型变幅杆的设计提出了一种优化方案,并在此基础上提出了该结构的换能器的设计方法。在设计换能器中,为了验证本文理论的可行性,加工了两个变幅杆和一个换能器。实验测试表明,理论值及实验测试之间的偏差很小。整体的实验结果表明:本文所提出的理论是可行的。
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以Y2O3与Al2O3粉末为原料合成YAG粉末时,YAG粉末之粒径可运用适当粒径之Y2O3粉末方便获得。本研究根据过去研究,推知因YAG的合成机制与铝成份之进入氧化钇结构而形成有关,而合成所得YAG粒体之粒径又应为原Y2O3粒径的1.24倍,故在能提供充分A1成份参与反应条件下,可藉Y2O3原料粉末之粒径获得1.24倍粒径的YAG粉末。实验采用四种(100、200、300、及400 nm)粒径之Y
利用溶液淀积法制备(La,sr)CoO3(LSCO)薄膜,通过TGA热重分析研究其质量与温度的关系,XRD分析表明LSCO具有良好的结晶性。在ZnO纳米棒表面复合了一层LSCO薄膜,降解甲基橙模拟污染物,结果表明,LSCO能提高ZnO纳米材料的光催化活性,提高降解率。
以氧化硅微球为模板合成了SnO2空心球结构,并将其与氧化钛纳米棒阵列复合构筑了一种新型的异质复合电极薄膜,研究结果表明氧化锡空心球与氧化钛纳米棒阵列组合形成的异质结构复合电极薄膜显著提高电子的收集效率,而作为光散射层的氧化锡空心球显著提高了对入射光的捕获。相比于氧化钛纳米棒阵列结构,基于复合薄膜组装的染料敏化太阳能电池器件的电池效率由0.5%提高至1.47%。
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颗粒的形成过程是一个由组成原子、分子的堆积而产生相变的过程[1]。颗粒制备的研究可以归结为其组成原子、分子的结晶过程优化与集成问题,因此,颗粒制备研究中的控制问题也将成为一个化合物的结晶过程控制问题[1-3]。从原子、分子水平上来讲,化合物的结晶过程经历了自由原子、分子的聚集与凝聚过程,如图1所示这是一个从无序到有序的物理化学过程[4]。这样一个物理化学过程可以描述为发生在材料结晶学界面上的相变过