分建式直接空冷—湿冷联合冷却系统运行特性分析

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火力发电有空冷和湿冷两种冷却方法,直接空冷系统具有设备简单、传热效果好、不需要大型冷却塔、占地面积小、运行灵活等优点,但是直接空冷系统受环境气象条件影响较大,厂用电率高,夏季高温时运行背压高,冷却效果不理想。湿冷系统虽然冷却效果好,但循环耗水量大,对循环冷却水量有一定的要求,而且湿冷部分的设备投资较大。干冷和湿冷都有着明显的优缺点,空湿联合冷却系统则兼备了空冷系统和湿冷系统的优点,既可用于北方缺水的地区,也可用于南方水资源相对丰富的地区。本文介绍电厂冷却系统的定义、种类和各自的运行特点,根据各自的优
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量子点由于其优异的光学特性,在多个学科和领域有着广泛的应用,而石墨烯量子点自发现以来逐渐成为了研究的热点。石墨烯量子点继承了量子点优秀的光学特性,而且还具备良好的生物兼容性、易共价修饰、良好的水溶性和化学氧化还原惰性等独特的性质,这使石墨烯量子点在生物医学领域用作生物成像和药物载体有着更广阔的前景。然而考虑到这些纳米颗粒在应用时会长时间的停留在生物体内,了解和清除石墨烯量子点的生物毒性变得非常重要
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溶液燃烧法是燃烧法的一种,溶液的成分主要由金属离子的盐类作为的氧化剂,有机化合物作为的燃料组成,溶液在不同的环境下经过燃烧后形成相应的化合物。溶液燃烧法主要运用于制备金属氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、铝化合物等纳米材料。溶液燃烧法中不需要提供能够让金属化合物结晶所需的所有热量,只需要用达到燃料燃点的温度来引起燃料燃烧,通过燃烧释放出的热量使化合物结晶形成不同的结构得到产物。常用的溶液燃烧法有两个
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在过去的十年当中,人们在离子液体的研究方面有了巨大的发展。离子液体具有几乎可以忽略不计的大气压、电导率较高等众多的优点以作为有机溶剂的替代品被广泛的应用在催化、有机等领域。在本课题组研究的基础上面,又成功的制备了五种路易斯酸性冠醚金属离子液体并将其应用在有机反应当中去,此外,还将另外的一些弱碱性冠醚金属离子液体应用在克劳文格尔和多组分的反应当中去。本论文一共包括四个部分。第一部分:简单的阐述了一下
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环氧苯乙烷是一种有机中间体,在化工和医药等领域有广泛的应用,主要由苯乙烯进行环氧反应制得,目前该领域的主要研究方向是开发高效、低污染、低能耗的环境友好型催化剂。本论文在综述了国内外普鲁士蓝类配合物(PBA)作为催化剂研究现状的基础上,主要研究了碱金属和有机配体对普鲁士蓝类配合物的化学组成、结晶度、形貌以及催化性能的影响,并对CuCoPBA催化苯乙烯环氧化反应的动力学进行了研究,具体如下:(1)首先
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不对称催化是合成手性化合物的重要方法之一,已广泛应用于医药,农药及材料等领域。在不对称催化反应中,手性催化剂起到了至关重要的作用。设计合成新型高效的手性催化剂一直是不对称催化领域的研究热点之一。本论文以此为出发点,设计合成了手性螺环二胺类化合物,同时研究了螺环毗咯催化羟胺对不饱和醛的共轭加成反应。第一章首先介绍了螺环二胺类化合物的合成方法和性质,并以天然氨基酸为原料,经简单化学转化,相继合成了一系
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静电聚结具有提高乳化液分离效率、减小占地面积、降低能耗等优点,利用电场作用对乳化液进行破乳在现实生产中有非常广泛的应用,如原油脱水、二次用油的回收利用、工业废液的处理等。然而由于电场存在着多种加载方案,每种方案的影响因素多而复杂,需要对每一种电场方案进行深入研究。本文利用裸电极形式的直流电场对油水乳化液中液滴的变形、破裂、聚结特性进行了研究,并设计完成了单液滴的变形破裂、液滴对的聚结、乳化液的破乳
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由于二氧化钛在太阳能转化,光催化,净水,锂离子电池阳极等多方面的应用,受到了科学家们的广泛关注。为了满足不同的应用需求,制备合成不同形貌,尺寸及相组成的TiO2纳米材料是十分必要的。通常制备合成满足上述条件的TiO2纳米材料,需要多步反应或较高的实验条件,很少一步制得。本论文采用低温下一步溶剂热法合成了TiO2纳米微球,通过对实验条件一系列的调整合成出多种形貌的TiO2纳米材料,晶型组成为金红石型
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随着能源危机问题与环境污染问题的日益严重,直接甲醇燃料电池这种新型清洁能源装置成为首选的未来可携带能源。如今商业中应用的直接甲醇燃料电池常用的Pt类金属催化剂虽然有好的催化效果,但具有易中毒、造价昂贵等缺点。因此为了能够找到一种高效、绿色并且稳定的直接甲醇燃料电池催化剂。本文在前人研究的基础上研究了ZnO这种廉价的、绿色的过渡金属氧化物对甲醇氧化的催化性能。本文的主要工作如下:1.第一部分工作主要
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文章主要研究了一个振动中的石墨烯量子点系统的电导的变化情况。通过使用非平衡态格林函数、紧束缚模型近似以及分子动力学的方法,我们对一个经典的矩形石墨烯量子点系统进行了振动模拟,并分析了在振动中石墨烯电导的变化以及这种变化随着振动加强的改变规律。同时我们对电导和振动的关系进行了线性与非线性的对比研究,发现了两种情况下电导变化规律的联系与区别。我们发现了(1)在小振幅情况下,电导的峰值被扩展成了带状,这
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周期结构是由平面或空间中的相同基本单元按照平移对称性顺次连接形成的结构。在周期结构中,有一类结构周期性改变结构基本单元的弹性常数,这类周期结构被称作声子晶体。声子晶体材料或结构具有优异的动力学特性、在抑噪减振方面的极佳性能,逐渐成为动力学及固体力学中炙手可热的研究课题。当弹性波在声子晶体中传播时,将会受到周期性改变的弹性常数影响,从而被有规律地被反射,在声子晶体中形成反射波。这些反射波和入射波在声
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