初探高温换热器清洗

来源 :第六届全国清洗行业技术进步与发展研讨会暨企业创新与产业升级高峰论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenlimm
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本文介绍甲胺系统高温换热器的清洗方法,针对清洗效果状况,提出清洗难点和不足,并初步解决了高温换热器清洗问题.
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将共沉淀法制备的CuO-CeO2-ZrO2催化剂应用于富氢气体中CO选择性氧化反应,研究了不同预处理方法对催化剂性能的影响,并通过CO-TPR、XPS等手段对催化剂进行了表征.结果表明:经氧气预处理的CuO-CeO2-ZrO2催化剂有较好的催化活性和热稳定性,氧气预处理过的催化剂表面吸附氧浓度较高,催化剂上Cu+/Cu2+氧化还原离子对和表面的晶格氧含量均影响催化剂的活性,但在富氢气氛下,表面的晶
聚合物电极膜燃料电池(PEMFC)由于具有高的能量转化效率以及零污染排放(ZEV),因而近年来受到了广泛关注.但是,PEMFC的操作温度较低(80℃),Pt电极很容易被重整气中微量的CO所污染,因此消除氢源中的微量CO对PEMFC的应用十分重要.其中,CO的选择氧化无疑是最简单、最廉价和最有效的方法.迄今为止,人们研究更多的是采用Pt、Rh、Au等担载型金属催化剂.而Ir催化剂的研究却很少,这可能
氢能源被认为是21世纪的理想能源.氢能利用的关键问题之一是大规模廉价制氢技术的开发.由于我国的石油和天然气资源相对匮乏,而煤炭资源储量较为丰富.因此,在未来相当长的一段时间内,煤气化仍然是大规模制取氢气的主要途径之一.目前,常规气化用煤主要是高阶煤如烟煤等,含水量大、热值低的褐煤、泥煤等利用较少,主要原因是其必须经过高能耗的干燥过程.此外,常规气化过程得到的是H2、CO和CO2为主的混合气,需要通
人类过渡消耗大化石类能源使得能源形式变得越来越严峻.为了缓解能源危机,利用生物质资源是一条行之有效的途径.而目前生物质利用的范围还比较局限,为了拓宽生物质的利用范围,人们把生物质利用与制氢工艺有机的结合起来.氢气作为一种绿色的能源,又是一种理想的低污染或零污染的车用能源.它的应用将大大的降低二氧化碳的排放量,进而缓解温室效应给人类带来的不利影响.目前乙醇蒸汽重整催化剂的考察,主要集中于Rh和Ni活
燃料电池由于其高效、清洁而越来越受世人所瞩目.质子膜交换燃料电池(ProtonExchangeMembraneFuelCell)是燃料电池中最具有产业化前景的一种.PEMFC的燃料是氢气,但由于氢气本身固有的一些困难使PEMFC难以产业化.使用液体燃料原位制氢也许可以解决氢气的来源问题.由于甲醇毒性低、价格低廉,因而从甲醇出发制氢备受广大研究者的关注.甲醇制氢反应有部分氧化、水蒸汽重整等.由于部分
高性能轻骨料(HPLWA)强度高而吸水率低;即使在负压或正压条件下,吸水率仅5﹪左右,在几分钟内就可达到饱水状态,且真空吸水率只比常压吸水率高2~3﹪.普通轻骨料(NLA)则对压力或者说泵送距离和高度比较敏感.两种不同密度的HPLWA互相比较,表观密度为0.9g/cm的比1.2g/cm的吸水率更低.HPLWA即使不经预湿,所配制的混凝土在1.5小时内仍能保持泵送所需的坍落度;NLA即使先经预湿,在
本文是根据我们在1994年建成的预应力轻集料混凝土井式梁屋盖写的,该屋盖已使用5年一切情况良好,虽然当时陶料强度低,轻集料混凝土的f仅达到25N/mm,但仍有较好的经济效益.
本文介绍了永定新河大桥工程高强轻集料混凝土的材料设计、施工工艺、质量控制方法和部分现场检测结果,并根据现场施工经验总结出一些体会,提出了今后在工程中大规模使用高强轻集料混凝土所面临的问题.
本文针对采用中日联合开发生产的高性能轻骨料混凝土(HPLWAC),首先采用级配理论设计出满足一定工作度和强度要求的基本配合比,进而研究了多个配制因素对坍落度及其经时变化、强度和抗冻融循环性能的影响.结果表明,HPLWAC的抗压强度显著高于表观密度相近的普通膨胀粘土轻骨料混凝土;在0.32-0.45的水胶比范围内,HPLWAC的抗压强度随水胶比的降低而几乎呈线性增加;掺入20﹪的二级粉煤灰可减少坍落
中国电工技术学会电动车辆专业委员会技术服务中心对50多家蓄电池厂家的电池样品逐一进行100%DOD循环测试,测试的结果达到要求(250次循环以上)的只有4家,约占寿命试验电池的14%,占被测电池总数的8%.这样低的合格率确实令人不够满意,不知道是标准太高还是现实制造水平太低,这篇文章多少反映电动自行车铅酸蓄电池的当前状况.本文对华天高科稳压电子电池进行了简要地介绍.