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相似文献
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1.
在基板玻璃加工工序中,清洗和干燥是极其重要的步骤。通过论述目前玻璃干燥过程中干燥机理、干燥特点、干燥局限,针对基板玻璃干燥工艺中存在的问题,提出改进方向。  相似文献   

2.
为考察褐煤干燥过程中干燥温度、干燥时间等条件对褐煤脱水效果的影响,以及获得用于估计褐煤干燥效果和干燥时间的半经验关联式,在自主研发的单炉处理量为3kg的低温热解试验系统中进行了褐煤干燥试验,获得了干燥温度及干燥时间对预热段的干燥效果影响不大,但对恒速干燥段的影响明显,降速干燥段次之的定性结论。  相似文献   

3.
针对片状物料玫瑰花瓣滚筒干燥过程中主要干燥介质温度、湿度和滚筒结构及转速等因素的影响,通过试验,结合滚筒干燥过程中物料动力学分析,考察不同干燥温度(60℃、70℃、80℃)下,滚筒内物料含水率、质量、形态、干燥速率、滚筒内部湿度等方面的变化。试验结果表明,片状物料在滚筒干燥过程中,较高的干燥温度不仅有利于缩短干燥时间,而且也有利于提高干燥品质。  相似文献   

4.
为了探究气凝胶超临界干燥过程中工艺参数对其干燥速率的影响,利用ANSYS Workbench和FLUENT软件,建立了干燥釜和凝胶三维模型并模拟干燥过程中乙醇随时间的变化分布;此外,通过改变干燥温度和干燥压力研究干燥速率的变化情况。模拟结果表明,干燥速率随着压力的增大而增大,压力超过13 MPa,干燥速率上升趋势明显下降,而随着温度的上升干燥速率呈下降趋势,温度超过50℃,干燥速率下降趋势更为明显。合理地增加干燥压力,降低干燥温度有利于气凝胶的超临界干燥过程。  相似文献   

5.
热泵干燥装置中干燥介质的物性及其应用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在热泵干燥装置中,干燥介质对干燥过程的传热传质速率、物料干燥质量和装置的能源效率均具有重要影响。给出了空气、氮气、二氧化碳、氩气、氢气、氦气六种干燥介质的热物性数据及其计算方程,并分析了其适宜的应用场合,为热泵干燥装置中选择适宜的干燥介质提供了较好的参考。  相似文献   

6.
在传统的食品干燥技术中,干燥介质是空气,干燥能力由变化的温度控制。通常,干燥过程在高温下进行,空气中氧的存在影响食品的营养物质。想要在低温条件下提高干燥能力,可以通过热泵来改善干燥环境。热泵是闭环系统,冷凝器产生的热控制干燥温度,蒸发器除去干燥室的水分,干燥介质在低温低湿下运行。由于整个系统在闭路下操作,为了去除空气中氧对食品的影响,采用氮气、二氧化碳等惰性气体代替空气作为干燥介质。本文主要研究:采用氮气、二氧化碳和空气干燥一些热敏性水果,如番石榴和木瓜,探讨对食品营养物质和颜色的影响,并与冷冻干燥、真空干燥的结果进行对比。  相似文献   

7.
本文通过凝胶注模成形得到氧化铝陶瓷坯体,采用直接干燥、高湿干燥、液相介质干燥等方式对坯体进行干燥,研究了不同的干燥方式对坯体干燥速率及干燥效果的影响。结果表明:凝胶注模成形坯体对环境温度、湿度的变化非常敏感,高湿干燥、液相介质干燥可有效减缓干燥速率,避免干燥过程中出现的开裂现象。  相似文献   

8.
为了得到高品质的干制品,基于黏弹性理论和Maxwell固体特性,建立了多孔材料干燥过程中黏弹性应力数学模型。采用MATLAB编程的方法对马铃薯热风干燥过程中内部各单元层干燥应力进行数值模拟计算。计算结果表明:随着干燥过程的进行马铃薯各单元层产生干燥应力为压应力且逐渐增大,达到最大值后开始减小;当压应力减小到0时出现应力反向现象,各单元层应力由压应力变成拉应力,拉应力逐渐增大到最大值后开始减小直至达到平衡不再发生变化。在整个热风干燥过程中干燥过程中,内单元层干燥应力值总是大于外单元层应力值,且表单元层的干燥应力始终为0。通过实验对模型进行验证,验证结果表明此模型可以用来表述干燥过程中多孔材料内部应力变化和分布规律。  相似文献   

9.
极片干燥是动力电池制造环节最复杂、能耗最大的单元操作之一。对其物质及能量输运的研究可以有效提高干燥设备效率,降低厂家的生产成本。以石墨体系为负极极片材料,探究了恒温干燥和热风对流干燥中不同温度和厚度对极片干燥的影响。结果表明:热风对流干燥中同一厚度的极片干燥温度越高,则干燥时间越短;同一温度下极片厚度越薄,干燥时间越短。当热风干燥温度为80~85℃时,干燥效率较高,且极片与箔材粘结良好。静态干燥实验中温度和厚度对极片干燥的影响规律与热风干燥规律基本一致。  相似文献   

10.
通过比较PVC生产中旋风干燥和旋流干燥两种PVC浆料干燥工艺,指出旋风干燥工艺具有设备少、易操作的优点,并介绍了干燥系统中旋振筛、空气加热器等设备的改进情况.  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

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周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

15.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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