以超重力技术这一化工过程强化的前沿技术为手段,针对能耗高、流程长、污染严重等制约化工行业发展的突出问题开展研究。提出利用旋转填充床(RPB)为吸收反应装置,研究NH3和CO2在RPB中的耦合吸收反应的规律,探索超重力环境下液体微元尺度纳米化和表面现象对相间传质的影响关系,揭示RPB中NH3和CO2混合气体与水、NaCl和CaCl2等不同溶液体系的相间传质、吸收和反应的内在机制,建立相应的理论模型,并进行不同工艺参数的筛选,以寻求最优的工艺条件,形成NH3和CO2在RPB中耦合吸收反应的完整理论体系,达成缩短工艺流程,强化过程效率的目的,为相关化工过程的优化和高效开发奠定理论和应用基础,并为CaCl2废水的资源化利用提供一种新颖的技术路线和理论指导。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
黄河流域水资源利用时空演变特征及驱动要素
面向云工作流安全的任务调度方法
TGF-β1-Smad2/3信号转导通路在百草枯中毒致肺纤维化中的作用
生物炭用量对东北黑土理化性质和溶解有机质特性的影响
资源型地区产业结构调整对水资源利用效率影响的实证分析—来自中国10个资源型省份的经验证据
旋转填充床中化学反应与转子质量不平衡的耦合作用机制
旋转填充床内多相流动、传质与反应过程的CFD模拟
冶金填充床中多相反应与传递过程耦合机理的多尺度研究
旋转填充床中纳米Ni基催化剂催化肉桂醛加氢机理研究