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吸气式电推进中的气体捕集系统的设计分析 被引量:1
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作者 杨超 胡远 +1 位作者 孙泉华 黄河激 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期232-240,共9页
针对吸气式电推进系统中的气体捕集系统,提出了一种能够准确计算气体捕集率的理论模型,并以此为基础开展了气体捕集系统的优化设计。首先,通过分析几类代表性气体捕集系统的捕集特点,提取了影响气体捕集率的关键参数。然后,通过分析进... 针对吸气式电推进系统中的气体捕集系统,提出了一种能够准确计算气体捕集率的理论模型,并以此为基础开展了气体捕集系统的优化设计。首先,通过分析几类代表性气体捕集系统的捕集特点,提取了影响气体捕集率的关键参数。然后,通过分析进气道内气体分子的微观行为,推导得到了气体捕集率的理论公式,获得了无量纲管长、末端净透射率等关键参数对气体捕集率的影响规律。最后,利用理论模型,对实际飞行条件下的气体捕集系统开展了优化设计。结果表明,当末端净透射率给定时气体捕集率随无量纲管长先增后减,且最大捕集率与末端净透射率正相关。通过使用涡轮分子泵提升末端净透射率并对无量纲管长进行优化,实际飞行条件下的气体捕集率可以达到50%以上。 展开更多
关键词 吸气式电推进 气体捕集 自由分子流 涡轮分子泵
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硅基离子液体微颗粒强化气体捕集与转化的研究进展
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作者 陈美思 陈威达 +4 位作者 李鑫垚 李尚予 吴有庭 张锋 张志炳 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期3628-3639,共12页
解决工业过程污染气体的过量排放问题,具有重要的科学和环境意义。离子液体(ILs)作为室温呈液态的绿色溶剂,在气体捕集转化方面具有独特的优势,但天然的高黏度特性严重阻碍了其工业应用。本团队基于多年研究发现,不执拗于大幅降低离子... 解决工业过程污染气体的过量排放问题,具有重要的科学和环境意义。离子液体(ILs)作为室温呈液态的绿色溶剂,在气体捕集转化方面具有独特的优势,但天然的高黏度特性严重阻碍了其工业应用。本团队基于多年研究发现,不执拗于大幅降低离子液体的黏度,而顺其自然,通过“微颗粒化”技术,实现离子液体于准静止状态的高效利用,是离子液体适应工业化的有效路径之一。鉴于此,综述了以二氧化硅(SiO_(2))为介质的离子液体微颗粒,及其衍生的离子液体纳-微界面反应单元在气体捕集(VOCs和CO_(2))和CO_(2)转化方面的应用研究进展,探讨了微颗粒化离子液体体系较传统体系的特性优势,并分析了离子液体“微颗粒化”的应用前景及工业可行性。 展开更多
关键词 离子液体 气体捕集 CO_(2)转换 微尺度 二氧化硅
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含醚阴离子功能化离子液体高效捕集SO2 被引量:2
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作者 肖俏欣 林文俊 +1 位作者 李浩然 王从敏 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期361-367,共7页
发展高效、经济、绿色的SO2吸收剂不但具有较强的学术价值,而且有良好的应用前景。设计并制备了一系列含醚的阴离子功能化离子液体,系统地研究了阴离子上引入醚基团对离子液体SO2吸收容量的影响。结果表明,在阴离子的苯环上引入甲氧基,... 发展高效、经济、绿色的SO2吸收剂不但具有较强的学术价值,而且有良好的应用前景。设计并制备了一系列含醚的阴离子功能化离子液体,系统地研究了阴离子上引入醚基团对离子液体SO2吸收容量的影响。结果表明,在阴离子的苯环上引入甲氧基,对离子液体的吸收容量有明显提升。当阳离子为摩尔质量更小的三丁基乙基磷[P4442]时,所得离子液体的吸收容量没有明显下降,20℃、105 Pa SO2下,[P4442][2-CH3OPhCOO]有效吸收量为每摩尔离子液体吸收3.32 mol SO2,有效质量吸收量是每克离子液体吸收0.56 g SO2。六次吸收解吸循环,表明[P4442][2-CH3OPhCOO]可以高效可逆地捕集SO2。基于含醚阴离子功能化离子液体的加强效应进行气体捕集的方法,可进一步应用于分离、催化等领域。 展开更多
关键词 SO2 甲氧基 功能化 离子液体 气体捕集
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CO_2捕集和地下封存技术的现状及发展趋势(一) 被引量:9
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作者 全浩 温雪峰 郭琳琳 《煤炭工程》 北大核心 2007年第12期75-79,共5页
减少温室气体排放,防治全球变暖,是世界各国的共识。人类社会正在采取各种手段控制由于大量使用化石燃料而造成的CO2等温室气体的排放量。论文详细介绍了近年来,国外新兴发展起来并得以商业应用的CO2捕集和地下封存技术,并对CO2捕集和... 减少温室气体排放,防治全球变暖,是世界各国的共识。人类社会正在采取各种手段控制由于大量使用化石燃料而造成的CO2等温室气体的排放量。论文详细介绍了近年来,国外新兴发展起来并得以商业应用的CO2捕集和地下封存技术,并对CO2捕集和地下封存技术的发展现状、商业应用、操作流程及其发展趋势进行了综述。 展开更多
关键词 温室气体CO2和地下封存技术 零排放
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油页岩开发技术与温室气体排放 被引量:5
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作者 董华松 赵江 黄文辉 《特种油气藏》 CAS CSCD 2011年第6期6-9,79,共5页
油页岩作为非常规能源的一种,已经成为常规能源的有效补充,对其开发方法及其与环境的关系应引起足够重视。在对大量参考资料进行综合分析的基础上,重点论述了油页岩开发的原位处理、地表处理、混合处理3种关键技术,以及新型应用项目、... 油页岩作为非常规能源的一种,已经成为常规能源的有效补充,对其开发方法及其与环境的关系应引起足够重视。在对大量参考资料进行综合分析的基础上,重点论述了油页岩开发的原位处理、地表处理、混合处理3种关键技术,以及新型应用项目、效能前景及其与温室气体排放的关系。原位处理类技术核心在于如何在地下进行油页岩的热裂解,有比地表处理类更好的温室气体捕集条件。地表处理类包括直接燃烧发电和干馏产生页岩油气2种方式,干馏炉废气含量复杂,处理难度大,对环境影响程度高,而循环流化床燃烧发电工艺目前来说是最适合于油页岩的处理方法,对环境影响小,能较好的捕获生成的有毒和温室气体。混合处理类集原位和地表处理的优点,易于温室气体的捕集处理,但技术尚不成熟,短期内难于工业化应用。 展开更多
关键词 油页岩 非常规能源 原位转化 地表处理 混合处理 温室气体捕集
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相变吸收酸性气体的发展现状 被引量:6
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作者 赵文波 李广振 +2 位作者 许胜超 李雪霏 王志友 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期401-414,共14页
酸性气体,如CO2、SO2和H2S的过量排放已经造成温室效应或酸雨等一系列环境危害。传统的溶剂吸收法由于技术成熟、成本低廉而得到了广泛应用,但它依然存在吸收剂再生能耗高、产物附加值低的缺点。近年来,一种新的吸收方式,相变吸收(即均... 酸性气体,如CO2、SO2和H2S的过量排放已经造成温室效应或酸雨等一系列环境危害。传统的溶剂吸收法由于技术成熟、成本低廉而得到了广泛应用,但它依然存在吸收剂再生能耗高、产物附加值低的缺点。近年来,一种新的吸收方式,相变吸收(即均相体系在吸收酸性气体后分为两相,酸性气体主要富集于其中一相),引起了人们的广泛关注。该法在吸收剂再生时只需要对其中的富相进行处理,从而减少了处理量,降低了解吸能耗,且富相中的酸性气体作为一种已经被改性的原料可以直接用于合成含硫或含碳化学品,从根本上避免再生过程。本文阐述了相变吸收的研究现状,依次对CO2、SO2以及H2S体系作了详细的介绍。将相变吸收分为液-液相变、液-固相变两类,介绍了两种相变吸收的研究进展,并分析比较了它们优缺点。在实际使用中,不同领域应综合考虑。目前,相变吸收实现了吸收剂对SO2气体的质量吸收量为1.56g SO2/g DMEA,对H2S的为0.205g H2S/g DBN,对CO2的摩尔吸收量为1.87mol CO2/mol(TETA/PEG200),与其他方法相比,相变吸收的吸收量非常高。这些结果表明相变吸收是一种极具潜力的酸性气体捕集方式。 展开更多
关键词 酸性气体捕集 相变吸收 有机溶剂 过程强化
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PM_(2.5)水溶性重金属元素在线监测技术的研究和初步应用 被引量:1
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作者 黄子龙 曾立民 董华斌 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期18-25,共8页
利用气体和气溶胶捕集系统(GAC),与伏安极谱分析仪(VA)的联用,自行研制了一套大气PM_(2.5)水溶性重金属元素在线监测系统(GAC—DPASV),实现了水溶性元素Zn、Cd、Pb、Cu的富集与检测,并对系统各部分的原理和结构进行了描述.该系统时间分... 利用气体和气溶胶捕集系统(GAC),与伏安极谱分析仪(VA)的联用,自行研制了一套大气PM_(2.5)水溶性重金属元素在线监测系统(GAC—DPASV),实现了水溶性元素Zn、Cd、Pb、Cu的富集与检测,并对系统各部分的原理和结构进行了描述.该系统时间分辨率为0.5 h,采样时间为15 min,GAC捕集液进样量为5 m L,样品计量进样装置和DPASV检测装置分析时间为30 min.通过一系列参数优化,确定了系统最佳运行条件;混合标液的标定结果显示,Zn、Cd、Pb、Cu的线性相关系数(R2)均在0.987—0.999之间,大气质量浓度最低检出限分别为7.17、0.92、4.25、2.13 ng·m-3;Zn、Cd、Pb、Cu加标回收率分别为114%、103%、111%、96%,Cd测量准确度最高,测量精密度均小于8%,表明整个系统的重现性及准确度良好.在线应用结果表明联用系统能够连续在线自动监测,且Zn、Cd、Pb、Cu水溶性含量受到降雨冲刷影响较大. 展开更多
关键词 气溶胶 气体气溶胶系统(GAC) 差分脉冲阳极溶出伏安法(DPASV) 水溶性重金属元素 仪器参数 在线监测
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