the ability to decompose N2O. However, Aho et al.28 found asimilar res การแปล - the ability to decompose N2O. However, Aho et al.28 found asimilar res ไทย วิธีการพูด

the ability to decompose N2O. Howev

the ability to decompose N2O. However, Aho et al.28 found a
similar result, i.e., an OH radial cannot increase the decomposition
of N2O. Therefore, the relationship between N2O decomposition
and OH radicals derived from H2O when water is
injected in the bed is not distinct. In fact, liquid water vaporizes
and expands rapidly as soon as water enters into the bed
resulting in vigorous turbulence within the bed and increasing
gas–solid contact. Hence, the reaction of NO with char-N on
the surface of char to N2O is promoted.27 In addition, from the
viewpoint of homogeneous reaction, the formation N2O reaction
rate of the intermediate species, NCO and NO, is associated
with the vigorous turbulence.22
3.4. Effect of Fuel Properties. The distribution of NO
concentration within the combustor with various feeding material
is illustrated in Figure 13. It is evident that most of the NO and
N2O was formed during devolatilization within the region
between the bed surface and the secondary air inlet. Some
early published papers29–31 considered that NOX emission mainly
came from oxidation of the char-N and volatile-N in fuels and
that the volatile-N is the main source. Therefore, the formation
of these species during char combustion is generally of
low importance. This result is in agreement with other
reports.15
FromFigure 13, it can be seen that the concentration of NO
is proportional to the volatile content of feed material (soybean
is highest; coal is lowest) at the initial stage when fuels enter
the bed. It was found that the conversion of fuel-N to NO
increases with volatile-N in oxygen-rich conditions for coal
combustion.32 Whatever the fuel, the maximal NO concentration
takes place between the feeding point and the second air
injection. However, from the second air injection on, the NO
concentration distribution does not have a clear trend. One
possible reason for this may be the effect of the water injection
at the freeboard on the formation and reduction reaction of NO.
Another logical explanation could be that the rice husk has a
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ความสามารถในการเปื่อย N2O อย่างไรก็ตาม Aho et al.28 พบการผลคล้าย เช่น เป็น OH รัศมีไม่สามารถเพิ่มการเน่าของ N2O ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างแยกส่วนประกอบของ N2Oและอนุมูล OH มาจาก H2O เมื่อน้ำฉีดในเตียงไม่แตกต่างกัน ในความเป็นจริง น้ำเหลว vaporizesและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นน้ำป้อนเข้านอนในความคึกคักวุ่นวายภายในนอนและเพิ่มขึ้นติดต่อก๊าซของแข็ง ดังนั้น ปฏิกิริยาของไม่มีอักขระ N ในพื้นผิวของอักขระการ N2O เป็น promoted.27 นอกจากนี้ จากการจุดชมวิวของปฏิกิริยาเหมือน N2O ปฏิกิริยาก่อตัวพันธุ์กลาง ไม่มี และ NCO จะเกี่ยวข้องมี turbulence.22 คึกคัก3.4. ผลของคุณสมบัติน้ำมันเชื้อเพลิง กระจายไม่มีความเข้มข้นภายใน combustor กับวัสดุอาหารต่าง ๆแสดงในรูปที่ 13 ปรากฏชัดเจนว่าส่วนใหญ่ไม่มี และN2O ก่อตั้งขึ้นระหว่าง devolatilization ภายในภูมิภาคระหว่างพื้นเตียงและทางเข้าของอากาศรอง บางก่อนเผยแพร่ papers29 – 31 ถือเป็นมลพิษโรงแรมน็อกซ์ที่ส่วนใหญ่มาจากการเกิดออกซิเดชันของอักขระ N และ N ระเหยในเชื้อเพลิง และว่า N ระเหยเป็นหลักแหล่ง ดังนั้น ผู้แต่งพันธุ์ระหว่างอักขระที่ไม่ เผาไหม้ไม่ทั่วความสำคัญที่ต่ำ ผลลัพธ์นี้จะยังคงอื่น ๆreports.15FromFigure 13 สามารถดูได้ที่ความเข้มข้นของ NOเป็นสัดส่วนกับเนื้อหาระเหยของวัสดุอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลืองสูงที่สุด ถ่านหินเป็นต่ำ) ในระยะเริ่มต้นเมื่อป้อนเชื้อเพลิงนอน ก็พบว่าการแปลงเชื้อเพลิง N ไม่มีกับ N การระเหยในอุดมไปด้วยออกซิเจนสำหรับถ่านหินที่เพิ่มขึ้นcombustion.32 สิ่งเชื้อเพลิง ไม่สูงสุดเข้มข้นเกิดขึ้นระหว่างจุดที่ให้อาหารและอากาศที่สองฉีด อย่างไรก็ตาม จากการฉีดอากาศสองในห้อง ไม่มีการกระจายความเข้มข้นไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หนึ่งเหตุผลเป็นไปได้นี้อาจเป็นผลของการฉีดน้ำในเวปบอร์ดเกี่ยวกับกำเนิดและลดปฏิกิริยาของหมายเลขแกลบข้าวได้อธิบายตรรกะอื่นอาจเป็น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ความสามารถในการย่อยสลาย N2O อย่างไรก็ตาม Aho et al.28
พบผลที่คล้ายกันคือเป็นรัศมีOH
ไม่สามารถเพิ่มการสลายตัวของN2O ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการย่อยสลาย N2O
และอนุมูล OH มาจาก H2O
เมื่อน้ำฉีดในเตียงไม่ได้แตกต่างกัน ในความเป็นจริง vaporizes น้ำของเหลวและขยายอย่างรวดเร็วทันทีที่น้ำเข้านอนส่งผลให้พลังความวุ่นวายภายในเตียงและเพิ่มขึ้นติดต่อก๊าซที่เป็นของแข็ง ดังนั้นปฏิกิริยาของ NO กับถ่าน-N บนพื้นผิวของถ่านจะN2O ถูก promoted.27 นอกจากนี้จากมุมมองของการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นเนื้อเดียวกันปฏิกิริยาN2O ก่ออัตราสายพันธุ์กลาง NCO และไม่มีความเกี่ยวข้องกับแข็งแรงturbulence.22 3.4 ผลของคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง การกระจายตัวของไม่มีความเข้มข้นภายในเตาเผาด้วยวัสดุที่ให้อาหารต่าง ๆ จะแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของ NO และN2O ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง devolatilization ในภูมิภาคระหว่างผิวเตียงและช่องอากาศรอง บางpapers29-31 ตีพิมพ์ในช่วงต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าการปล่อย NOX ส่วนใหญ่มาจากการเกิดออกซิเดชันของถ่าน-N และผันผวน-N ในเชื้อเพลิงและว่าความผันผวน-N เป็นแหล่งที่มาหลัก ดังนั้นการก่อตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในระหว่างการเผาไหม้ถ่านโดยทั่วไปของความสำคัญในระดับต่ำ นี่คือผลในข้อตกลงกับอื่น ๆreports.15 FromFigure 13 จะเห็นได้ว่ามีความเข้มข้นของการไม่เป็นสัดส่วนกับสารระเหยของวัสดุฟีด(ถั่วเหลืองเป็นสูงสุดถ่านหินต่ำสุด) ในระยะเริ่มแรกเมื่อเชื้อเพลิงป้อนเตียง การศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพลิง N เพื่อไม่เพิ่มขึ้นกับความผันผวน-N ในสภาพที่อุดมด้วยออกซิเจนถ่านหินcombustion.32 ไม่ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิดขึ้นระหว่างจุดให้อาหารและอากาศที่สองฉีด แต่จากการฉีดครั้งที่สองในอากาศที่ไม่มีการกระจายความเข้มข้นไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจน หนึ่งในเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับเรื่องนี้อาจจะเป็นผลกระทบจากการฉีดน้ำที่เวปบอร์ดในการก่อตัวและการลดลงของการเกิดปฏิกิริยาNO. อีกคำอธิบายเหตุผลอาจเป็นได้ว่าแกลบได้





























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความสามารถในการย่อยสลาย N2O อย่างไรก็ตาม อาโฮและ al.28 พบ
ผลคล้ายกันคือ , , โอ้รัศมีไม่สามารถเพิ่มการสลาย
N2O ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการย่อยสลายและ N2O
โอ้อนุมูลอิสระที่มาจาก H2O เมื่อน้ำ
ฉีดในเตียงไม่แตกต่างกัน ในความเป็นจริง , ของเหลวน้ำ vaporizes
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทันทีที่น้ำเข้าสู่เตียง
ส่งผลให้เข้มแข็ง ความวุ่นวายภายในเตียงและเพิ่ม
–ก๊าซของแข็งที่ติดต่อ ดังนั้น ปฏิกิริยาของไม่มีกับ char-n บนผิวของถ่านที่จะ N2O
เป็น promoted.27 นอกจากนี้จากมุมมองของปฏิกิริยาเนื้อเดียว

เกิดปฏิกิริยา , N2O อัตราชนิดกลาง , มายด์ และ ไม่ เกี่ยวข้องกับความวุ่นวาย

เข้มแข็ง 22 3.4 . คุณสมบัติเชื้อเพลิง การกระจายของ
ความเข้มข้นภายในห้องต่าง ๆวัสดุให้อาหาร
จะแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของไม่มีและ
N2O ก่อตั้งขึ้นใน devolatilization ภายในภูมิภาค
ระหว่างเตียงพื้นผิวและลมเข้ามัธยม บาง
ตีพิมพ์ก่อน papers29 – 31 ถือว่าปริมาณการเกิด NOx ส่วนใหญ่
มาจากการออกซิเดชันของเชื้อเพลิงและ
volatile-n ใน char-n และที่ volatile-n เป็นแหล่งหลัก ดังนั้น การพัฒนา
ชนิดนี้ในระหว่างการเผาไหม้ถ่านทั่วไป
ความสำคัญน้อย ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับรายงานอื่น ๆ
.
fromfigure 15 13 จะเห็นได้ว่า สมาธิไม่
เป็นสัดส่วนกับปริมาณสารระเหยของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ( กากถั่วเหลือง
สูงสุด ; ถ่านหินต่ำสุด ) ในขั้นตอนแรกเมื่อเชื้อเพลิงป้อน
เตียงพบว่า การเปลี่ยนแปลงของ fuel-n ไม่มี
เพิ่มขึ้น volatile-n ในเงื่อนไขที่อุดมไปด้วยออกซิเจนสำหรับ combustion.32 ถ่านหิน
ไม่ว่าเชื้อเพลิงสูงสุดไม่มีสมาธิ
เกิดขึ้นระหว่างจุดให้อาหารและการฉีดอากาศ
2 อย่างไรก็ตาม จากการฉีดอากาศที่สอง , ไม่
การกระจายความเข้มข้นของไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หนึ่ง
เหตุผลที่เป็นไปได้ นี้อาจจะเกิดจากผลของการฉีดน้ำ
ที่ฟรีบอร์ดต่อการก่อตัวและการลดปฏิกิริยาของหมายเลข
อีกตรรกะคำอธิบายที่อาจจะว่าแกลบได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: