直接空冷机组喷淋系统优化运行及单元中空气流动传热特性研究

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大型直接空冷机组在夏季普遍存在出力受阻的问题,喷雾增湿系统的优化运行,可以有效提高机组的运行真空,节约水资源,提高经济效益;直接空冷单元易受环境横风的影响,对其温度场和流场进行研究对于提高机组运行水平和空冷凝汽器的优化设计具有重要意义。本文基于对某600MW发电机组典型喷淋系统的热力试验和热经济计算,得到优化运行方案。研究结果表明:喷淋后实际雾化效果为所喷水量的79%;同一喷淋方式下,每小时经济效益随着负荷的升高而增加,且增加的趋势逐渐增大;在同一负荷下,选择先喷1-6排再喷78排的喷淋
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降低固体氧化物燃料电池的操作温度,可以带来更宽的材料选择范围、延长电池运行寿命,降低材料的热膨胀应力和提高操作的安全性、降低燃料电池成本等优点。然而,降低电池运行温度,会降低电化学反应活性,增加电池的极化。基于阴极极化在总极化中占到了30%左右,本文制备了适合中温条件下的阴极材料。用干压法制作了两种不同电解质(YSZ,CGO)支撑的电池,研究阴极材料基于电解质支撑单电池的发电性能,并通过XRD对材
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本论文是以高温质子交换膜的应用为研究背景,在磺化聚芳醚中加入离子液体(IL)来作为高温无水时的质子传导体。合成了季铵盐型和咪唑型两类3种离子液体[N222][CH3COO]、[N222][HSO4]和EMIMES,并通过红外和核磁谱图进行了化学结构验证。以溶液浇铸法将离子液体和自制的磺化二氮杂萘聚芳醚(SPPESK)复合成膜,为避免该复合膜中离子液体渗漏,采用溶胶-凝胶法或烯类单体原位聚合等方式制
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染料敏化太阳能电池由于制作工艺简单,成本低廉,成为近年来太阳能电池领域的研究热点。光敏染料作为此类电池的核心部分,它的作用是吸收太阳光,将基态电子激发到高能态,然后再转移到外电路,同时产生的氧化态染料又能被电解质中的氧化还原电对还原再生。到目前为止,虽然钌吡啶配合物染料效果最好,但贵金属钌的使用使得染料成本居高不下,同时该染料的分离提纯也很困难,而纯有机染料种类繁多,光物理性质调控方便,易于制备和
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