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1.
(三)米筛米筛用以围成碾白室,排除糠粞,并起到一定的摩擦擦离作用,是组成碾白室的重要部件。四十年代还有人认为,铁辊米机带糠碾米,使米糠介于米粒之间,进行一定压力下的“软”摩擦,比米粒直接接触“硬”摩擦,可减少碎米。此外,因糠中脂肪在40℃左右时,有一部分油分被压挤出来涂于米粒表面,可使米表面油润光泽。白米出机后再处理含糠。这样米机结构简单,虽碾白道数多些,电耗大点,还是合算的。日本过去用6-8道清水米机(无米筛)碾白,即是突出的一例。另一种意见强调,碾白室若不即时排清糠粉,会降低碾白效率,象清水米机要6~8道出白,增加了很多设备和厂房面积,是不经济的。但在某种条件下的“软”摩擦,确能减少碎米,所以四十年代我国和日本都有掺石粉碾米的方法。石粉微粒,填充  相似文献   
2.
建立一套连续浊点法快速测定含盐水溶液固液平衡的实验方法和装置,不同温度下二元和三元体系的实验值与文献值比较,表明该方法所测数据是可靠的。在此基础上测定了298.15~323.15K下三元体系NH4ClKClH2O的固液平衡数据,并同作者开发的电解质溶液相平衡软件包PHEES的预测值作了比较,得到了较为满意的结果  相似文献   
3.
利用HCl在甲醇中稀溶液的活度系数,通过Pitzer的缔合模型,关联出298.15K HCl在甲醇中的缔合常数Kx=1.7×10~2,然后利用HCl在甲醇中浓溶液的活度系数关联出近程作用单参数,进而推算溶剂甲醇的活度系数及溶液总压,均得到满意的结果,说明HCl甲醇浓溶液的热力学关联必须考虑HCl的部分离解效应。  相似文献   
4.
在汽液平衡区域对peng-Robinson立方型状态方程(PREoS)及其参数α(Tr)作了数学分析。结果说明,PREOS由于本身的局限而难以兼顾对两相密度、焓值和热容的推算精度。函数α(Tr)可以用不同的方法得到,当α(Tr)采用热容数据拟合得到时,则可以较好地同时计算液体的蒸发焓(△H_v)和热容偏差(△C_p)。本文对C_2H_6和HCl作了举例计算。  相似文献   
5.
本文提出了计算挥发性强电解质非水浓溶液汽液平衡的方法,并通过与实测HCl-CH_3OH体系数据的比较加以验证.HCl和CH_3OH在298.15K下的活度系数可用Pitzer和李以圭缔合模型关联到HCl浓度达8mol/kg.在建立模型参数及HCl在CH_3OH中亨利常数的温度关系后,预测101.3kPa下约340K时的汽液平衡关系,结果与本文实测之平衡温度和汽相摩尔分率的平均偏差分别为0.73K和0.0014.  相似文献   
6.
本文提出一种新的预测含盐溶液汽液平衡的方法.对Pitzer(1980)模型进行扩展后,将其简化成单参数形式,推广至多元电解质溶液;经过适当假定,得到计算含盐挥发性强电解质和水体系及含盐水醇体系的活度系数公式,这些公式仅含二元相互作用参数;由二元溶液的活度关联出该参数后,可用于含盐体系各种温度下汽液平衡的预测.关联了40个二元电解质水溶液及7个电解质甲醇溶液298.15K时的简化Pitzer方程的单参数;用以推算6个水盐体系和2个甲醇盐体系在320-403K的蒸汽压,得到满意的结果,182个数据点的平均偏差小于0.65kPa;用以预测5个不同类型的含盐三元体系的等温、等压汽液平衡,所得的平均偏差对于汽相组成、沸点、压力分别为0.015、1K和1.92kPa.  相似文献   
7.
用改进的Dvorak-Boublik双循环平衡釜测定了4—甲基—2—戊酮和4—甲基—2—戊醇二元系在760mmHg下的汽液平衡数据,并以微分法检验其热力学一致性,用NRTL方程和UN1QUAC方程进行了关联。同时还测定了两纯组分的饱和蒸汽压,用Cragoe方程进行关联,并且推算了两者在不同温度下的汽化潜热。  相似文献   
8.
用液液平衡釜测定了二乙氧基甲烷-水、二乙氧基甲烷-甘油2组二元和二乙氧基甲烷-水-甘油、二乙氧基甲烷-乙醇-甘油、二乙氧基甲烷-水-乙醇3组三元体系常温、常压下的液液平衡数据。用NRTL和UNIQUAC方程对所测二元体系的平衡数据进行了处理。采用单参数法关联了乙醇-甘油体系的模型参数。结合三元体系的液液平衡数据,用NRTL和UNIQUAC方程关联出了三元体系中的第3对模型参数。确定了二乙氧基甲烷-乙醇-水-甘油体系合适的模型及参数,为含二乙氧基甲烷体系的实际分离过程提供了依据。  相似文献   
9.
对近年来状态方程的研究及其在高压相平衡计算中的应用状况作了综述分析。以PRSV方程为基础,通过实际计算考察和评价不同混合规则在复杂体高压汽液平衡、超临界流体/固体体系相平衡计算中的性能  相似文献   
10.
采用等温等容分子动力学模拟方法,研究了LennardJones流体从固相到液相体系结构和性质的变化。均方位移,径向分布函数,平动序参数等结构和性质的模拟表明体系经历了固液相变。在对比密度为0.84,0.86,0.88和0.9时,体系熔点分别为0.66~0.67,0.71~0.72,0.82~0.83和0.90~0.91。  相似文献   
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