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平筒罐容器内液体体积估算 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 一个水平置放圆筒形容器,器内灌注任何深度液体,该灌注液体体积可由图(1)以及结合公式(1)计算迅速而得,图(1)横座标为液体深度占容器直径百分数,纵座标为液体容积占容器总体积百分数,由图(1)而得的液体占容器总体积百分数与公式(1)而得的容器总体积值两者乘积,即为所需灌注入容器内液体的体积,圆筒形容器总体积可由公式(1)计算: 相似文献
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废水中的悬浮粒子与液体的分离操作有沉降、气浮、过滤、离心分离等方法。其中沉降分离是最广泛应用的方法。沉降分离中,有以取上澄液为目的的澄清,也有以取浓缩污泥为目的的浓缩。又根据悬浮粒子是自然沉降还是加凝聚剂进行沉降而分为单纯沉降与凝聚沉降。废水处理主要用的是凝聚沉降。 相似文献
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磁性流体是一种具有强磁性的液状材料。系由磁铁矿(四氧化三铁)均匀地分散于诸如灯油、水及酯类等溶剂中,构成胶体状的分散液体。这种强磁性体粒子的大小为70~150埃。由于分散性好,不会发生由于重力或磁场而引起的沉降或凝聚等固-液分离的现象,而是一种具有强磁性的均匀 相似文献
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日本三井物产公司今年三月开始销售高纯液体试剂专用大型塑料包装容器,商品名为PAC-15。这种贮罐式容器以可熔性聚四氟乙烯(四氟乙烯-全氟烷基醚共聚物),即PFA吹塑成型而制成,容量15升。以发泡聚氨酯填充的聚丙烯-高密度聚乙烯共混物为外装材而构成。由于PFA树脂大型制品成型加工技术的开发,与内装液体接触的部分可采用耐药品性、非粘结性优良的PFA,因此该容器容易被洗净,并且适 相似文献
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液面的测量在化学工厂中是经常而且十分重要的工作。有时为了了解容器中液体的贮存、流过或流出数量,或者使操作过程中容器内液体的液面维持在一定的位置,常用玻管液面计(水位计)、浮标液面计、压强液面计及适应远距离传示的液面计等进行控制。由于使用时的具体情况不同,需选用不同形式的液面计。如测定水的液面,一般液面计均可使用,而测定常温下强腐蚀性(一般金属及玻璃均受腐蚀)液体的液面 相似文献
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流动液体中粒子的超声分离实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分别以高密度聚乙烯和普通水、高密度聚乙烯和脱气软化水的超声分离作为研究体系,针对利用超声波分离流动液体中粒子的效果进行了实验研究。探索了超声波输入电功率液体流量以及超声波作用时间对微粒分离效果的影响。实验结果表明,超声波对不同含气量液体中微粒分离均有效果。 相似文献
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在实驗室或中間工厂进行研究工作时,經常需要一个能計量小流量的液体流量計,以便連續投料。附图所介紹的便是一个能控制小流量而且准确度相当高的簡单液体流量計。这种流量計的构造原理是根据流体动力学中的柏努利方程式而制成。即当溶液由恒定液面的容器器底小孔流出时,由于容器的液面恒定,液体的流动过程成为稳定流动,因此根据柏努利方程式,对离液面深度为h的小孔处的液体流速V_0,可从下式求得: 相似文献
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当一种固体分散在一种液体中,液体的粘度就会增加。若一开始是牛顿型液体,这时就可能呈现出非牛顿型流变特征,这是由于分散的固体粒子和液体之间所发生的物理和化学的相互作用及体系组成引起的。各种不同相互作用,主要可归纳成三种类型: ·液体和分散的固体粒子间的流体动力学相互作用,导致了液体里的粘滞分散性(viscous dssipation)。 相似文献
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一、概述高压容器的液位测量,在化工行业中一直是较难解决的问题。我厂原先在铜塔、氨分离器、氨冷凝塔上先后使用过高压气动浮筒液位计、电容式液位计、差压式液位计等,但由于被测量液体的结晶或液体中所带的油污使液位测量不准确,甚至失灵而导致 相似文献
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<正> 尽管人们常以为液体是不可压缩的,但是贮有压缩液体的容器能容纳该容器的极限数量的力能。试验装有液体的容器,可能需要采取在进行气体试验时所采用的相同的保护措施。 相似文献
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低碳烯烃/烷烃的高效分离是石油化工领域可持续发展的关键过程之一,传统的低温精馏过程选择性低、能耗大。离子液体作为一种结构可调的绿色溶剂为低碳烃的高效分离提供了新的思路。本文综述了近年来国内外离子液体在低碳烯烃/烷烃分离中的研究进展,总结了常规离子液体、功能化离子液体以及含过渡金属的离子液体在低碳烯烃/烷烃分离中的应用,阐明了离子液体中阴阳离子、功能化基团、过渡金属与低碳烯烃相互作用的机理,着重介绍了合成金属功能化离子液体、添加金属盐、添加金属纳米粒子3种向离子液体中引入过渡金属方式的特点以及过渡金属的种类、比例,有机配体的类型对离子液体烯烃/烷烃分离性能的影响,并探讨了该方向的研究和发展趋势。 相似文献
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在萃取、蒸馏等许多化工过程中,经常用重力式液——液分离器来分离两种密度不同且不互溶的液体。一种较简单的重力式液——液分离设备的简图如下,料液由容器的一端进口(A)引入,根据单位时间内流入分离器的两种液体的体积比, 相似文献
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离子液体由于具有不易挥发、结构可调、对CO2有良好的吸收性能等特点而成为当前CO2分离领域的研究热点,但因高黏度和高成本问题而限制了其工业化应用。将离子液体与气体分离膜材料结合,得到的新型分离膜材料兼具离子液体和膜的优势,成为当前离子液体研究领域的趋势之一。针对这一热点问题,综述了离子液体支撑液膜、聚离子液体膜和离子液体共混/杂化膜在CO2分离方面的研究现状和进展,讨论了离子液体结构和含量对膜分离性能、稳定性等的影响。相关研究表明,离子液体共混/杂化膜具有较高的分离性能和稳定性,是一种很有应用前景的CO2分离材料。提出该领域的重点发展方向,即开发新的功能化离子液体共混/杂化膜材料是解决高渗透通量与高稳定性之间矛盾、强化CO2分离性能的有效途径,深入研究离子液体共混/杂化膜的形成机制、气体在膜中的渗透行为以及CO2分离机理。 相似文献
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郭智臣 《化学推进剂与高分子材料》2018,(3)
正在世界各地,使用中型散装容器运输和储存液体化学品越来越普遍。同样,在生产聚氨酯的过程中,使用1 000 kg的容器桶具有显著优势。根据亨内基公司(Hennecke)的说法,模块化的中型散装容器站可简化容器的装卸,确保工艺流程的稳定可靠,并且由于生产的 相似文献
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引言气溶胶的定义在科学界“气溶胶”这个词作为一个名词来使用时,意即:在气体介质中悬浮的细的固体或液体粒子.而作为形容词时是指气溶胶罐头,气溶胶工业.工业上对气溶胶下的定义是:一个带有阀和产品的备用包装。打开阀时,预存的压力以控制的方法把产品喷射出来。这个定义在本文中到处都可出现,着重点与其说是容器和分散方法倒不如说是最后产品的形式。 相似文献
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用悬浮法工艺制造的聚氯乙烯颗粒,一般大小为150μm,它是由很多微小的PVC粒子复杂地粘结而成的。粒子形态是由于PVC不溶于单体所引起的。在150μm大小的PVC粒子周围有一张皮或者是峰窝状膜,其厚度约1/2到1μm(参阅图1)。此结构初是由Tregan和Bonnemayre于1965年提出来的,他们用四氢呋喃洗涤PVC粒子而将它与PVC粒子分离开来。不过它们当时报告的如此分离开来的峰窝膜厚度为0.01—0.02μm,这比实际观察到的PVC粒子要薄的多。 相似文献