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1.
采用石英砂配料对石英砂滤料进行改进处理,应用这种过滤器对食醋进行处理,研究了配料种类、粒径、添加量及操作压力等因素对过滤效果的影响,确定了用配料过滤食醋的最佳条件。实验结果表明:在室温,选择配料a、配料粒径范围20~25μm、添加量为m(配料):m(固体杂质)=0.32、操作压力为0.03MPa的条件下,经改进石英砂过滤,杂质去除率可达92.3%,且处理后食醋的风味未变。  相似文献   
2.
介绍了光干涉甲烷测定器的特点,阐述了示值误差和不确定度的概念。依据国家计量检定规程JJG677-2006《光干涉式甲烷测定器》,通过实例给出了光干涉甲烷测定器示值误差不确定度的评定程序和方法。  相似文献   
3.
采用水合物法储运煤层气具有安全可靠、费用低等优势。为此介绍了其研究成果和最新进展,进而分析其优缺点。①在生成机理及动力学模型方面,分析了基于双膜理论和结晶理论的Englezos模型和基于双过程水合物生成机理的Chen-Guo模型,指出机理研究还应考虑生成热对晶核形成和水合物生长的作用;②在快速生成技术方面,对已有的天然气水合物制备强化工艺进行了分类和比较,指出在满足必要的热力学条件下,采用喷雾扰动下的水合物制备工艺过程可以大大提高气、水的接触面积;③在表面活性剂方面分析了其对煤层气水合物生成过程的影响,结果表明, 微量的表面活性剂提高了水合物形成速度和水合物形成的耗气量;④针对目前水合物生成模型和快速生成技术研究中存在的问题,建议开展水合物分离技术新工艺、促进产生环境友好型工艺过程、提高煤层气水合物储气密度的新技术等方面的研究。  相似文献   
4.
简述了NHD脱碳液的性能及其应用,论述了其在合成氨生产过程中存在的问题,并分别介绍了目前受污NHD脱碳液净化除杂的各种方法。针对这些净化处理方法的弊端,提出了新型受污的NHD脱碳液净化除杂技术,并进一步阐述了该新型技术的的技术优势及其工程化应用。  相似文献   
5.
超重力法回收火炸药厂的混合溶剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
为回收三元混合溶剂(丙酮、乙酸乙酯、水)对HMX转晶时挥发的部分溶剂(丙酮和乙酸乙酯),采用高效传质的旋转填料床对其进行了回收利用.考察了转速、液体流量和循环时间对吸收效果的影响.结果表明,转速和液体流量对混合溶剂的吸收有明显影响,实验的最佳操作参数为转速1 000 r/min,液体流量2 m3/h,液体循环时间12 h.旋转填料床对混合溶剂的吸收具有良好的环保和经济价值.  相似文献   
6.
研究了在旋转填料床中制备天然气水合物,主要考察了超重力因子β、液气比等因素对含气量的影响。实验结果表明,当在压力5 MPa、温度277.15 K状态下:含气量随着超重力因子β增大而增大,β大于120后对含气量的影响不明显;天然气水合物含气量随液气比的增大呈现出先增大后减小的趋势,其最佳液气比为10 L/m3。结合晶体化学方法探讨了超重力方式合成天然气水合物的机理。与传统方式相比,加快了溶解、成核及生长过程,最终含气量显著提高。  相似文献   
7.
超重力法回收火炸药厂的混合溶剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
为回收三元混合溶剂(丙酮、乙酸乙酯、水)对HMX转晶时挥发的部分溶剂(丙酮和乙酸乙酯),采用高效传质的旋转填料床对其进行了回收利用。考察了转速、液体流量和循环时间对吸收效果的影响。结果表明,转速和液体流量对混合溶剂的吸收有明显影响,实验的最佳操作参数为转速1000r/min,液体流量2m^3/h,液体循环时间12h。旋转填料床对混合溶剂的吸收具有良好的环保和经济价值。  相似文献   
8.
采用床高为600 mm、粒径为0.60~0.80 mm的石英砂过滤器,通过添加配料对NHD溶剂中固体杂质进行表面改性处理,然后对添加配料后的NHD溶剂进行净化处理,研究了配料粒径、添加量及操作压力等因素对过滤效果的影响,确定了对添加配料后的NHD溶剂进行过滤的最佳操作条件。实验结果表明:在室温,配料粒径为20~25μm、添加量为m(配料)∶m(固体杂质)=0.32、操作压力为0.03 MPa的条件下,NHD溶剂经过滤后,固体杂质去除率可达92.3%,且处理后的NHD溶剂的吸收性能未变。  相似文献   
9.
超重力法吸收醋酸尾气中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决在用醋酐法生产HMX的过程中挥发出来的大量醋酸溶剂,采用中试用的超重力旋转填料床对醋酸尾气进行吸收.采用生消水作为循环吸收剂,考察了超重力因子、液体流量和循环时间对液相醋酸质量分数的影响.结果表明,在超重力因子111、液体循环量0.3 m3、液体流量1.0 m3/h、循环时间12 h后,液相醋酸的质量分数达到60%以上,每年回收的醋酸直接经济效益可达135万元.  相似文献   
10.
论述了NHD脱碳液在合成氨生产过程中存在的问题,并分别介绍了目前净化处理NHD脱碳液中固体杂质的各种方法.针对这些净化处理方法的弊端,本文提出了新型的NHD脱碳液净化处理技术,并进一步阐述了该新型技术的原理及其应用.  相似文献   
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