王霆 作品数:6 被引量:14 H指数:3 供职机构: 江西理工大学资源与环境工程学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 江西省研究生创新基金 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 化学工程 石油与天然气工程 建筑科学 更多>>
天然气扩散的CFD模拟研究 被引量:3 2016年 为研究障碍物对天然气泄漏扩散规律的影响,在下风向设置障碍物,采用流体力学软件FLUENT对管道天然气泄漏扩散过程进行模拟,结果表明:无障碍时,泄漏时间影响扩散高度和扩散面积,有障碍物会阻挡天然气扩散,使原本沿下风向倾斜的天然气往高空扩散.障碍物背风面的天然气浓度显著降低,而在迎风面的浓度不断增加.障碍物宽度对天然气扩散影响不大,泄漏口与障碍物之间的距离对天然气堆聚范围、浓度以及扩散高度有重要影响.天然气爆炸区域主要分布在高空,中毒窒息区域主要分布在障碍物迎风面,一定条件下中毒窒息区域可转变为爆炸区域.该天然气扩散的数值模拟结果可为燃气抢险和安全救援提供有效理论依据. 王琳 何勇 唐敏康 王霆关键词:天然气 扩散 CFD FLUENT 方桩混凝土中氯离子扩散数值模拟 2016年 钢筋混凝土结构是当今建筑工程最主要的工程结构形式之一,但由于其耐久性不足,给各国带来了巨大的经济损失。本文基于comsol对氯离子腐蚀段诱导期进行了监控,分析了影响矩形截面砼工程诱导期长短的主要因素:氯离子扩散系数、保护层厚度以及氯离子浓度。选取不同的水灰比、保护层厚度以及实际调查所得的氯离子浓度进行组合,分析出具体的影响。得出了70-80 mm与0.3-0.35分别为保护层厚度和水灰比的最佳取值,按此参数设计可以得到较长的诱导期。并将该法运用到工程实践,预测出华东地区某海港码头预应力方桩的诱导期为八年。 王琳 何勇 唐敏康 王霆关键词:氯离子扩散系数 保护层厚度 诱导期 数值模拟 磁性CoFe_2O_4催化PMS降解水体中磺胺甲基嘧啶的研究 被引量:1 2016年 针对普通工艺难以降解水中磺胺类抗生素现象,采用CoFe_2O_4/PMS工艺降解水中磺胺甲基嘧啶。磁性纳米铁酸钴(CoFe_2O_4)通过催化分解单过氧硫酸氢钾(PMS)产生具有强氧化性的硫酸自由基(·SO_4^-)降解水中磺胺甲基嘧啶,探讨了溶液中CoFe_2O_4浓度、PMS浓度、温度、反应物初始浓度、pH、无机阴离子和腐植酸浓度等影响因素。结果表明,降解过程符合拟一级动力学模型。一定范围内,CoFe_2O_4、PMS浓度越高,降解速率越快;温度对降解效果影响较大;反应物初始浓度与降解速率呈负相关;pH=9时降解速率最快;一定浓度的HCO_3^-促进磺胺甲基嘧啶的降解,Cl-则抑制其降解;腐植酸浓度越高,降解速率越慢。 何勇 唐敏康 庄珍珍 王霆 高乃云关键词:硫酸自由基 降解反应 高温蒸发制备载铁活性炭吸附砷性能研究 被引量:4 2016年 针对水体中砷污染日益严重问题,选用五种不同的铁盐对活性炭进行改性,采用高温蒸发法制备复合材料(GAC-Fe);利用X射线衍射(XRD)和红外光谱(FTIR)对复合材料进行表征;研究了修饰物投加量、铁盐质量、反应液pH值和温度对砷吸附效果影响。结果表明,活性炭负载FeSO_4·7H_2O,投加5 mL H_2O_2制备的复合材料效果最佳;铁盐投加量越多,复合材料的铁含量和吸附容量均增加,但铁析出量也迅速增加;吸附砷在中性条件下效果较好;温度与吸附容量呈负相关,其最大吸附容量为2.551 mg/g;解析实验表明复合材料解吸率达80%,有利于吸附后砷的收集。 赖卫东 王琳 何勇 唐敏康 王霆 陈苹关键词:活性炭 铁盐 砷 电袋除尘器中荷电烟尘粒子在滤袋表面的堆积机理 被引量:4 2015年 电袋除尘器是在我国排放标准日趋严格的形势下应用而生的一种高效率除尘装置。本文运用静电学理论,结合电除尘和袋除尘技术的除尘机理,从理论和实验两方面,探讨了在电袋除尘器中荷电烟尘粒子在滤袋表面的堆积机理。研究结果表明,与未被荷电的烟尘粒子相比,荷电烟尘粒子由于斥力的作用,在滤袋表面堆积更为疏松,降低了过滤阻力。影响烟尘粒子在滤袋表面堆积的主要因素有斥力、粒径、粒子的电场驱进速度和过滤风速。 唐敏康 余骏斌 贺玲 王琳 王霆关键词:电袋除尘器 滤袋 凝并 荷电 圆形截面下混凝土中氯离子扩散的数值模拟 被引量:2 2015年 基于comsol对氯离子腐蚀段诱导期进行了监控,分析了影响诱导期长短的主要因素:氯离子扩散系数、保护层厚度以及氯离子浓度.选取不同的水灰比、保护层厚度以及实际调查所得的氯离子浓度进行组合,分析出具体的影响.模拟结果显示在水灰比为0.28-0.38,保护层厚度为60-80 mm,按此参数设计可以得到较长的诱导期.同时将建立的对诱导期监控的模型运用到某跨海大桥的桥墩上,对该桥的桥墩诱导期进行了预测,并提出建议措施. 唐敏康 王霆 何勇 王琳 贺玲 谢海洋关键词:氯离子 保护层厚度 诱导期 数值模拟