利用分布活化能模型研究木材的熱解和燃燒機(jī)理
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4.5
在熱天平上考察了三種木材在不同氣氛和升溫速率下的熱解行為,并利用分布活化能模型研究了三種木材的熱解動(dòng)力學(xué).結(jié)果表明:在空氣氣氛下,熱失重分為三個(gè)階段,失重率為500/~6000/時(shí),三種木材的活化能值都在110~250 kJ/mol,且非單調(diào)增加;在氮?dú)鈿夥障?熱失重分兩個(gè)階段,失重率在1000/~8500/時(shí),三種木材的活化能值都在165~230 kJ/mol,且呈“W”形變化.活化能的分布函數(shù),反映了木材在熱解、氣化、燃燒過程中不同階段的反應(yīng)活性變化規(guī)律,有助于了解木材的熱解和燃燒機(jī)理.
灰色預(yù)測(cè)模型及分布活化能模型在廢電路板熱解中的應(yīng)用
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分別在管式爐反應(yīng)器和熱天平上對(duì)廢電路板的熱解行為進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。在管式爐反應(yīng)器上考察了在同一升溫速率(20k/min)下不同熱解終溫(400、500、600、700和800℃)對(duì)廢電路板熱解產(chǎn)物產(chǎn)率的影響。在相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上嘗試用灰色理論及方法建立基于熱解終溫的廢電路板熱解灰色產(chǎn)率預(yù)測(cè)模型gm(1,1),預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比表明,該預(yù)測(cè)模型精度較高,能夠較好地對(duì)不同熱解終溫下廢電路板熱解產(chǎn)物產(chǎn)率進(jìn)行預(yù)測(cè)。此外,在熱天平上獲得的不同升溫速率(10、15和20k/min)下的熱失重曲線表明,廢電路板的失重速率峰隨升溫速率的提高逐漸向高溫側(cè)移動(dòng)。采用分布活化能模型對(duì)廢電路板熱失重曲線進(jìn)行動(dòng)力學(xué)分析,獲得廢電路板熱解活化能的變化曲線。計(jì)算結(jié)果表明,廢電路板熱解過程中活化能并不是單一數(shù)值,而是隨失重率變化的一個(gè)函數(shù)。所得廢電路板熱解活化能值在140~250kj/mol范圍內(nèi)變化,當(dāng)失重率在10%~60%之間,活化能值總體呈緩慢上升的趨勢(shì),但當(dāng)失重率>60%時(shí),活化能值由155.4kj/mol迅速增加到244.4kj/mol。
ETPE發(fā)射藥的熱分解特性與燃燒機(jī)理
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通過dsc、pdsc分析了點(diǎn)火延遲時(shí)間長(zhǎng)及難點(diǎn)火etpe發(fā)射藥燃燒過程中的熱分解特性。用中止燃燒實(shí)驗(yàn)裝置、sem電鏡觀察研究了etpe發(fā)射藥燃燒表面的形貌變化及燃燒規(guī)律。結(jié)果表明,etpe發(fā)射藥熱分解過程主要由其配方中含能添加劑rdx的熱分解過程決定,rdx組分與含能黏結(jié)劑bamo/ammo聚合物體系之間的燃燒不同步性是造成etpe發(fā)射藥點(diǎn)火燃燒性能不佳的主要原因。根據(jù)etpe發(fā)射藥燃燒過程的特點(diǎn),歸納出該類發(fā)射藥的燃燒機(jī)理。
復(fù)合射孔爆炸與燃燒機(jī)理數(shù)值模擬分析
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4.8
為了研究復(fù)合射孔爆炸與燃燒機(jī)理,建立了復(fù)合射孔有限元模型,利用ls_dyna軟件對(duì)模型進(jìn)行了顯性動(dòng)力學(xué)數(shù)值計(jì)算,得出了射孔彈爆炸后槍身內(nèi)產(chǎn)生的壓力、溫度分布情況。射孔彈爆炸后槍身內(nèi)的壓力和溫度呈非均勻分布;時(shí)間越長(zhǎng)、距起爆點(diǎn)距離越遠(yuǎn)時(shí),沖擊波、稀疏波在空氣介質(zhì)中形成的壓力值越小。對(duì)彈間火藥進(jìn)行了沖擊敏感性實(shí)驗(yàn)和熱點(diǎn)火實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,聯(lián)系數(shù)值分析結(jié)果確定了槍身內(nèi)火藥的點(diǎn)火方式。通過實(shí)驗(yàn)得出彈間火藥的熱點(diǎn)溫度在300~350℃之間;沖擊敏感性為2.07~2.65gpa,延遲期為4μs。分析了槍身內(nèi)射孔彈爆炸與火藥燃燒耦合作用下火藥燃燒性能和槍身內(nèi)的壓力的變化規(guī)律?;鹚幍娜紵俣入S壓力、溫度的升高而增快。p-t顯示研究得出的復(fù)合射孔爆炸與燃燒機(jī)理具有較高的準(zhǔn)確性。
木質(zhì)裝飾板材貧氧條件下燃燒和熱解特性研究
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4.3
本文利用熱重差熱分析儀,在各種不同的氧氣濃度下對(duì)落葉松、紅木和紅松樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。通過對(duì)tg、dtg和dta曲線的分析,樣品干燥基要經(jīng)歷兩個(gè)失重過程,第一個(gè)失重過程主要是纖維素和半纖維素的熱解,第二個(gè)失重過程主要是木質(zhì)素的炭化分解和燃燒。在各氧氣濃度條件下,熱解失重的第一個(gè)階段tg和dtg曲線差異很小;在各樣品失重的第二個(gè)階段,隨著氧氣濃度的增加,tg和dtg曲線左移,反應(yīng)結(jié)束的溫度明顯降低。氧氣能使木質(zhì)素的炭化物氧化并進(jìn)而可能使其著火燃燒,從而使反應(yīng)進(jìn)程加快。當(dāng)氧氣濃度大于6.32%時(shí),各樣品dta曲線上均有兩個(gè)明顯放熱峰,并且隨著氧氣濃度的增加,dta曲線放熱峰越尖銳,放熱峰面積越大,說明氧氣濃度越大,在兩階段失重過程中更多的揮發(fā)分物質(zhì)和固體炭化物參與燃燒。
電氣線路燃燒機(jī)理及阻燃技術(shù)探析
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4.6
電氣線路燃燒機(jī)理及阻燃技術(shù)探析
阻燃劑對(duì)PVC熱解及燃燒的影響
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4.6
利用熱分析技術(shù)和錐形量熱儀測(cè)試法,研究了多種阻燃劑對(duì)pvc熱解和燃燒特性的影響。結(jié)果表明,由于不同種類的阻燃劑對(duì)pvc的阻燃機(jī)理不同,對(duì)pvc熱解過程和燃燒特性影響各異,有的阻燃劑將pvc的初始分解溫度提前,分解反應(yīng)的活化能降低,使pvc提前脫水成炭,達(dá)到阻燃的目的;另一些阻燃劑顯著推遲pvc的熱分解,以延遲pvc的著火。從錐形量熱儀的分析結(jié)果可以看出,阻燃劑的加入,使pvc的熱釋放速率明顯降低,起到了阻燃作用。
型鋼燃?xì)饧訜釥t燃燒機(jī)理及控制方式研究
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4.4
本文以冶金行業(yè)型鋼廠為背景,闡述了燃?xì)饧訜釥t的燃燒機(jī)理,對(duì)燃燒控制系統(tǒng)的雙交叉限幅控制思想進(jìn)行了分析,并用數(shù)學(xué)描述方法剖析了系統(tǒng)充分燃燒工況下動(dòng)態(tài)過程的控制特性。
阻燃木材的燃燒特性分析(一)
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4.6
根據(jù)木材阻燃機(jī)理,以磷-氮體系阻燃劑為主進(jìn)行復(fù)配,獲得3組配方(質(zhì)量比):三聚氰胺∶磷酸∶硼酸=2∶2∶3;聚磷酸銨∶雙氰胺=2∶1;尿素∶雙氰胺∶磷酸=1∶3∶4。每組配方分別配制濃度為5%,10%,15%的阻燃液,采用浸漬法在恒溫80℃下,浸漬24h處理白楊木材試樣。利用錐形量熱儀在熱輻射功率為50kw/m2的條件下,對(duì)阻燃處理后的木材試樣以及空白試樣進(jìn)行燃燒特性分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三聚氰胺、磷酸、硼酸組成的配方在增強(qiáng)木材試樣的耐火性、抑制試樣產(chǎn)煙量和一氧化碳生成率方面效果顯著;聚磷酸銨app、雙氰胺組成的配方在控制木材試樣燃燒速度和降低總熱釋放量方面效果顯著;尿素、雙氰胺、磷酸組成的配方在提高載藥量、降低熱釋放速率、延長(zhǎng)點(diǎn)燃時(shí)間、抑制二氧化碳生成率方面效果顯著;3組配方在降低木材試樣的質(zhì)量損失率和有效燃燒熱方面效果相近。綜合各項(xiàng)分析結(jié)果,確定尿素、雙氰胺、磷酸按1∶3∶4的比例配制濃度為15%的阻燃液為最佳配方。
阻燃木材的燃燒特性分析(二)
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根據(jù)木材阻燃機(jī)理,以磷-氮體系阻燃劑為主進(jìn)行復(fù)配,獲得3組配方(質(zhì)量比):三聚氰胺∶磷酸∶硼酸=2∶2∶3;聚磷酸銨∶雙氰胺=2∶1;尿素∶雙氰胺∶磷酸=1∶3∶4。每組配方分別配制濃度為5%,10%,15%的阻燃液,采用浸漬法在恒溫80℃下,浸漬24h處理白楊木材試樣。利用錐形量熱儀在熱輻射功率為50kw/m2的條件下,對(duì)阻燃處理后的木材試樣以及空白試樣進(jìn)行燃燒特性分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三聚氰胺、磷酸、硼酸組成的配方在增強(qiáng)木材試樣的耐火性、抑制試樣產(chǎn)煙量和一氧化碳生成率方面效果顯著;聚磷酸銨app、雙氰胺組成的配方在控制木材試樣燃燒速度和降低總熱釋放量方面效果顯著;尿素、雙氰胺、磷酸組成的配方在提高載藥量、降低熱釋放速率、延長(zhǎng)點(diǎn)燃時(shí)間、抑制二氧化碳生成率方面效果顯著;3組配方在降低木材試樣的質(zhì)量損失率和有效燃燒熱方面效果相近。綜合各項(xiàng)分析結(jié)果,確定尿素、雙氰胺、磷酸按1∶3∶4的比例(質(zhì)量比)配制濃度為15%的阻燃液為最佳配方。
不同阻燃級(jí)別ABS復(fù)合材料的熱解和燃燒性能研究
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4.4
本文選取目前使用較多的dbdpe/sb2o3(3:1)阻燃體系,制備了hb級(jí)和v-0級(jí)阻燃abs復(fù)合材料,并對(duì)純abs和不同阻燃級(jí)別abs的熱解性能和燃燒性能進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:dbdpe/sb2o3(3:1)阻燃體系可以增加樣品的成炭量,有效減低abs材料的最大熱釋放,但是總的熱釋放按添加百分比來說卻沒有降低。
阻燃劑對(duì)棉布和地毯熱解燃燒性能的影響研究
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4.8
研究了氫氧化鋁和三聚氰胺氰尿酸鹽對(duì)棉布和地毯熱解和燃燒行為,考察了阻燃劑添加量對(duì)棉布和地毯點(diǎn)燃時(shí)間、熱解速度和火焰持續(xù)時(shí)間的影響,并利用錐形量熱儀測(cè)定了添加阻燃劑前后材料在點(diǎn)燃時(shí)間、熱釋放速率、質(zhì)量損失速率和co釋放速率的變化,結(jié)果表明海水中添加10%的al(oh)3和mca可顯著降低棉布和地毯的熱解速度及熱釋放速率。
無機(jī)阻燃劑處理木材的燃燒傳熱過程及其分解特性
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4.7
無機(jī)阻燃劑處理木材的燃燒傳熱過程及其分解特性 postedby--on04/05/0702:31pm,updatedon08/07/0809:31am 論文作者:羅文圣 摘要:為了弄清楚常壓下影響阻燃劑溶液在木材中滲透性的主要因素,本研究分別討論了 樹種、木材含水率、試件尺寸、木材干燥方法、阻燃浸漬處理溫度、阻燃劑的種類等與木材 阻燃劑吸收量及其分布的關(guān)系。為了弄清楚燃燒時(shí)影響木材內(nèi)部溫度變化的因子以及內(nèi)部溫 度變化的原因,模擬典型火災(zāi)的發(fā)生過程,研究了未處理﹑阻燃浸漬處理﹑防火涂料涂刷白 松和水曲柳木材的燃燒炭化過程及木材內(nèi)部溫度變化過程。為了弄清楚阻燃浸漬處理木材燃 燒過程中化學(xué)成分的變化,采用熱重分析法研究了阻燃浸漬處理木材及其燃燒殘留物的熱分 解特征,測(cè)試了阻燃浸漬處理木材燃燒殘留物的紅外光譜。本研究結(jié)果歸納如下: 1.常壓條件阻燃劑溶液在不
新型燃?xì)獾偷紵龣C(jī)設(shè)計(jì)理念及結(jié)構(gòu)研究
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4.6
與燃煤燃燒主要以燃料型nox不同的是,燃?xì)馊紵a(chǎn)生的氮氧化物主要為熱力型nox,因此燃?xì)獾偷紵夹g(shù)與燃煤有很大不同。熱力型nox的關(guān)鍵控制參數(shù)是爐膛溫度,故合理優(yōu)化燃料與助燃空氣的混合過程,使得爐膛溫度更加均勻,避免局部高溫的出現(xiàn)是燃?xì)獾偷紵年P(guān)鍵技術(shù)。另外,要求燃燒機(jī)除了有比較好的低氮特性以外,還要有極強(qiáng)的燃料適應(yīng)性和負(fù)荷適應(yīng)性。目前現(xiàn)有的燃?xì)馊紵龣C(jī)在燃燒其設(shè)計(jì)燃料的情況下,燃燒效率和污染物排放都很不錯(cuò),但如果燃料有一定的偏差,其穩(wěn)燃特性不好,燃燒效率和污染物排放性能都急劇惡化。因此,一個(gè)好的超低氮燃燒機(jī)除了可以在燃燒設(shè)計(jì)燃料時(shí)達(dá)到非常好的燃燒效率和污染物排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還應(yīng)對(duì)燃料的變動(dòng)具有比較寬的適應(yīng)性,依然具有好的穩(wěn)燃特性。
木材單板熱壓導(dǎo)熱數(shù)學(xué)模型和可視化數(shù)值解的研究
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頁(yè)數(shù):4P
4.3
在能量轉(zhuǎn)化和守恒定律基礎(chǔ)上,根據(jù)模型假設(shè),建立了非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱數(shù)學(xué)模型,用于描述木材單板熱壓時(shí)溫度的變化規(guī)律,并使用matlab軟件求得模型的可視化數(shù)值解。通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了模型的準(zhǔn)確性,對(duì)比了理論與實(shí)際的溫度曲線,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析與討論。該數(shù)學(xué)模型描述的木材單板在熱壓時(shí)的傳熱規(guī)律具有一定的可信度;這個(gè)模型及可視化數(shù)值解可用于研究低含水率木材熱壓傳熱現(xiàn)象及指導(dǎo)木質(zhì)復(fù)合材制造。
木材燃燒與建筑火災(zāi)
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4.3
木材的應(yīng)用極為廣泛,在每一座建筑結(jié)構(gòu)中,木材有可能已被用作建筑構(gòu)件,也可能附屬在其它材料上變成具有特定功能的物品,由于木材屬于易燃材料,這就注定了它與建筑火災(zāi)結(jié)下的不解之緣。一旦發(fā)生火災(zāi),這些充斥于房間中數(shù)以分斤計(jì)甚至百公斤計(jì)的木材,對(duì)火災(zāi)將起推波助瀾的作用。
木材燃燒與建筑火災(zāi)
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4.3
木材的應(yīng)用極為廣泛,在每一座建筑結(jié)構(gòu)中,木材有可能已被用作建筑構(gòu)件,也可能附屬在其它材料上變成具有特定功能的物品,由于木材屬于易燃材料,這就注定了它與建筑火災(zāi)結(jié)下的不解之緣。一旦發(fā)生火災(zāi),這些充斥于房間中數(shù)以分斤計(jì)甚至百公斤計(jì)的木材,對(duì)火災(zāi)將起推波助瀾的作用。
淺談?wù)託馊紵龣C(jī)項(xiàng)目實(shí)施的體會(huì)
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頁(yè)數(shù):1P
4.5
本文就沼氣燃燒機(jī)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了歸納總結(jié),并提出了一些改善建議,以供同行參考。
不同木材燃燒性及阻燃處理的效能研究
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頁(yè)數(shù):未知
4.5
為有效預(yù)防和控制木質(zhì)材料引起的火災(zāi),需對(duì)不同木材的燃燒性能加以研究分析。本研究主要利用錐形量熱儀對(duì)各種木材燃燒性能進(jìn)行測(cè)試,得出了燃燒過程中的有效燃燒熱量、熱釋放速率和總釋放的熱量等相關(guān)有效數(shù)據(jù),并以此來進(jìn)行木材燃燒的降解和阻燃。
阻燃HIPS塑料熱解動(dòng)力學(xué)模型
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4.5
采用熱重法進(jìn)行了含阻燃添加劑的高抗沖聚苯乙烯塑料(flameretardedhighimpactpolystyrene,br-sb-hips)在不同升溫速率下的熱解實(shí)驗(yàn),建立了包含3個(gè)連續(xù)反應(yīng)的阻燃hips熱解動(dòng)力學(xué)模型。通過flynn-wall-ozawa法得到阻燃hips熱解過程的活化能為103~307kj·mol-1,利用多元非線性無約束最優(yōu)化方法求得模型參數(shù)。研究表明,br-sb-hips3個(gè)反應(yīng)的活化能和指前因子分別為191.632、213.263、238.331kj·mol-1和11.641、12.772、11.666min-1。動(dòng)力學(xué)模型能夠很好地預(yù)測(cè)阻燃hips熱解過程。
木材廢料燃燒爐和單通道鋸屑干燥機(jī)的研究
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4.6
木材廢料燃燒爐和單通道鋸屑干燥機(jī)的研究
建筑模型的木材
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4.5
建筑模型中使用的木材 木材是國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)師常用的制作用材,它可以用來制作色彩單純、質(zhì)感樸素的模型。表 現(xiàn)力極強(qiáng),因?yàn)槟静挠兄鴪?jiān)固、質(zhì)感好、尺寸穩(wěn)定的特性,并且能被很好的加工處理。 木材是制作木質(zhì)建筑模型和底盤的主要材料,加工容易,造價(jià)比較便宜,天然的木紋和 人工板材的肌理都有良好的裝飾效果。除了紙張和厚紙板以外,木頭和木材制的材料在建筑 學(xué)的模型制造中是最常用的材料。 1、硬木板(密度板、刨花板) 硬木板是利用木材加工廢料加工成一定規(guī)格的碎木,刨花后再使用膠合劑經(jīng)熱壓而成 的板材。硬木板的幅面大,表面平整,其隔熱、隔聲性能好,縱橫面強(qiáng)度一致,加工方便, 表面還可以進(jìn)行多種貼面和裝飾。硬木板是制作板式家具模型的理想材料,其橫切面由于細(xì) 膩平整,通過板材的相互疊加膠合后,切、刨制方便而易于加工平地緩的單向曲面。但硬木 板容易受潮而膨脹變形,用其制作的模型需要封漆隔潮,硬木板目前尚存在
生物質(zhì)燃燒機(jī)在小型燃煤鍋爐改造中的應(yīng)用
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4.8
本文對(duì)生物質(zhì)燃燒機(jī)在小型燃煤鍋爐改造中,對(duì)設(shè)備的正確安裝使用,使用中應(yīng)注意的問題,常見故障排除及燃料的選擇等問題做了介紹。
燃燒機(jī)RLS160M中文說明書
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4.3
燃燒機(jī)RLS160M中文說明書
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職位:電氣助理工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林