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机译:考虑建筑物占地面积的氧气受限烃蒸气生物降解的保守蒸气入侵筛选模型
CS/RO Land and Water, Dutton Park, QLD 4102, Australia,Department of Environmental Sciences, University of Sydney, NSW 2006, Australia;
CS/RO Land and Water, Private Bag No. 5, Wembley, WA 6913, Australia,School of Earth and Environment, University of Western Australia, Nedlands, Australia;
Petroleum vapour; Oxygen; Slab size; Biodegradation; Screening model;
机译:石油地下储罐站点蒸汽入侵风险评估总石油烃总速度的垂直筛选距离
机译:石油地下储罐站点蒸汽入侵风险评估总石油烃总速度的垂直筛选距离(Vol 51,PG 3,2017)
机译:筛选潜在的碳氢化合物蒸气入侵风险
机译:氧气受限条件下生物屏障中碳氢化合物的生物降解
机译:基于现场的土壤蒸汽侵入建筑物的过程和模型评估。
机译:木材水分运输的建模与实验研究考虑到扩散与伴随细胞壁的伴随的水蒸气
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:由限氧生物降解影响的溶解烃的运输。 1.理论发展