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1.
为了解决热敏物料在间歇蒸馏中遇到的物料受热破坏问题,在研究热敏物料的热稳定性的基础上,提出了一种旨在大幅度缩短被分离物料受热时间的新型循环釜式间歇蒸馏操作法,并进行了理论上的分析。  相似文献   
2.
本文讨论了热泵精馏的基本热力学特性,提出了供热系数的几种表达形式及计算方法,并以理论供热系数COP_(th)代替最大供热系数COP_(max),用以衡量热泵精馏的可行性及计算实际供热系数COP_p值。 本文还介绍了塔顶蒸汽直接压缩式热泵精馏实验。实验表明,该装置操作稳定可靠,易于控制,利用塔底辅助再沸器可以控制在不同操作参数下运转。在热泵精馏实验的基础上还进行了常规精馏实验。实验结果的对比表明,热泵精馏节能显著,其实际节能效果与计算值相吻合。  相似文献   
3.
Batch extractive distillation was studied in a column with a middle vessel. The process was simulated by a constant holdup model and solved by two point implicit method. Acetone and methanol mixture was separated in such a setup using water as solvent. The simulation agrees well with experimental results. The experimental and simulation results show that the solvent at the bottom and the product at the top of the column can be withdrawn simultaneously for a long period of time. It needs more time for the solvent to reach high purity than that required for the more volatile component to reach high purity, so that the time to withdraw solvent from the bottom is delayed.  相似文献   
4.
本文为前文(Ⅰ)的继续.文中报道了塔釜无存料分批蒸馏塔新结构以及应用微型计算机对三个实验进行四个闭环回路系统的控制,并在此控制系统上取得大量试验数据,证实了理论计算的正确性与微机控制系统的可靠性.  相似文献   
5.
加速度传感器材料的特性对传感器的性能影响很大,SiC作为新一代半导体材料具有优良的力学温度特性,适用于高温、高过载加速度传感器.基于SiC提出了一种可用于高温、高过载环境的加速度传感器设计方案.根据悬臂梁的相关力学理论知识,对传感器结构、尺寸进行了设计,并利用ANSYS有限元仿真软件对SiC材料传感器敏感结构进行模态分析、静力学分析、热分析.仿真结果表明,6H-SiC材料表现出了比Si材料更优异的抗高温、抗过载特性,为应用于高量程、高温环境下的加速度传感器研究提供了可靠的理论基础.  相似文献   
6.
高效规整填料塔技术在苯酐精制过程中的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了国内苯酐精制新工艺和高效规整填料塔技术。实际应用结果表明新工艺比旧有技术和设备提高了产品质量和收率 ,处理能力也大幅提高 ,能耗明显下降。  相似文献   
7.
提出“精馏-加电解质萃取”联合过程分离2-甲基吡嗪(MP)-水混合物,其中加电解质萃取是工艺的关键。MP-水混合物加电解质萃取过程的最佳工艺条件为:选用质量分数为60%的NaOH水溶液作萃取剂,萃取温度30~40℃,萃取比m(NaOH水溶液)/m(MP-水混合物)=0.5/1。NaOH对MP-水共沸物脱水率达95.5%,萃取后有机相中ω(MP)=96.1124%;并研究了NaOH水溶液作为萃取剂的稳定性。实验表明,NaOH水溶液性能稳定,易回收,可循环使用。  相似文献   
8.
综述了目前有机物系固 液相平衡理论的研究现状、发展趋势,对状态方程法、活度系数方程法以及经验模型方法、人工神经网络法和拓扑方法进行了评述。  相似文献   
9.
介绍甘南州“十五”农村水电及电气化县建设在发展地方经济、保护生态、改善当地群众生活等方面取得的显著成效,分析甘南州在电气化建设中的主要经验和做法,并提出“十一五”建设的宏伟目标。  相似文献   
10.
邻苯二甲酸酐精馏节能技术的开发及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了粗苯酐精馏应用蒸发冷凝技术和高效规整填料塔的节能新工艺流程,并对精馏塔、冷凝器等设计进行了改进。经两年多的实际牛产证明该新技术及设备设计合理,操作稳定、可靠。产品优级品率可达85%以上,单位生产能力比旧工艺提高了2─3倍。新工艺流程可副产蒸汽近427千克/吨苯酐,节水30吨/吨苯酐。总计每年可增加经济效益约104万元。  相似文献   
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