由于陶瓷階梯環填料單位理論級壓降非常小,分離效率高,處理能另大,尤其在真空操作時優點更為突出C因此,我廠在1999年氯化節擴產技改中,通過咨詢、調研,與陶瓷階梯環填料生產廠合作。
2023
各種工藝的生產特點,文獻資料作了大量的介紹,但大部分內容基本停留在對老工藝的重復敘述上,缺乏新意,且多局限于氯化部分,對情制部分的說明很少,而對新技術的關鍵部分更是避而不談,因此,對實際陶瓷散堆填料工業生產缺乏指導意義。
2023
分析了國內氯化節生產工藝的現狀,指出精制中使用采用陶瓷波紋板填料的填料塔可取得較好的效果,并針對生產中存在的問題提出了幾點改進設想。
2023
陶瓷拉西環改造后02304上部和中部均用低濃度((50or60o)氨水作吸收劑,可大大提高吸收效果。而陶瓷拉西環改造前,中部吸收液為高濃度的循環吸收液,且頂部噴淋液較少((8-10 m·h),因此,吸收效果明顯較差。
2023
此次改造取消了舊常壓系統頂部噴淋液進料泵62309和中部循環吸收泵62308,并將C2304中部和頂部的陶瓷鮑爾環填料更換成吸收效果更好的八角內四弧環陶瓷鮑爾環填料。改造后的工藝流程更簡單,更易操作。運行狀況和對系統的影響
2023
按尿素鮑爾環裝置增產改造10%-15%改造方案。將常壓系統中部循環吸汽泵取消,改為中部、頂部均用經過冷卻的低濃度的氛水作吸收液,同時將鮑爾環更換成八角內四弧環鮑爾環,效果顯著。
2023
由表6極差分析結果可知,陶瓷拉西環因素對指標影響大小的主次順序為B>A,雖然由極差分析的結果可得較優的工藝組合為A2Bg,但幾和島的差異主要發生在A1的條件下,所以,應取A2Bz(也即表5試驗結果中的最高值)作為陶瓷拉西環載體固定化酵母細胞連續培養增殖優化的工藝條件,即在14℃條件下連續培養2小時。
2023
由表1可知,回歸方程(1)在a=0.001水平上高度顯著,其回歸系數在a=0.001水平上顯著。14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附量由圖2可知,14℃下陶瓷鮑爾環對酵母細胞的吸附量比在12℃下增加了7倍多,在吸附lOmin時載體對酵母細胞的吸附就幾乎達到了飽和狀態,在圖中表現為在lOmin時吸附量在靈敏值上即與峰值十分接近。
2023
載體預處理:陶瓷拉西環經清水浸泡、沖洗后人烘箱200℃干熱滅菌,而后稱重。酵母菌懸液的制備:用蒸餾水將酵母泥配成酵母菌懸液,其酵母細胞含量為1. 74 x 108個/mL。吸附試驗:在不同的溫度條件下,把陶瓷拉西環置于裝有酵母菌懸液的小三角瓶中,每隔10min取樣,測定載體吸附的酵母數。
2023
使用陶瓷拉西環材料作為酵母細胞的吸附固定化載體,進行固定化酵母細胞生物催化劑制備過程研究,獲得優化的工藝條件為:14℃下吸附30min,然后14℃下在反應器中連續培養2小時。同時還得到了三個不同溫度條件下,陶瓷拉西環對酵母細胞的吸附動力學模型。
2023
煉油廠糠醛裝置抽提塔內不銹鋼鮑爾環填料在長期運行過程中結有糠醛焦,影響傳質。分析了結焦原因。選用一種水基清洗劑對鮑爾環進行化學清洗,收到較好的效果。
2023
將環氧樹脂與固化劑按質量比2:1混合均勻,然后按照配方設計分別加人導熱陶瓷散堆填料(導熱陶瓷散堆填料使用前采用KH550進行表面處理),攪拌混合均勻后倒人模具(直徑x厚度=30 mm x 50 mm)中,在真空干燥箱內抽真空除氣并且固化;經24 h完全固化后脫模,最后加工成直徑為30 mm的不同厚度的樣品。
2023
液態環氧樹脂由于其優良的成型性和出色的使用性能,使其作為先進的復合材料基體而廣泛應用于電子行業中。高導熱陶瓷拉西環添加到液態環氧樹脂,這成為了一種解決熱擴散問題有效以及可行的方法。
2023
流體力學性能的研究以空氣一水為物系,在內徑X300mm拉西瓷環塔中進行。拉西瓷環采用濕法裝填,拉西瓷環層高度1200mm,中間壓降測量段900mm。
2023
幾年來:組片式波紋鮑爾瓷環和峰谷搭片式波紋鮑爾瓷環等斷續波紋鮑爾瓷環已經在煉油和化工等領域得到了廣泛應用,產值累計已達約數千萬元,經濟效益顯著。
2023
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