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1.
介绍了G—M/J—T氦制冷液化装置的流程设计、主要部机、调试和试验结果,以及结论。该装置最低温度达到4.4K,制冷量大于1.7W/4.5K。图6。  相似文献   
2.
液化流程中氧液化器的流程组织和相关参数确定   总被引:1,自引:2,他引:1  
周勇 《深冷技术》2005,(3):15-18
简介了中压循环液化和低压循环液化两种主要的液化流程,对两种流程进行了比较;分析了在中压循环液化流程中单独设置氧液化器的必要性;探讨了在低压氧液化和中压氧液化时不同的氧液化器流程组织形式;提出了低压氧液化时合理的流程组织方案和相关参数。  相似文献   
3.
从制造、检验、使用等方面对氯气液化器的泄漏、失效原因进行了详细分析,针对失效原因提出了防护措施。  相似文献   
4.
介绍了常温高压法液氯生产工艺,总结了运行中出现的问题并提出了改进办法。  相似文献   
5.
正为了进一步深入报道我国低温技术所取得的最新研究成果,加强我国低温技术在国际低温学术领域的交流与影响,促进世界各国低温学者间的相互交流,本刊拟从2014年起,对刊登的稿件中引用的中文参考文献实行中-英双语对照标注。为确保该工作的顺利开展,特向作者规定如下具体事宜:  相似文献   
6.
通过氦液化器本级换热器的热力特性分析,阐明了利用分布阻力可以改善换热性能,提高液氦产量的理论。同时设计制造了一种分布阻力型换热器,在4.2K小型制冷机上进行了对比实验,验证了上述理论。图4参6。  相似文献   
7.
存实验室里液化氢与氘,可提供所需要的少量致冷剂。若采用大型液化装置,则无论在技术上或径济上都不台理。在此情况下,可采用微型液化器。  相似文献   
8.
9.
方慧英  陈德兆 《食品科学》1998,19(12):45-47
液化是将淀粉大分子水解为短链糊精过程。液化的方法主要采用淀粉—1,4—糊精酶(α-淀粉酶)的限度水解,具体方法有间歇液化、一段喷射液化和二段次喷射液化法。由于传统的间歇液化和一段喷射液化具有一些明显的缺点,特别是过滤速度慢和最适液化DE值难于控制,以致制成的糖液质量欠佳,淀粉转化糖率偏低,所以改进上述不足的二段液化法近年来推广很快,效果也很好。由于间歇液化和一段喷射液化与二段喷射液化的设备几乎完全不同,要彻底更换投资较大。本中心多年来通过小型与大型工业化的实践比较,特别与4、5个发酵甘油厂的二段喷射液…  相似文献   
10.
一、前言过去用在真空方面的低温设备只限于使用液氮(77.3K)冷阱和吸附泵等。可是,近年来,极低温制冷机已工业化生产,使用低温机械的低温泵市场上也有出售。并且液氢(20.4K)和液氦(4.2K)目前已经能够方便地得到,真空技术和低温技术之间的相互联系越来越密切。在这种情况下,真空技术人员充分地理解低温技术是很重要的。  相似文献   
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