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1.
确定了脉冲筛板塔在无实际革取存在时甲醇-石油醚体系的安全操作曲线,认为比较安全和革取效率较高的操作条件为持液量为24%.  相似文献   
2.
建立了采空区温度场的数学模型,并用有限差分数值方法进行模拟计算.通过计算得出了煤因氧化放热导致煤温随时间变化呈指数上升的规律以及点热源附近温度场随时间的变化规律.提出采用测量煤层中两点间温差的变化来预报高温点温度的方法,此法由于消除了矿井空气温度波动因素的影响,具有较高的稳定性.  相似文献   
3.
分析了Chrastil模型的固有缺陷,从而指出了其用于物质在超临界流体中溶解度关联时准确度不高的原因,探讨了改进的途径,提出了新的修正式,检验了该修正式的关联、推算溶解度数据的能力。  相似文献   
4.
煤炭低温自燃指标气体的浓缩检测   总被引:4,自引:1,他引:3  
煤矿井下采空区内遗煤早期氧化过程中产生的指标气体因浓度低往往难以准确检测。引入气体浓缩技术,使井下气流中的指标气体得以富集浓缩。解决了由于烃类气体,尤其是烯烃气体因为浓度低而影响其作为预测煤炭自燃状态指标气体的灵敏度问题。使乙烯的初始检出温度下降了60℃,丙烯下降了90℃。同时对在不同温度下指标气体的生成量和烯烷比进行测定,根据其变化规律可以确定煤体的热状态。  相似文献   
5.
针对传统工艺生产乙酸正丙酯存在反应时间过长、产量低和耗能大等缺点,用Aspen Plus软件模拟计算了3种降低能耗和成本的改进流程.在生产质量分数92.8%的乙酸正丙酯(粗酯)时,与水相回流流程比较,有机相全部回流(方案a)、副塔塔顶出料回流(方案b)和有机相部分回流(方案c)3种流程具有明显的优势,最多可使单位质量粗酯产品能耗降低52.4%.在生产质量分数为98.5%乙酸正丙酯时,从节能和成本两方面考虑,方案a流程是最佳的生产方式,单位质量产品生产成本比方案b和方案c分别降低1.6%和11.4%.  相似文献   
6.
饱和甲醇的己烷溶液浸出棉仁提油脱酚的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
为简化双液相溶剂浸出棉仁的流程,探讨了应用饱和甲醇的己烷溶液一步脱除棉仁中棉油和棉酚的可行性,并用串级试验进行了验证结果表明此设想是可行的.在浸出温度50℃、4级浸取、溶剂与棉仁比值8.7L/kg的条件下,棉粕中残油质量分数低于1.3%,游离棉酚和结合棉酚含量可分别低于450mg/kg和4000mg/kg,达到了饲料标准.  相似文献   
7.
根据卧式内外间接加热脱溶器(HCD脱溶器)的工作原理,建立了HCD脱溶器的传质单元模型。模型包括含溶粕在降速脱溶阶段的固气两相运动速率、平衡关系、传质速率、含溶粕在脱溶器内的聚集状态,以及达到一定脱溶要求所需的脱溶段长度。该模型可用于对浸出粕脱溶实验数据进行关联,用于HCD脱溶器的设计与选型,亦可用于对HCD脱溶器的操作运行过程进行监控。  相似文献   
8.
裂解C5馏分中二烯烃热二聚过程的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用封管实验方法考察了二聚反应温度、反应停留时间和不同环戊二烯(CPD)含量对C5馏分热二聚过程甲各二烯烃组分反应行为的影响。结果表明,当反应温度在115—125℃、停留时间2~3h、CPD质量分数大于17%时,CPD的转化率不小于92%,异戊二烯(IP)、间戊二烯和1,3-丁二烯的转化率分别在7%、1.5%和13%左右,双环戊二烯(DCPD)的收率接近80%,未知共二聚物的总生成量在2,6%左右。C5原料中CPD的含量高,其转化率和DCPD收率也高。C5原料存放一段时间,CPD含量降低后,IP的共二聚反应损失将略有减少。实验数据为工业上热二聚反应分离装置的设计提供了支撑。  相似文献   
9.
为了提高异戊二烯萃取精馏装置的工艺设计精度,在运用化工流程模拟软件Aspen Plus,对二甲基甲酰胺法分离异戊二烯的工艺流程进行模拟计算时,引入反应精馏和反应萃取精馏技术,考察各塔内双烯烃微量反应对分离过程的影响。模拟结果与实验数据和传统模拟方法得到的结果进行了比较。结果表明:含反应的流程模拟计算结果更符合实际生产情况;精馏塔内微量反应对脱重塔的出料组成影响较大,使产品中异戊二烯的质量分数和质量收率分别降低了0.4%、0.5%,无法达到原定设计要求。通过调整脱重塔塔顶出料量,可以使含反应精馏过程的异戊二烯的质量分数和质量收率重新达到设计要求。  相似文献   
10.
指标气体预报煤炭自燃在煤矿安全生产中得到广泛的应用,但由于煤低温氧化释放的某些烃类指标气体浓度很低,色谱直接进样有时无法到出。用活性炭纤维作为吸附剂富集煤低温氧化放出的C2-C3烃,用气相色谱定量分析了脱附气中的C2-C3烃。为了保证富集的效果和数据的准确性,对吸附剂的吸附破过体积、最佳脱附温度、脱附气进样的线性规律和实验的重复性进行了考察。提出了用校正函数方法校正吸附-脱附过程中的误差。并用所建立的方法到定了煤温从50℃上升到200℃过程中乙烯与乙烷、丙烷与乙烷浓度比值随煤温的变化关系。  相似文献   
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