新技术可在沙漠中养殖海鱼

来源 :科技日报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jupming_snoopy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
针对国内外传统干热岩热能开发利用率较低的一系列问题,为了使深层地热资源得到更加合理高效的开发利用,本文对干热岩EGS重力热管技术进行研究,为后续研究提供一定的理论基础。本文对干热岩EGS重力热管技术原理及其国内外技术研究现状进行了概述,提出了技术难点和研究方向。本文首先论述了重力热管的传热理论,并重点分析了其传热过程中的热阻和冷凝段及蒸发段的传热特性;其次,对干热岩EGS热储的内部换热特性进行了分
学位
随着2030年我国“碳达峰”等一系列目标的提出,国家出台了一系列能源改革政策,能源结构不断优化,氢气作为作为未来主要清洁能源,将在能源市场中占据主要地位。但是由于氢气性质活泼,在储运过程中存在很大的安全隐患,目前氢气管道输送正处于不断尝试阶段,主要是通过对现有天然气长输管网进行一定改造后进行天然气、氢气混输。但是由于氢气极其活跃的性质,氢气与天然气的混合运输会对管网安全产生影响。此外由于管网的庞大
学位
现如今我国下一代战机以超飞行、超隐身等多种能力作为发展目标,未来将配备高性能雷达、定向能武器等大功率设备;同时在高原、两极等低温环境下,传统战机冷却系统面临不能及时启动运行的问题。因此,如何高效解决机载电子设备在高热流和低温环境下的热管理问题,对于增强下一代战机的综合性能具有战略意义。面临以上复杂的散热工况,常规方式已不能满足要求,亟需引进高效稳定的冷却方案。喷雾冷却作为较有前景的下一代高热流传热
学位
聚合物驱油技术在油田中广泛应用,聚驱采油技术通常使用的聚合物是聚丙烯酰胺(The Polyacrylamide,PAM),因此使用该技术提高原油采收率的同时含聚含油污水中也会含有大量高浓度的PAM溶液,而PAM溶液属于粘弹性流体,使得含聚含油污水粘度较高,是导致含聚含油污水油水难以分离的重要因素。为了提高含聚含油污水油水分离的效果,必须降低含聚含油污水的粘度。本文利用COMSOL数值模拟软件建立几
学位
铝(Al)粉作为一种含能金属被广泛应用于固体推进剂、凝胶推进剂、纳米流体和铝热剂等领域中。然而,它在燃烧过程中容易团聚,导致燃烧效率降低、推进剂能量损失增大。为了解决此问题,本文采用CO2激光点火和多种实验手段相结合,首先研究了氟化钙(CaF2)对Al粉点火燃烧性能及其团聚过程的影响,揭示了CaF2对Al粉燃烧的促进机理;其次,采用包覆手段将AP/GAP包覆在Al粉表面,研究了AP/GAP包覆Al
学位
<正>实报实销、局部外包、总价包干、上限锁定——设施管理(Facility Management,FM)是指通过整合建筑物中的人员、空间及流程,提高使用者生活质量或生产效率的管理行为,如住宅写字楼的物业管理与制造企业的厂务管理。与住宅写字楼相比,
期刊
油基钻屑是目前钻井开采过程产生的有害废弃物,运用低成本技术对油基钻屑无害化资源化处理是钻井行业面临的难题。本文提出将油基钻屑混煤配制成水煤浆,使用一种新型的油基钻屑水煤浆气化炉进行气化的处理方法。本文围绕该气化炉的相关结构和气化参数考察了油基钻屑水煤浆的气化特性。使用FLUENT软件,针对水煤浆气化特点和研究重点对气化过程进行合理的简化,选择湍流、气固两相流、可燃颗粒挥发分析出和燃烧、PDF非预混
学位
当前,由于传统工业的快速发展,使得大气污染日益严重。烟气中的氮氧化物(NOx)是危害环境和人类健康的主要污染物之一。氨气选择性催化还原(NH3-SCR)技术是烟气脱硝领域应用较广且较为有效的一种方法,其原理是在催化剂的作用下,利用NH3作为还原剂,将NOx选择性还原为无污染的氮气(N2)。NH3-SCR技术的核心是脱硝催化剂的选择。传统商业的钒钛系脱硝催化剂存在活性窗口较高、较窄,且价格昂贵的缺陷
学位
聚合物驱提高油田采收率的同时会产生大量的含聚丙烯酰胺污水(The Polyacrylamide,PAM),含聚污水具有粘度大和乳化程度高等特点,不经处理的含聚污水直接排放会对生态环境造成极大破坏。因此,降解含聚污水已成为人们研究的热点。传统降解含聚污水方法主要包括物理法、化学法和生物法。物理法主要通过物理切割或膜分离使污染物转移,其降解效率较低;化学法主要通过在含聚污水中添加化学试剂,其降解效率较
学位
在航空航天领域,推进剂是动力源的重要一部分。为了改善固体推进剂的能量密度及比冲,向其中添加金属粉是一种重要的方式。硼作为一种含能金属添加剂,具有高的燃烧热,其热值分别是镁和铝的2.3倍和1.9倍,因而引起了广泛关注。然而,硼颗粒表面通常具有一层氧化层,熔点低,沸点高。在较高温度下(高于723 K)液化粘附在硼颗粒表面,大大降低了硼颗粒的燃烧效率。为了深入研究硼颗粒在点火燃烧过程中的能量释放特性,本
学位