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据数据统计,机械搅拌通风发酵罐搅拌所消耗的能源占发酵全过程的一半左右,提出了一种在机械搅拌通风发酵罐内增加射流混合来强化通风发酵罐溶氧过程和降低其发酵能耗的设计:用由喷嘴、混合管和循环管组成的射流混合器来强化机械搅拌通风发酵罐的第一次气体分散,从而可减少发酵罐坡低层的搅拌器,同时根据混合的要求合理设计其余各层搅拌器的直径;所设计的发酵罐比现有的机械搅拌通风发酵罐能耗降低32.5%以上,合应用是机械搅拌通风发酵罐提高溶氧效果、发酵水平提高;生产实践说明,射流混合和机械搅拌结降低能耗的一种有效方法。 相似文献
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液相法甲醇合成过程中机械搅拌反应器的模拟 总被引:1,自引:1,他引:0
本文对C301及C302两种不同催化剂条件下机械搅拌反应器内液相法甲醇过程进行了模拟,模拟中节气液之间的传质过程及催化剂气固相本征反应动力学,主要模拟条件:温度483K-528K,压力2.0MPa-6.0MPa,原料气中CO浓度0.06-0.45。模拟结果表明,在C301与C302催化剂条件,隆成总体速率的模拟计算与实测值相吻合,平均偏差分别为7.98%和11.92%,可以认为,气固相本征动力学模型应用于液相甲醇合成过程的工程设计与过程分析是适用和可靠的。 相似文献
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比较了挡板和蛇管对搅拌功率的影响关系,并在Ф476和Ф784两台几何相似的有蛇管釜中,采用六直叶圆盘涡轮,详细研究了不同液体中搅拌功率与通气量,桨径,桨层数,液位等因素的关系,由回归分析法得不通气时桨的功率准数Np为Np=2.4(D/T)-0.32.n0.51.(H/T)0.57通过时的搅拌功率计算式为Pa=1.66(P0^2.N.D^3/QG^0^.^5^6)0.41当在Ф1000釜中安置三层圆 相似文献
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机械搅拌反应器中挡板的结构设计 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了内径为0.786m的搅拌釜中挡板尺寸及结构对圆盘透平桨RT和翼型桨k5及其组合在气液两相中的气体分散与混合特性的影响。对不同形式的挡板的搅拌功率、气含率及气液混合特性进行了对比分析。研究结果表明:挡板尺寸结构应根据搅拌特性需要进行优化设计;挡板系数为0.12时,组合浆的功率输入已与同一转速下的全挡板系数时的功率输入相近,它同时可改善微观混合、提高混合效率:采用开槽挡板可提高复杂快反应的选择性,混合效率提高20%~25%。 相似文献
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絮凝—电解法处理麻黄素废水研究 总被引:8,自引:2,他引:8
本文探讨了用絮凝-电解法联用处理麻黄素废水,研究了絮凝剂种类,用量,体系PH值及电极材料,槽电压对处理结果的影响,实验表明,用絮凝-电解法联用处理麻黄素废水可使其透光度达995以上,COD下降95%。 相似文献
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气动絮凝强化城市污水一级处理试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在设定的絮凝条件下,以济南市水质净化一厂初沉池进水为试验水样,无机高分子絮凝剂聚合氯化铁铝(PFAC)和有机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)为试验药剂,浊度、COD、溶解氧等为测定指标,进行了一系列气动絮凝试验。试验结果表明,采用气动絮凝方式强化城市污水一级处理效果明显。单独投加25mg/L PFAC时,浊度、COD去除率分别为90%、78.5%,溶解氧增加230%;组合投加20mg/L PFAC+1.0mg/LPAM时,浊度、COD去除率分别为92.4%、78.6%,溶解氧增加246%。 相似文献
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生物絮凝剂对水中染料絮凝效果探讨 总被引:47,自引:2,他引:47
本文报导了NAT型生物絮凝剂对水溶液中几种典型染料的絮凝效果及影响脱色的因素。水中的阳离子,如钙离子显著促进染料的絮凝,在100mL试验染料溶液中,适宜的CaCl2量是0.7-7.0mL(10%CaCl2溶液)。另外,菌液量和染料种类也对絮凝能力有影响。在菌液量对染料去除率(脱色率)曲线上脱色率趋于稳定处对应的菌液絮凝的染料为0.7-22.5mg/mL。用本实验室开发的NAT型生物絮凝剂絮凝直接黑染料生产废水其脱色率可达到60%。 相似文献
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对聚砜类膜材料的制备及其在水处理中的应用作了详细综述,以期为高性能磺化聚砜类分离膜材料的制备及应用提供一定的理论指导.磺化不仅可提高聚砜类膜材料的亲水性和耐热性能,而且可有效改善功能膜的渗透通量、选择分离特性与抗污染性能,从而促进该类膜材料在水净化、水脱盐、物质分离与纯化等领域中的应用.磺化聚砜类膜材料的磺化度对分离膜... 相似文献
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气动絮凝用于城镇污染河水处理的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在设定的絮凝条件下,以小城镇典型污染河水为研究对象,聚合氯化铁铝(PFAC)和聚丙烯酰胺(PAM)为试验药剂,COD、浊度、总磷和溶解氧为测定指标,进行了气动絮凝试验。结果表明,以微孔曝气头充气,当混合充气量、第1格絮凝充气量和第2格絮凝充气量分别达到160、130、56 L·h-1时,COD、浊度和总磷的去除率分别为68·9%、93.6%和72.4%;以孔径2 mm穿孔管充气,当混合充气量、第1格絮凝充气量和第2格絮凝充气量分别达到220、180、76 L·h-1时,COD、浊度和总磷的去处理率分别为67.6%、92.7%和68.0%。在保证处理效果的前提下,2种充气方式均能使沉淀池出水的溶解氧含量达到2 mg·L-1左右。 相似文献