【摘 要】
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伴随着电极表面的电荷转移而发生非均相接触反应的电化学过程,由于具有无二次污染、易于控制等特点,在工业废水的处理方面具有应用前景。电化学反应过程优化的主要策略之一是通过传质控制使电化学反应器获得更高的转化率和电流密度。在工业化研究中,人们通常是通过优化电解液的流动方式来获得理想的传质性能。例如,反应器入口变化会改变入口下游电解液的流动状态,进而改变整个反应器的性能[1-2]。许多文献报道了用传统的极
【机 构】
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吉林大学化学学院 长春 130012;广西大学化学化工学院 南宁 530004 吉林大学化学学院
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伴随着电极表面的电荷转移而发生非均相接触反应的电化学过程,由于具有无二次污染、易于控制等特点,在工业废水的处理方面具有应用前景。电化学反应过程优化的主要策略之一是通过传质控制使电化学反应器获得更高的转化率和电流密度。在工业化研究中,人们通常是通过优化电解液的流动方式来获得理想的传质性能。例如,反应器入口变化会改变入口下游电解液的流动状态,进而改变整个反应器的性能[1-2]。许多文献报道了用传统的极限电流法研究具有不同结构的电化学反应器传质性能[3]。但是,由于大多数电化学反应器结构复杂, 电极间距小,人们无法对反应器内部尤其是电极表面的局部参数进行精确测量,因此, 使用计算流体力学(CFD)对流动区域的局部细节进行研究是有必要的。
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生物质气化过程是一种高效、清洁的制氢方式。生物质水蒸气气化具有很多优点:气化产气H2浓度含量高;不需以养气为气化剂时要求的昂贵的氧气供应;减少了以空气为气化剂造成的N2含量高,气体热值低以及气化炉热量损失大的问题。关于生物质的气化过程,有很多学者进行了这方面的研究。 Turn等人[l]以小型流化床实验装置研究了生物质水蒸气气化过程,发现随着当量率 (ER)的变化潜在H2产率从ER=0.37时的 6
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