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            傳輸損耗研究-電動液壓切管機數控切管機張家港
            添加時間:2019-02-17
            臭氧以其強氧化性得到了廣泛應用,而實際應用過程中臭氧的傳輸損耗大大降低了其利用效率。鑒于此,采用沿面放電等離子體產生臭氧,研究了臭氧在傳輸過程中傳輸距離、臭氧初始質量濃度、氣體流速、氣體相對濕度和氣體溫度等因素對臭氧的衰減影響。實驗結果表明,傳輸距離、氣體相對濕度、氣體溫度的升高以及氣體流速的降低均會加速傳輸過程中臭氧的損耗。此外,在該實驗的條件下,臭氧質量濃度范圍在62.86~124.60 mg/m3時,對衰減率的影響不大,保持在15%左右。為臭氧的衰減率,%;C0為臭氧初始質量濃度,mg/m3;C為傳輸管道末端臭氧質量濃度,mg/m3;Q為氣體體積流量,m3/h;CQ為臭氧質量流量,mg/h。管道內流體的流態由雷諾數Re來判定,Re通過式(2)計算得出,即udRev=(2)式中:u為管道內氣體的流速,m/s;d為管道的直徑,m;v為流體的運動黏度,m2/s。2結果與討論2.1傳輸距離對臭氧傳輸過程中的衰減影響實驗考察了傳輸距離對臭氧衰減的影響,實驗結果如圖3所示。實驗條件:常壓下,空氣相對濕度23.8%,空氣溫度14.5℃,氣體流速15m/s(Re圖1實驗系統示意圖電壓電流波形圖Fig圖3傳輸距離對臭氧衰減的影響Fig.3臭氧初始質量濃度124.60mg/m3,實驗中臭氧的傳輸距離分別選擇5、10、15、20和25m。實驗結果表明,臭氧量隨著傳輸距離的逐漸增加,整體呈線性遞減的趨勢,當傳輸距離增加到20高電壓技術2016,42(2)玻璃管,高壓電極為纏繞在石英管內壁的線徑0.5mm、螺距1.7mm的不銹鋼線圈;低壓電極為包裹在玻璃管外壁的錫箔紙,放電區域長300mm。本實驗采用頻率為50Hz的高壓交流電源作為反應器供電,本文由公司網站全自動切管機網站采集轉載中國知網網絡整理  http://www.qieguanjixie.com.cn/采用高壓探頭(TektronixP6015A)、電流探頭(TektronixP6021)檢測電壓和電流值,由數字示波器(TektronixTDS2024)采集電壓–電流波形圖(見圖2)。由圖2可見,沿面放電電流隨電壓變化呈周期性變化,雖有波動,但很均勻且呈周期性變化,其周期與電壓周期相同,其峰值點比電壓峰值點略提前傳輸損耗研究-電動液壓切管機數控切管機張家港數控鋼管切管機折彎機。臭氧傳輸測試系統主要包括空氣泵、轉子流量計、模擬傳輸管道、濕度控制裝置、溫度控制裝置和臭氧檢測裝置。本實驗以空氣作為氣源(相對濕度23.8%,溫度14.5℃,壓力101.325kPa),氣體流速由轉子流量計控制,氣體溫度由恒溫水浴鍋控制,氣體相對濕度通過向管道內注入一定體積的濕空氣控制(注入體積占氣體總體積的3%,可忽略不計),通過濕度測試儀(RotronicHP22-A+HC2-HK40)進行監測。采用不易吸收臭氧的有機硅管(內徑5mm)作為傳輸管道,同時實驗前經過24h的放電處理以消除臭氧與管道內壁的表面反應[18],因而傳輸管道材料對臭氧的衰減影響可忽略不計。臭氧質量濃度通過碘量法[19]測定。1.2實驗方法及條件實驗過程中臭氧的衰減率采用式(1)計算,即00100%CQCQCQη=×(1)式中:η為臭氧的衰減率,%;C0為臭氧初始質量濃度,mg/m3;C為傳輸管道末端臭氧質量濃度,mg/m3;Q為氣體體積流量,m3/h;CQ為臭氧質量流量,mg/h。管道內流體的流態由雷諾數Re來判定,Re通過式(2)計算得出,即udRev=(2)式中:u為管道內氣體的流速,m/s;d為管道的直徑,m;v為流體的運動黏度,m2/s。2傳輸損耗研究-電動液壓切管機數控切管機張家港數控鋼管切管機折彎機本文由公司網站全自動切管機網站采集轉載中國知網網絡整理  http://www.qieguanjixie.com.cn/
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