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1.
2.
三羟甲基丙烷缩合工艺的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了三羟甲基丙烷的缩合反应机理及在缩合反应中所发生的副反应,用反应动力学理论讨论了影响缩合反应的各种因素,并列出了在40L反应釜中所进行的缩合试验结果,提出了缩合的最佳工艺条件,结合国内外生产装置的实际,提出了采用最佳缩合工艺条件所需进行的改造措施,以有效地降低原料消耗和提高产品质量。 相似文献
3.
提出以生物柴油为原料臭氧氧化裂解制备壬二酸单甲酯的新工艺。在双搅拌釜中,从乙酸、丙酸、己酸、壬酸4种溶剂中筛选出乙酸作为反应溶剂;进一步研究该工艺两步气液反应的传质-反应动力学。结果表明:两步气液反应的传质-反应动力学区域均为快速拟一级反应区域;在T=305 K下,第1步臭氧化反应的二级反应速率常数k2=1.39×104m3/(kmol·s),增强因子E与液相双键浓度CBL的关系为E=427.16CBL1/2,R2=0.98;在T=363 K下,第2步臭氧氧化物氧化裂解反应的二级反应速率常数k2=3.87×104m3/(kmol·s),增强因子E与液相臭氧化物浓度CBL的关系为E=359.44CBL1/2,R2=0.99。 相似文献
4.
虹吸分为正虹吸和倒虹吸,随着真空技术和虹吸技术不断完善,正虹吸管经历了由小管径向工业级大管径的发展。虹吸泄流具有可控性好、节省能源、跨越地形障碍、无须开挖、多台套并用等优点,是堰塞湖应急排水的重要补充方式。堰塞湖虹吸应急泄流系统包括潜水整流单元、液气交换单元、虹吸管道单元,堰塞湖虹吸泄流关键技术问题主要有水力控制优化技术、虹吸液气交换技术、虹吸泄流精准调控技术,国家重点研发(2019YFC1510804)课题组解决了相应的技术难题,研制了相应设备,为堰塞湖虹吸泄流抢险提供了新的装备。 相似文献
5.
聂勇 《黑龙江工程学院学报》2021,35(1):56-59,72
理想信念是凝聚团结的强大感召力,是国家和民族不断前进的精神支柱和力量源泉,关系到中华民族伟大复兴的"中国梦"的实现.微媒体时代的到来深刻影响着大学生的教育环境,为理想信念教育工作带来机遇和挑战.为此,要通过加强对大学生理想信念意识的正向指导、丰富理想信念教育内容、优化微媒体信息环境等路径,提高大学生理想信念教育水平. 相似文献
6.
随着旋挖成孔灌注桩工程技术在桩基础施工中较为广泛地应用。结合旋挖桩基础工程案例,介绍了旋挖成孔方法、特点及在重庆合川的应用现状,讨论了该工程案例中采用水下灌注混凝土成桩效果,提出了旋挖成孔及水下灌注混凝土技术措施,对建筑中类似地质条件实施桩基础工程有一定的借鉴意义。 相似文献
7.
8.
不同电极结构等离子体反应器的放大试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用脉冲放电等离子体技术,在三种不同电极结构的线板式反应器内对模拟甲苯废气的净化进行了放大试验.三种反应器是A-无阻挡式、B-陶瓷板阻挡式和C-陶瓷板阻挡并负载MnOx催化剂式.采用一种基于闸流管开关、Blumlein脉冲形成网络和脉冲变压器技术的高压脉冲电源,其最大输出功率为1kW,最大脉冲电压峰值为100kV.试验结果表明: 当甲苯的初始质量浓度为5.4g/m3、处理气量为4m3/h、峰值电压为67kV、重复频率为300Hz时,反应器A的甲苯去除率为47%,B为64%,C可达80%;当能量密度相同时,C的甲苯能量利用率最高,B次之,A最低;陶瓷板的阻挡有效地降低了反应器放电产生的臭氧质量浓度;当峰值电压相同时,陶瓷板的阻挡有利于提高次峰电压、峰值电流、峰值功率、单脉冲能量及其注入反应器的平均功率;MnOx催化剂的存在可强化放电等离子体去除甲苯的过程. 相似文献
9.
填充石英球对DBD等离子体转化NO的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
放电等离子体辅助选择催化还原两段法脱除NOx是一项很有前景的氮氧化物治理技术.介质阻挡放电(DBD)是一种常见的等离子体产生方法,在DBD等离子体反应器中填入电介质小球可进一步增强放电.本文考察了有无石英填充球的DBD等离子体反应器对NO的转化和能量利用效率的影响,借助ANSOFT软件对DBD等离子体反应器内的电场进行了仿真分析.实验结果表明,在较低的放电电压下,填充石英球的DBD等离子体反应器虽然能耗略有提高,但在NO的转化和能量利用效率上都优于无填充情况,其原因归结为,填充石英球有利于反应器在更低电压下实现局部放电,同时促进反应器内的电场和气流在空间更均匀地分布,增加了反应气流与放电等离子体的接触机会. 相似文献
10.