汽油吸附脱硫的研究进展

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1、汽油吸附脱硫的研究进展1、相关定义1.1、吸附概念有机污染物在多孔介质中的吸附作用就是一种吸着作用。吸着(Sorption)主要指化学物质在溶液中的浓度降低,同时在固相中的浓度升高的现象,它包括溶液中的溶质进入固相中的所有反应,如物理吸附和化学吸附等。对于有机污染物,表面吸附和吸收是最主要的两类吸着作用。表面吸附(Adsorption)指有机物在固相表面的富集过程,包括物理吸附和化学吸附。吸收(Absorption)指在水、土、有机污染物溶液体系中,由于有机污染物在土壤有机质和水中的亲合力不同,使有机污染物更多地从水中转移至土壤有机质中,从而使水中有机污染物浓度降低,土壤有机质中有机污染物

2、浓度升高的过程。1.2、UDF概念及UDF设计2.5.1UDF简介2.5.1UDF简介对于一些复杂的条件,标准的FLUENT无法满足用户的特殊需要,为此用户可以自定义相关程序导入FLUENT中使用。这类用户自定义函数称为UDF(User-DefinedFunction),可以被动态地连接到FLUENT求解器中以提高求解器性能。UDF的编译具有的特点如下:①它的源文件由C语言编写,可以使用标准的C语言函数库,也可以使用FLUENT提供的预定义宏,通过求解这些预定义宏可以获得求解器得到的数据;②每一个UDF开头必须包含#includeudf.h声明,使得18DEFINE宏及其他FLUENT提供

3、的宏和函数所定义的内容可以被引用;③UDF通过解释或编译导入FLUENT中使用,在汇编UDF时,必须使用国际单位制。UDF能够完成的任务如下:①修改一个哑元;②返回一个值;③修改一个哑元同时返回一个值;④修改一个没有被作为一个哑元进行传递的变量;⑤从算例文件或数据文件中读出或写入信息。UDF允许用户对FLUENT进行改变以满足其特殊需要,其实际应用如下:①重新设置材料特性、表面和体积反应速率、边界条件、FLUENT输运方程中的源项,自定义标量(UDS)输运方程中的源项和扩散函数等;②解的初始化;③加强后处理过程;④在每次迭代计算后调整计算结果;⑤根据计算要求,非同步执行UDF;⑥加强FLU

4、ENT中的数学模型(如离散相模型、多相混合模型、离散点辐射模型)。1.3、定义与分型食管胃结合部位于食管胃交界部(esophagogastricjunction,EGJ),为食管与胃的移行带,由远端食管、贲门、近端胃底组成。目前,公认的食管胃结合部的定义范围是:食管下端纵行栅栏状样血管末梢或胃黏膜皱襞的近侧缘[6]。食管胃结合部处于特殊的部位:胸腹交界处,其上接具有丰富血管网及淋巴管网但缺乏外膜的食管,下相连具有良好顺应性的近端胃,且其淋巴引流具有向胸内和腹内双向引流的特点。因此,AEG的临床特征既有别于食管癌又不同于胃癌,所以对于食管胃结合部恶性肿瘤的分类、病因、诊疗原则等诸多方面国内外

5、3存在着较大争议。近年来,随着研究的深入,重多的文献报道证实AEG在流行病学、病因、病理学、治疗方法及预后方面有其独自的特点,所以当前不少学者认为食管胃结合部癌是一个独立的疾病[7]。1.2Siewert分型目前,AEG在国内外较为公认的是Siewert分型,此分型是由Siewert于1987年首先提出,也称Munich分型。Siewert认为AEG:是指肿瘤中心于解剖学贲门上下各5cm范围内的腺癌。可分为3个亚型:Ⅰ型于食管胃结合部上1cm~5cm之间,称远端食管癌,食管的特异性肠上皮化生区是其主要来源,可以从上方浸润食管胃结合部;Ⅱ型于食管胃结合部上1cm~下2cm之间,称贲门癌,是真

6、正意义上的贲门癌,来源于贲门上皮细胞或节段性肠上皮化生区;Ⅲ型于食管胃结合部下2cm~5cm之间,称贲门下癌,从下方浸润食管胃结合部及远端食管。该分型获得国际食管疾病协会(InternationalSocietyforDiseasesoftheEsophagus,ISDE)和国际胃癌联合会(InternationalGastricCancerAssociation,IGCA)的一致认同。Siewert研究发现,与Ⅱ、Ⅲ型AEG患者相比,Ⅰ型AEG患者有以下特点:(1)男性AEG患者所占比例大;(2)多有胃食管反流病史或裂孔疝病史;(3)与Barrett食管、肠化生等有密切关系,Ⅰ型AEG患

7、者中有80%存在肠化生改变;(4)与Ⅱ、Ⅲ型AEG淋巴引流方向主要至腹部,Ⅰ型淋巴引流即可向上至纵隔,又可向下至腹部引流。美国国立癌症综合网络(NationalComprehensiveCancerNetwork,NCCN)食管癌指南2009版[8]结合Siewert等人提出的分型方法,将AEG分为3型:1、肿瘤的中心或肿瘤66%以上的组织位于解剖学食管胃交界部(esophagogastricjunction,EGJ)之

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