基于双层规划的多类型预冷设施选址-路径研究

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空化的不稳定性会严重影响船舶推进、水下航行体和水电站等应用领域内水力机械的性能,引起水力机械的振动、噪声,甚至机械损坏。为此,降低和控制水力机械运行中的空化是近几十年来空化研究的热点和难点。为研究空化的流动控制,本文以水翼和轴流泵为研究对象,提出有效控制水力机械内部空化的方法。并基于数值仿真方法,研究轴流泵叶片表面主动射流对于泵内空化流动控制和泵性能的影响。空化流数值模拟是一种集湍流与多相流于一体
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钒电池是一种新型的储能装置,可以进行智能电网削峰填谷、平滑电网输出,从而解决新能源发电不连续、不稳定的问题。Nafion系列膜是目前最普遍使用的钒电池隔膜,该系列膜具有较高的离子传导性和化学稳定性,但其阻钒性能差且制造成本高,因此开发价格低廉、性能优异的替代膜具有非常重要的研究意义。本课题组制备了含吡啶基杂萘联苯聚芳醚酮(Py BPPEK)阴离子交换膜,该膜具有较优的阻钒性能和离子传导性能,但其稳
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黑水虻是近年来发展起来的一种有机固体废弃物的昆虫处理方法,由于处理产物是昆虫饲料蛋白和虫沙有机肥,处理产品有较好的经济价值,处理过程符合绿色可持续发展理念,所以得到了快速发展和应用。然而,黑水虻处理餐厨垃圾的技术还存在较多不足,亟待研究和阐释,主要表现在:1)黑水虻处理餐厨垃圾底物的氮源条件和碳氮比(C/N)范围对黑水虻处理效率的影响还不够明确,无机和有机氮源对黑水虻处理过程的影响、以及优化的C/
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DOC贵金属催化剂对后处理系统起着至关重要的作用。催化活性不足时未完全燃烧的HC会吸附到下游其他催化剂表面,导致催化剂中毒失活,并显著降低后处理系统的转化效率。目前DOC贵金属催化剂存在两个问题,一方面柴油车排气温度较低,冷起动阶段会释放一定量的HC,因此要改善催化剂低温活性,减少冷起动阶段HC的排放。另一方面Pt、Pd等贵金属价格昂贵,因此要提高催化剂的转化效率,降低贵金属负载量,减少催化剂制备
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CO_2由源头被运送至封存地不可避免存在泄漏风险。目前,针对高压CO_2管道泄漏扩散规律的工业规模实验研究开展较少,且尚未形成较为符合泄漏特性的数值模型。本文通过工业规模CO_2泄放实验,结合计算流体动力学仿真技术,基于非均相假设和扩散源假设,将整个泄漏过程分为射流段和扩散段,以射流段获取的释放数据作为新的扩散源继续泄漏,分段构建高压CO_2泄漏射流和扩散过程的数值模型,探索分析高压CO_2管道破
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随着世界人口数量的快速增长,用水需求量急剧增大,而污水排放量也随之增加。水资源短缺和水污染已经成为世界各国面临的共同难题。水资源也已经成为限制人类社会经济发展的重要因素。另一方面,随着水污染的日益严重,全球生态环境也面临着巨大的威胁。通过污水处理减小环境污染,修复生态环境已经刻不容缓。尽管传统的污水处理技术在生活污水处理方面已经相对比较成熟,但是目前工业污水以其成分复杂,浓度高等特点成为污水处理行
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随着对可再生能源的需求日益增长,燃料电池作为燃烧能源替代品对解决当前的能源危机具有重要意义。到目前为止,研究者一直致力于快速降低燃料电池的成本、体积和重量,其中一个关键的途径是开发新技术,为质子交换膜燃料电池(PEMFC)制备超高活性和稳定性的阴极催化剂。纳米科学和纳米技术的出现为提高氧还原反应(ORR)电催化剂的活性和耐久性提供了新的机遇。在PEMFC的阴极半反应中,铂基纳米材料由于其优异的特性
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分布式电源(Distributed Generation,DG)大量接入、小概率-高损失极端事件,使得有源配电网保护面临新的挑战。分布式电源的接入改变了配电网的结构、运行方式、故障电流,将导致现有的三段式电流保护不再适用。同时,近年因小概率-高损失极端事件导致的大停电事故在世界范围内的不断发生给社会生产、生活带来巨大的损失。极端灾害可以在短时间内破坏众多线路、杆塔以及其他电力基础设施导致配电网故障
超级电容器以其超高的功率密度和长循环寿命在电子设备、动力和储能等诸多领域具有良好的应用前景,然而低能量密度问题始终是制约其发展的瓶颈。炭基电极材料作为超级电容器领域最受关注的电极材料,具有高导电性、良好的结构稳定性、可控的形貌结构和丰富的元素掺杂等显著优势。在炭基电极材料中引入具有多电子氧化还原反应的活性含氧官能团以提供高额赝电容是一种极具潜力的方案,而温和可控的电化学氧化方法则为含氧官能团的引入
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