對裝填新型陶瓷鮑爾環和生物陶粒的2個曝氣生物濾池系統進行了平行對比試驗研究。分析了新型陶瓷鮑爾環用于曝氣生物濾池處理生活污水的可行性及其優缺點,優化了曝氣生物濾池系統運行參數。
2023
拉西瓷環素坯在管式爐中N:氣氛中1000℃裂解后、制得拉西瓷環燒成體一通過測定素坯裂解前后的尺寸變化,考察A!含量對拉西瓷環燒成體收縮率的影響.定義線收縮率為素坯尺寸與拉西瓷環燒成體尺寸之差與素坯尺寸之比A1含量對拉西瓷環燒成體線收縮率的影響如圖2所示。
2023
研究了活性陶瓷拉西環填料鋁在聚碳硅烷先驅體裂解陶瓷中的應用一研究表明:活性陶瓷拉西環填料能有效降低陶瓷素坯的氣孔率及其在裂解過程中的收編率;當司1PSti%時,素坯在裂解后線收縮率為0A1可與N.氣氛反應生成氮化物.可明顯提高PCS的陶瓷產率,此外.它還能有效地提高燒成體的強度;當-60%時,燒成體的三點彎曲強度達2I2 MPa.先驅體轉化法是近來發展起來的制備陶瓷材料的新工藝.先驅體具有可溶、可熔性,易于加工成型、燒成溫度低、雜質少。
2023
在陶瓷鮑爾環吹脫塔中加入堿液,采用吹脫法去除高濃度氨氮廢水中的氨氮,用單因素實驗對空氣流量、進水流量、廢水pH值、廢水溫度、廢水的初始氨氮濃度等影響因素逐個進行了考察,得出了以下結論: 體積傳質系數KT. a與廢水的溫度和pH值正相關,但當pH值升至11后增加并不顯著。
2023
其中,實驗用拉西瓷環填料吹脫塔為一個高2 000 mm,直徑為400mm的圓筒形反應器,反應器材質為有機玻璃,內部填裝聚丙烯鮑爾環拉西瓷環填料,拉西瓷環填料層高度為1 200 mm。
2023
對于氨氮吹脫塔鮑爾瓷環這種連續接觸式設備,氣液兩相中溶質的組成會沿著鮑爾瓷環填料層的高度連續地變化,因此鮑爾瓷環填料層中各個截面上的傳質速率和傳質推動力也會隨之變化。
2023
在氣液兩相的拉西環傳質過程中,拉西環傳質系數K算式為:式中:凡為溶解度系數,kmol·m-3m·kPa;k(為氣相拉西環傳質分系數,kmol·m-zm·h·kPa;k,為液相拉西環傳質分系數,kmol"m-z·h/為化學反應增強因子,其計算式為:(2)式中為化學解吸反應的解吸速率。
2023
我廠硫酸裝置改造前后的主風機都是緊跟階梯環填料干燥塔之后的工藝流程。因此,干燥后煙氣中酸霧、水分含量的高低還直接影響主風機的運行壽命。
2023
關于傳質分系數的計算,各家研究者提出了不少經驗式,但結果亦不一致。本文采用文獻提供的方法。氣相傳膠分系數(給質系數)對于整砌陶瓷拉西環填料,用下式計算式中氏—氣相傳質分系數mrD,一一氣相擴散系數州sd。
2023
天然氣三甘醇吸收脫水工藝,國內外已經應用得很多,工藝也相當成熟。陶瓷鮑爾環吸收塔的類型國內外幾乎都是采用泡帽塔。
2023
利用表2中的阻力系數和摩擦系數對不同高度的陶瓷散堆填料層阻力進行預測,預測結果顯示:由阻力系數法預測的陶瓷散堆填料層阻力與實驗測量值誤差小于5%;但由摩擦系數法預測的陶瓷散堆填料層阻力與實驗測量值誤差小于10%。
2023
陶瓷階梯環填料層壓降可采用阻力系數和摩擦系數計算,如式(I)v式中:0P為陶瓷階梯環填料層阻力,Pa;為阻力系數,m;Z為陶瓷階梯環填料層的高度,m;v為空塔氣速,m/s;p為氣體密度,kg/時。
2023
實驗測量不同陶瓷矩鞍環填料層高度(0. 4m,0. 6m和0. 8m)、不同噴淋密度和不同空塔氣速下的陶瓷矩鞍環填料層壓降。
2023
通過對1 6mm豪丙烯階梯環填料層流體力學和傳質性能的試驗研究,得到以下結論: 測得了壓降填料因子氣和泛點填料因子r值,并獲得如下關聯式:結果表明:r比尹。系統偏7一$ 0o;兩者隨乙值的增大稍有增加,但變化不大。使用時可取平均值`Pr=47a ,=9:i$ mm。其值遠較同尺寸瓷拉西環的dr(1a50 m )為小、故階梯環操作通盤大而壓強降低。
2023
陶瓷鮑爾環填料滴濾池中微陶瓷鮑爾環填料微觀結構觀察掃描電子顯微鏡下觀察陶瓷鮑爾環填料滴濾池中微陶瓷鮑爾環填料的微觀結構。
2023
Copyright © 2009-2023 淄博興越工業陶瓷廠 版權所有 本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權請告知我們將立即刪除 備案號:魯ICP備80011966號-1