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膜反应器及其在生物工程中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对膜反应器的研究现状及其在生物工程中的应用进行了评述,并就各类膜反应器存在的主要问题和研究方向作了讨论。 相似文献
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多孔催化剂有效系数的计算,无论在催化剂工程设计的理论研究中还是在实际应用中,都是十分重要的。近二十年来,人们用各种不同的方法求解催化剂的有效系数。这方面的情况,我们已经在另一篇文章中进行过综述,本文不再详述。本文引入等效温度的概念,从物理上寻求催化剂有效系数的近似解析解。我们曾在以前几篇文章中谈到了利用等效温度法计算球催化剂的有效系数、本文则是将等效温度法应用于园柱形催化剂的有效系数的计算,并将n=0.5,n=1.5,n=2.0,n=2.5等四种情况下所获得的计算结果与计算机数值解进行了比较。结果表明,利用等效温度法求解催化剂的有效系数不仅大大简化了计算过程,而且计算的精度也比较高。 相似文献
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研究了在多室环流反应器(MALR)中用模拟催化裂化干气和空气制乙醛的过程,考察了MALR中气含率和液体循环速率与上升室表观气速之间关系的同时,还考察了反应温度、反应压力、原料气中乙烯含量及催化剂溶液中Pd2+含量对乙烯单程转化率和乙醛选择性的影响。实验结果表明,MALR中气体流速在0.461~0.545cm/s内气含率较大,液体循环速率仅在2.5~3.2cm/s较窄的范围内变化;合成乙醛的最佳条件为:反应温度100~120℃、反应压力0.5~0.6M Pa、催化剂溶液中Pd2+质量浓度0.6~0.9g/L。 相似文献
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本文提出了一种圆柱形催化剂 n 级等温反应下的有效系数的新的求算方法——线族交点轨迹法。利用这种方法可以获得物料衡算微分方程的近似解析解:y=I_0(Ay~B·x)/I_0(Ay~B)催化刘内部浓度剖面的计算值与数值解相当一致。圆柱形催化刘有效系数由下式求得:η=2A/φ~2(T_0)·I_1(A)/I_0(A)Thiele 模数在20以内时,所获计算结果与数值解的最大相对偏差在0.5%以内。 相似文献
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多管环流反应器的气含率研究 总被引:8,自引:0,他引:8
提出了一种新型结构的多管式环流反应器,对于空气-水体系,在每个上升管气速为0~0.16m/s和管径比Dd/Dr=0.3~1.0范围内,研究了两个上升管气速及不同管径比时上升管气含率的变化规律,同时研究了分离箱中静液高及分离箱结构参数与下降管气含率之间的关系。提出了在鼓泡流区域内上升管气含率模型方程:E1=αUbg1-cUg3 相似文献
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