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为大型高效浮选机的研制开发提供一套完整可靠的相似放大方法,根据机械搅拌式浮选机的工作特点建立对应的几何相似模型,根据模型确定浮选机的关键技术参数;以液体搅拌中均相系搅拌功率的计算为基础,结合非均相系搅拌功率的计算方法,采用叶轮线速度恒定和单位体积功率恒定2种放大准则,建立浮选机的动力相似模型,确定浮选机的主要动力参数。以XJM-S16型浮选机为计算模型,确定几何模型和动力模型中的经验常数,并以XJM-S20型浮选机的设计为例,分析比较2种方法得出,采用叶轮线速度恒定的设计方法能得到相同的充气量,符合浮选机对工艺过程结果的要求。 相似文献
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目的建立结核分枝杆菌杂交信号放大检测方法。方法构建纳米颗粒信号放大载体,建立杂交信号放大方法,检测标本中结核分枝杆菌特异性的插入序列IS6110。应用该方法检测124份临床结核患者标本,并与细菌培养和生化鉴定法的检测结果进行比较,确定该方法的灵敏度和特异性。结果杂交信号放大方法检测临床标本的灵敏度为87.7%,特异性为92.2%,假阳性率为7.8%,假阴性率为12.3%。结论已建立具有较高灵敏度和特异性的杂交信号放大检测方法,该方法操作简便、快速,可作为结核分枝杆菌临床标本的检测方法。 相似文献
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为解决生物发酵过程放大问题,文中提出了一种基于时间常数分析与计算流体力学(CFD)相结合的生物反应器放大方法。首先根据大肠杆菌发酵过程生理代谢数据,对诱导前后两阶段氧消耗和底物消耗时间常数进行了计算。通过菌体消耗型时间常数与设备的供给型时间常数的对比分析发现,诱导前为供氧条件限制,而诱导后为混合条件限制。在菌体生长期需保证氧传递时间常数t_(mt)<4.2 s,即k_La>0.236 s~(-1);而在诱导期需保证混合时间t_m<36 s。据此,对工业规模20 t生物反应器进行了理性设计,并通过CFD方法对设计方案进行验证。结果表明:设计的反应器k_La大于0.236 s~(-1),且混合时间小于36 s,氧传递和混合性能均达到设计要求,能满足诱导型大肠杆菌高密度发酵过程的需求。 相似文献
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以木质纤维素生产燃料乙醇为背景,在考察玉米秸秆同步糖化与发酵反应特征基础上,给出了合适的反应器构型:螺带型搅拌槽;直径0.2~0.8m,高径比1~2,转速20~120r/min,着重从冷模实验对搅拌槽性能进行了考察,为反应器放大提供必要的基础。实验结果发现,层流流动条件下,随流体剪切稀化性质增强,搅拌功率(Np)显著降低,而无因次混合时间(Ntm)则变化不大;给出适用于强剪切稀化流体的Metzner常数Ks关联式,且Ks与搅拌槽直径无关;对于几何相似的螺带桨,随着搅拌槽直径增大,若保持相同的单位体积功率,Ntm是相同的,这为我们提供了一个螺带型搅拌槽的放大准则;搅拌槽功耗及Ntm随着搅拌槽高径比的增大而增大;最后采用数值计算方法对搅拌槽内分散混合效率进行了考察,发现,根据混合效率的不同,可将螺带型搅拌槽分成几个不同的区域,搅拌槽内体积平均分散混合效率接近于0.5(简单剪切流)。纤维素酶水解反应器的放大,小试给出关键参数(单位体积生产能力),冷模实验提供混合性能、几何结构设计基础,经验判据与CFD相结合,关注基本流型的尺寸效应,兼顾单位体积功率及最大剪切速率。 相似文献
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黄原胶是一种微生物多糖,是通过黄单胞杆菌发酵获得的新型发酵产品,广泛应用于食品、石油、医药等多个行业。目前传质与混合成为除菌种自身生产能力限制外多糖发酵过程工业化的主要制约因素。利用150 L生物反应器的发酵数据,结合50 L反应器建立的传质与混合模型,进行360 m3工业规模的大型生物反应器的传质与混合计算,建立了大型发酵过程放大的搅拌设计方法。氧传质系数与单位体积功率、表观气速以及有效黏度进行关联,放大过程中氧传递速率还需要考虑静压对饱和溶氧的影响。在特定的黄原胶浓度,混合时间与单位体积功率关联,同时需要考虑高径比对混合的影响。成功进行了国内最大的360 m3工业规模黄原胶发酵过程的放大,达到了实验室的发酵水平。 相似文献
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本文对放大电路电压反馈和电流反馈传统的判定方法进行了分析,指出了存在的缺陷,提出了一种利用反馈原理来进行电压反馈和电流反馈判定的方法. 相似文献
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从分析煤层气水中煤粉的特征出发,以泵阀启闭为界点,分析了泵筒内液体流动状态.提出利用分段分析的方法进行泵筒内液体研究,以上、下游动阀之间液体段为目标,以小浓度煤粉颗粒为研究对象,基于运动相对性方法,从单煤粉颗粒和小浓度煤粉颗粒的实际流动入手进行分析,以相邻两颗粒为模型,建立实际流动与相对运动之间的图形关系,从而建立单颗粒沉降速度与小浓度颗粒沉降速度的关系模型,在此基础上,提出排水泵泵筒内静水中小浓度煤粉沉降速度的计算公式模型,并与不同空隙率的煤粉沉降实验结论相比较.结果得出,应用该公式计算出的煤粉沉降速度与实验数值较接近,其误差最大值为6.7%,验证了公式的合理性. 相似文献
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运动粘度是石油产品特别是润滑油产品的重要技术指标,在测量油品的运动粘度时,其操作方法和实验过程的准确性对结果的影响很大。论文结合多年的实践经验,对影响石油产品运动粘度测定的影响因素进行了全面分析,并结合实验标准方法提出了针对性的解决方法,相关结论可以进一步提高实验结果的准确性和可靠性。 相似文献
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本文根据前报的实验结果,选择溶氧浓度为工业发酵缶的主要放大参数。结合工业发酵缶内溶氧浓度分布,探讨了发酵缶的放大方法。以前报的溶氧浓度关联式结合二区模型,对生产装置进行放大计算,并与实际使用情况比较,取得了满意的结果。 相似文献
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