适用于大型和小型采场。沙子来自 20 英尺厚、1500 英尺长的沙堆,蒸汽铲用于装载车厢,然后由蒸汽机车拖到卸料点。有两个钻孔,一个深 780 英尺,另一个深 1100 英尺。从这些孔的底部将沙子分布到采场。在欧洲实践中,沙子填充的困难之一是管道被通过的沙子切断后会迅速被破坏。在一个例子中,木衬在磨损前通过了 45,000 吨沙子。在另一个德国案例中,白瓷衬通过了 90,000 吨沙子,当时它似乎已经磨损了一半。玻璃衬里只经过了 60,000 吨,陶器衬里也差不多经过了同样的量,就变得毫无用处了。有一座矿井使用没有衬里的铁管,沙子凿出的洞用氢氧焰修补。
确定的基本原理:OCED提议向纳瓦霍过渡能源公司(NTEC)提供资金,以支持四个角落发电厂(FCPP)集成项目。拟议的项目是对位于纳瓦霍国家(Navajo Nation)上FCPP的集成二氧化碳捕获项目的前端工程设计(FEED)研究的完成。这项研究将包括二氧化碳卸料解决方案的概念设计,包括管道和固换位点开发。该项目的范围将包括项目管理,开发社区福利计划,二氧化碳捕获饲料研究,CO2运输饲料研究,存储现场开发计划,起草申请的申请,用于集成二氧化碳捕获所需的重大许可,提交了VI类许可证申请给美国环境保护机构,以及经济模型机构以及经济建模和金融结构。将使用通过地理信息系统(GIS)信息收集的数据来确定所提出的井场位置。现场表征研究可能涉及进行现场步行,以在台式调查过程中验证验证考古或环境发现。但是,不会进行实验室活动,现场工作或施工。
Wꞏm -2 ꞏK -4 ṁ 质量流量 (kg s -1 ) Փ 直径 (m) ∆P 压降 (Pa) θ 出口温度阈值系数 Pe 佩克莱特数,Pe=D p ꞏu sup /α Pr 普朗特数,Pr=C p,f ∙ μ f / λ frp 球体径向坐标 下标 r 罐体径向坐标 amb 环境 Ra 瑞利数,Ra= GrꞏPr Re 颗粒雷诺数,Re= ( ρ f ꞏD p ꞏu sup )/ μ fb 罐内直径的填料床区域 R int 罐体内半径 (m) ch 装料 R mid 罐体中部半径 (m) dis 卸料 R ext 罐体外半径 (m) eff 有效值 t 时间 (s) ext 罐体外表面 T 温度 (K) f 流体 TC 入口最冷工作温度 (K) TH 最高工作温度(K) int 罐内表面 T in 流体入口温度 (K) max 最大 T out 流体出口温度 (K) out 出口 T o 参考温度 (K) p 颗粒 TA A 位置的径向温度 rad 辐射 TB B 位置的径向温度 s 固体 TC C 位置的径向温度 sf 固体到流体相 u 间隙流体速度 (ms -1 ),u = ṁ /( ρ f ꞏεꞏπꞏR 2 int ) w 壁
2.3.1 卸料台 ................................................................................................................................ 9 2.3.2 感觉台 ................................................................................................................................ 9 2.3.3 汽油表 ................................................................................................................................ 10 2.3.3.1 一般信息 ...................................................................................................................... 10 2.3.3.2 泵和马达 ...................................................................................................................... 10 2.3.3.3 流量计 ...................................................................................................................... 10 2.3.3.4 计数器 ...................................................................................................................... 10 2.3.3.5 照明设备 ...................................................................................................................... 10 2.3.3.6 软管和喷嘴 ................................................................................................................ 10 10 2.3.3.7电气设备・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 2.3.3.8套管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 2.3.3.9地震自动供应停止设备・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 2.3.3.10绘画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 2.3.3.11其他问题・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 2.3.3.3.12测试・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(4)油箱
关键词:颗粒介质;流体力学;流变学、CFD;DEM;人工智能;机器学习和神经网络。背景和目标:该研究项目是圣艾蒂安矿业学院(法国顶级工程学院)与世界核能领导者 Orano 长期合作的一部分。该项目专注于颗粒流建模。这些流体具有与传统流体不同的迷人特征。我们在自然环境(泥流、雪崩……)或工业过程(粉末混合、气动输送、筒仓排放……)中发现它们,其中有各种材料(金属、氧化物、有机化合物……)。我们的研究小组开发了数值策略来高效、快速地模拟涉及大量粒子(10 6 10 18 )的工业过程。在这篇博士论文中,候选人将探索人工智能的潜力,以减少使用离散元法 (DEM) 进行模拟生成的数据量,离散元法通常用于对颗粒物质进行建模。他/她将使用这种简化的信息(例如以本构方程的形式)来输入 CFD 模型。研究结果将发表在该领域的顶级期刊上,并由博士生在国际会议上发表。所需个人资料和技能:至少在以下领域获得硕士学位:流体力学、材料物理、软物质物理、数值模拟。您喜欢建模和解决难题。好奇心、严谨性、参与度、批判性分析能力、倾听能力,当然还有对科学和技术的热情,这些都是成功答辩优秀论文的关键资产。英语流利 + 愿意学习基础法语。申请:文件包括四项:求职信 + 简历 + 至少一封推荐信 + 硕士排名或学术成绩。其他:最好从 2020 年 10 月 1 日开始。在工业资助和合作下