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相似文献
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1.
为了解决有机化工生产过程中排放的甲苯废气对环境的污染问题,设计了一套由PLC、HMI、智能仪表构成的甲苯净化回收控制系统.运用实践表明,本系统不仅能使处理过的甲苯废气达标排放,而且使甲苯回收率达到95%以上.  相似文献   

2.
为了清除核泄漏事故和核恐怖袭击带来的危害,必须研制相关的核应急装备,采取有效的方式对现场进行清除.膜体回收车作为应急装备之一,回收吸附放射性颗粒的膜体.对膜体回收车的控制系统作了详细的研究,使用PLC和触摸屏技术对控制系统进行编程处理,通过视频显示和程序控制,完成上位机与下位机之间的通信,使回收车工作协调,大大提高回收系统的可靠性和膜体的回收率.  相似文献   

3.
基于聚类分析的脱苯塔温度智能控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文作者在多年从事智能控制研究和工程应用的基础上,研究出了一种新型的脱苯塔温度智能控制系统.该系统运用聚类分析建立了脱苯塔温度运行模式,给出了脱苯塔温度的智能控制规则.仿真结果表明该控制方案优于常规的控制方案.经工程应用证明该控制系统稳定、可靠,控制精度高优于常规的P1D控制.  相似文献   

4.
杨燕明  王小如 《化学传感器》1995,15(3):216-219,222
含高浓度硫化氢的可燃性气体在用半导体传感器检测前必须分离。本文在比较了几种柱吸附材料分离效果的基础上,选用了β,β’一氧二丙腈柱吸附材料来分离硫化氢和可燃性气体。混合气体中的低碳烃类气体首先脱附流入半导体传感器进行检测,硫化氢被排回废气管道,本方法具有分离速度快,分离完全等优点。  相似文献   

5.
本文以某港口码头储油库为背景,根据冷凝吸附组合式油气回收工艺,以提高油气回收效率、降低排放、节省装置能耗为目的 对冷凝吸附组合式油气回收装置采用三级冷凝、复叠式制冷及结合闭环反馈恒温控制等方式进行优化设计.同时,对该控制系统基于电气控制原理与工业通讯实现对装置的本地与远程集中控制.在实地使用中测量排放浓度为11.415g/m3,油气回收率为98.80%,优化后装置能耗降低约10%.  相似文献   

6.
通过Friedel-Crafts反应和化学修饰反应制备了乙基纤维素修饰的超高交联吸附树脂ECMR,采用傅里叶变换红外光谱和比表面及孔径分析对树脂结构和表面参数进行分析表征。通过静态吸附.脱附、吸附动力学和小柱吸附-脱附实验探讨了ECMR树脂对四环素的吸附行为。结果表明:ECMR树脂的BET比表面积为1083.9m~2/g,微孔面积为885.7 m~2/g。与NDA150相比,ECMR树脂对四环素具有更好的吸附性能,2种树脂对四环素的吸附量均随着温度升高而增加,吸附过程存在着较强的不可逆的化学吸附作用。2种树脂对四环素吸附动力学过程符合准一级方程,颗粒内扩散是吸附过程的主要控制步骤。小柱吸附-脱附结果表明ECMR:树脂对四环素的饱和吸附量较大,Methanol/4%NaOH(V_1/V_2=1/1)的溶液能够很好的使ECMR树脂再生。  相似文献   

7.
催化剂的热脱附法已被广泛用来研究催化剂的表面非均匀性和活性中心分布,它还可以从能量的角度研究催化剂与吸附质之间的吸附形态和吸附键的强弱。热脱附法可在等温下进行,亦可用程序升温的方法进行。采用阶跃升温,使催化剂在等温下进行热脱附,得到的数据容易分析和处理,结果比较准确,但由于实现阶跃升温比较困难,目前国内外大都使用程序升温法进行热脱附。  相似文献   

8.
乙酸乙酯是1种高档绿色溶剂。乙醇一步法制备乙酸乙酯可采用单一生物乙醇作为原料,无污染腐蚀性小,近些年来受到广泛关注。该方法所使用的催化剂主要是铜基催化剂。本文主要应用Monte Carlo方法模拟研究了该反应过程中各个物种在铜催化剂上的吸附量,考察吸附性质对反应的影响,并实验验证了模拟结果。结果表明,同一温度下乙酸乙酯的吸附量最大,而氢气和氢的吸附量较小,这说明乙酸乙酯的脱附过程可能是整个反应的控制步骤。模拟与实验结果较为接近,趋势一致,因此使用分子模拟技术模拟研究本体系中物种在金属表面的吸附行为可行并且可靠。  相似文献   

9.
本文研究了控制汽车发动机在燃料稀薄燃烧区域工作的氧敏新材料—Mg 掺杂的SrTiO_3。在空气和丙烷燃烧排出的废气中测量了样品对废气中氧的敏感及应答特性。在燃料稀薄燃烧区域(10~2Pa相似文献   

10.
本文采用能量统计分布方法研究微机械悬臂梁的噪声模型,对热机械噪声理论模型进行了拓展和修正,使之适用于低温和高频条件.研究了温度、压力和频率对热机械噪声、温漂噪声和吸附-脱附噪声的影响.根据研究结果对静态检测悬臂梁和动态频率响应悬臂梁传感器进行了具体分析.对于静态下工作的微机械悬臂梁,振幅的随机变化取决于热机械噪声.对于工作在谐振状态的微米尺度悬臂梁,在室温常压下热机械噪声是主要的噪声机制;当尺寸进一步缩小至纳米尺度时,表面效应变得显著,吸附-脱附噪声成为主要的噪声机制.基于对不同情况下噪声特性的分析,对微机械悬臂梁传感器的优化设计规则进行了探讨.  相似文献   

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