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191.
本文阐述了折流杆换热器CAD系统的开发方法,包括:把大量线图、数表进行数据程序化,利用ADSRX技术、PDB界面设计技术和参数化图形设计技术对折流杆换热器的一百多种类型、三万多种规格的零部件进行了设计,将数据信息采用数据文件和数据库的方式进行了集成和管理,从而实现折流杆换热器工艺、机械、零部件子系统的集成。  相似文献   
192.
为了分析螺旋折流片强化换热器壳程传热机理,用FLUENT软件建立了套管换热器的三维模型,模拟得到了壳程内流场和温度场.数值结果表明,螺旋折流片强化传热的主要机理是螺旋片引起的螺旋流动使流体流速提高并产生二次流,减薄了边界层,促进了主流流体和边界层流体的混合.分析了传热系数、压降与雷诺数及湍流动能的关系,提出应将换热器的湍流动能限制在一定的范围内,以获得较好的综合性能.  相似文献   
193.
贺媛  李斌  尹宝霖  魏西莲 《日用化学工业》2004,34(4):214-216,248
测定了3-十二烷氧基-2-羟丙基三甲基溴化铵(C12TAB)在PVP、PEG和溴化钠存在下的泡沫性能。结果表明:含量相同时,C12TAB/NaBr混合体系的起泡性能高于C12TAB/高分子体系,而稳泡性能低于后者。含量相同的C12TAB/高分子体系,PVP对C12TAB的影响好于PEG。  相似文献   
194.
本文介绍了一种用于橡胶加工、化工过程等需要严格控制场合的热媒闭路循环多功能温控装置。它包括电子调节控制系统、加热冷却循环系统、保安自控系统。采用软水作热媒,控温范围在室温至95℃;采用导热油作热媒,控温范围在室温至300℃。该装置可根据需要,制成若干个闭路循环通道,进行不同场合、不同温度范围的同时控制。  相似文献   
195.
用旋转滴法测定了3-十二烷氧基-2-羟丙基三甲基氯化铵(R12TAC)水溶液与系列烷烃的动态界面张力(DIFT),考察了浓度、温度和烷烃链长对DIFT的影响,并详细表征了DIFT随时间的变化过程。根据修正的Word-Tordai方程计算了DIFT的有关参数。结果表明:R12TAC浓度越大,DIFT曲线越低,DIFT下降越快,达平衡值的时间越短;随R12TAC浓度的增大,表观扩散系数Da从2.02×10^-10m^-2·s^-1减小到0.14×10^10m^-2·s^-1,吸附势垒Ea从2.60kJ·mol^-1增大到9.32kJ·mol^-1;温度升高,DIFT降低,表观扩散系数Da升高,而吸附势垒降低;固定一种表面活性剂溶液,测定R12TAC/系列烷烃溶液的动态界面张力,发现R12TAC/正己烷体系的DIFT最低,这与表面活性剂在水和油中的溶船度有关。  相似文献   
196.
提出了用精馏塔对含氮天然气脱除N2生产液化天然气(LNG),精馏塔塔釜液位的一种控制方法。该方法以脱氮分离效率和稳定的产品(LNG)出料温度为控制目标,建立了塔釜液位控制模型并仿真。整个闭环控制模型包括被控对象传递函数,调节阀传递函数,PID控制传递函数和检测传递函数。其中调节阀传递函数的建立,采用先计算阀位-Cv值(流量系数)曲线;然后通过系统辨识法[1]求得数学模型;最后利用泰勒级数把非线性化转化为线性化并求得传递函数。通过Matlab软件[2]的仿真,在阶跃干扰下,得到了合适的液位变化曲线和合适的阀位变化[3]。  相似文献   
197.
在20kg和200kg试验焦炉上进行了配型煤炼焦与常规配煤炼焦的对比试验。结果表明,对挥发分偏高而粘结性偏低的配煤,采用配型煤炼伙可以明显改善焦炭的强度。  相似文献   
198.
综述了管壳式换热器壳程内换热管束支撑结构的发展概况.管束支撑由传统的弓形折流板发展为多种结构形式的折流杆、整圆形孔板和螺旋折流板等,不但提高了换热器整体传热性能,而且还大大降低了壳程流动阻力.可为换热器的结构优化和性能完善提供参考.  相似文献   
199.
魏新利  董卫刚 《橡胶工业》2003,50(2):104-108
利用ANSYS有限元分析软件计算分析了销钉机筒挤出机简化模型中胶料的流动状态。在螺槽被销钉分割出的两个区域之中以及两个区域之间都存在循环流;流场中均存在零速区,其大小与在螺槽中深度有关,所在位置越深,零速区范围越大。销钉的存在使胶料流场处于不断变化之中;胶料在螺槽中存在螺旋流动;胶料沿螺槽深度方向上的速度梯度是周期性变化的,并存在明显的回流。  相似文献   
200.
该文利用多壁碳纳米管(MWCNTs)和聚(2-乙酰基-5-溴噻吩)复合纳米材料修饰电极,用于同时检测对苯二酚(HQ)、邻苯二酚(CC)和对甲苯酚(PC)。通过循环伏安法(CV),示差脉冲伏安法(DPV)和透射电镜(TEM)表征了该复合纳米材料的电化学性能和表面形貌。结果表明该电极对HQ、CC和PC具有较高的灵敏度和选择性。DPV峰电流与HQ、CC和PC的浓度在1.0×10-5~8.0×10-4mol/L,5.0×10-6~5.5×10-4mol/L和5.0×10-6~7.5×10-4mol/L范围内分别呈良好的线性关系,且检测限分别为3.0×10-6 mol/L,1.7×10-6 mol/L和2.0×10-6mol/L。  相似文献   
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