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捕集氧化系统定义

捕集氧化系统定义

由柴油机颗粒捕集器和氧化其中沉积颗粒的装置所组成的系统。

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捕集氧化系统造价信息

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氧化二锑98

  • 氧化二锑98%
  • t
  • 缘江牌
  • 13%
  • 上海缘江化工有限公司
  • 2022-12-06
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氧化二锑99

  • 氧化二锑99%
  • t
  • 缘江牌
  • 13%
  • 上海缘江化工有限公司
  • 2022-12-06
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无线水表系统软件

  • WXRJ
  • 宁波
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  • 宁波水表股份有限公司
  • 2022-12-06
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有线水表系统软件

  • JCPT
  • 宁波
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  • 宁波水表股份有限公司
  • 2022-12-06
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氧化二铁

  • 品种:黄砂;
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  • 灵寿县庆龙矿产品有限公司
  • 2022-12-06
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高压喷药系统

  • 台班
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
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  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
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高压喷药系统

  • 台班
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  • 建筑工程
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  • PE GC580适用
  • 3个
  • 3
  • LNG
  • 中高档
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  • 2017-12-20
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  • PE GC580适用
  • 3个
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  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-12-20
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  • 中高档
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  • 2017-12-20
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网器

  • 网器
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  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-27
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柴油颗粒器装置

  • (ZDF-420 1.2×0.6×0.6M)
  • 2套
  • 1
  • 蓝宇净化
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-12-24
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捕集氧化系统出处

《机械工程名词 第四分册》第一版。

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捕集氧化系统定义常见问题

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捕集氧化系统定义文献

门窗系统定义 门窗系统定义

门窗系统定义

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门窗系统定义 一个好的门窗,必须要有好的气密,水密,隔音,隔热,抗风压,并在设计上,必须 考虑以下几点: 大部分的型材批发商或者门窗公司都面临一个相同的问题,型材品种繁多,且 容 易积压,影响资金流动及管理的困难。比如,不隔热窗,在设计型材时,若考虑内开,外 开,活动百叶的共用性,即可以减少型材截面的品种! 2、五金配件,角码,胶条的统一化。 好的门窗系统,为配合隔热窗(门),不隔热窗(门)等不同市场需求,并减少配套 件的库存,以降低成本,有利于管理。配套件的共用性、统一性势在必行。 3、加工工艺的统一化,简单化。 一般的门窗设计,主要考虑型材断面及五金的配合。很少考虑现场工人生产,制造的 方便。如果工人的生产效率愈高,品质的合格率愈高,相对的生产成本就愈低。 4、完善的接点,迎合不同的开启方式。 建筑设计师在设计工程时,经常为了建筑物优美的造型效果,会有不同的门窗需求, 因此,为了配合

深基坑定义 深基坑定义

深基坑定义

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深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以

碳捕集与封存二氧化碳捕集

二氧化碳的捕集方式主要有三种:燃烧前捕集(Pre-combustion)、富氧燃烧(Oxy-fuel combustion)和燃烧后捕集(Post-combustion)。

碳捕集与封存燃烧前捕集

燃烧前捕集主要运用于IGCC(整体煤气化联合循环)系统中,将煤高压富氧气化变成煤气,再经过水煤气变换后将产生CO2和氢气(H2),气体压力和CO2浓度都很高,将很容易对CO2进行捕集。剩下的H2可以被当作燃料使用。

该技术的捕集系统小,能耗低,在效率以及对污染物的控制方面有很大的潜力,因此受到广泛关注。然而,IGCC发电技术仍面临着投资成本太高,可靠性还有待提高等问题。

碳捕集与封存富氧燃烧

富氧燃烧采用传统燃煤电站的技术流程,但通过制氧技术,将空气中大比例的氮气(N2)脱除,直接采用高浓度的氧气(O2)与抽回的部分烟气(烟道气)的混合气体来替代空气,这样得到的烟气中有高浓度的CO2气体,可以直接进行处理和封存。

欧洲已有在小型电厂进行改造的富氧燃烧项目。该技术路线面临的最大难题是制氧技术的投资和能耗太高,还没找到一种廉价低耗的能动技术。

碳捕集与封存燃烧后捕集

燃烧后捕集即在燃烧排放的烟气中捕集CO2,如今常用的CO2分离技术主要有化学吸收法(利用酸碱性吸收)和物理吸收法(变温或变压吸附),此外还有膜分离法技术,正处于发展阶段,但却是公认的在能耗和设备紧凑性方面具有非常大潜力的技术。

从理论上说,燃烧后捕集技术适用于任何一种火力发电厂。然而,普通烟气的压力小体积大,CO2浓度低,而且含有大量的N2,因此捕集系统庞大,耗费大量的能源。

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微粒捕集器简介

微粒捕集器,减少柴油机污染排放的一种装置。安装在柴油发动机的排气管上,排气通过时,对微粒进行扩散、截流、惯性碰撞和重力沉降,并加以捕集,从而净化排气微粒。捕集效率主要受微粒粒径、过滤体微孔孔径、排气流速及气流温度等因素影响。捕集到一定数量的微粒后,捕集器背压上升,过滤效率下降,并会影响到柴油机的运行,故需将捕集到的微粒氧化燃烧以实现捕集器的再生。

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碳捕集与封存二氧化碳封存

二氧化碳封存的方法有许多种,一般说来可分为地质封存(Geological Storage)和海洋封存(Ocean Storage)两类。

碳捕集与封存地质封存

地质封存一般是将超临界状态(气态及液态的混合体)的CO2注入地质结构中,这些地质结构可以是油田、气田、咸水层、无法开采的煤矿等。IPCC的研究表明,CO2性质稳定,可以在相当长的时间内被封存。若地质封存点经过谨慎的选择、设计与管理,注入其中的CO2的99%都可封存1000年以上。

把CO2注入油田或气田用以驱油或驱气可以提高采收率(使用EOR技术可提高30%~60%的石油产量);注入无法开采的煤矿可以把煤层中的煤层气驱出来,即所谓的提高煤层气采收率(Enhanced Coal Bed Methane Recovery,ECBM)。

然而,若要封存大量的CO2,最适合的地点是咸水层。咸水层一般在地下深处,富含不适合农业或饮用的咸水,这类地质结构较为常见,同时拥有巨大的封存潜力。不过与油田相比,人们对这类地质结构的认识还较为有限。

碳捕集与封存海洋封存

海洋封存是指将CO2通过轮船或管道运输到深海海底进行封存。然而,这种封存办法也许会对环境造成负面的影响,比如过高的CO2含量将杀死深海的生物、使海水酸化等,此外,封存在海底的二氧化碳也有可能会逃逸到大气当中(有研究发现,海底的海水流动到海面需要1600年的时间)。

总的来说,人们对海洋封存的了解还是太少。

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