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1.
本文介绍了采用板式精馏塔对混合液进行分离时,在汽液两相接触过程中,轴向(沿塔高)表面张力梯度的变化对汽泡及液滴稳定性的影响,这种影响与相接触表面的大小、更新以及操作状态的优劣均有很大关系。据此对板式精馏塔操作状态的确定提出了几点建议与联想,希望作为一个重要研究课题引起有关人员注意。  相似文献   
2.
本文所报导的为“充液填料精馏塔的特性及其分离效能”这一课題中的第二阶段内容。作者特别详尽地分析了影响充液填料精馏塔传质性能的诸特性因素,第一次提出了在关联该塔传质性能时所必须考虑的所谓充液率无因次数群(hΠ/Zε),从而使得关联如下等板高度h_(?)的关联式时基本上获得了成功: h_e/d_e=96(hΠ/Zε)~(0.581)(ReL)~(-0.334)(L/G)~(-1.296)a_(0.4)·e~(0.075)(δdH-8.4) 用上式来概括作者研究实验的全部数据,可以使数据点较成功地落在一根直线附近,产生的偏差与测量仪器的误差相吻合。此外,用上式来进行计算并不困难。  相似文献   
3.
本文所报导的为“充液填料精馏塔的特性及其分离效能”这一课题中的第一阶段内容。文中综合报导了对充液填料精馏塔特性的最近研究成果。内容为:Π形管的相对高度,填料层中的气、液存料量,填料层中的气、液线速度,拉西填料环的最适宜壁厚,填料层中提供相接触表面的方式及其大小的估计。在充液填料精馏塔中,若采用拉西填料环时,根据作者提出的模型,认为应该存在着填料的一个最适宜壁厚δ_(opt)问题,它和填料外径dH的关系可能是: δ_(opt)=0.183 dH 经过理论推导与实验验证,得知充液填料精馏塔所能提供的相接触比表面积S至少较普通填料精馏塔的润湿比表面积S_湿高出20~60%,从而对充液填料精馏塔的传质性能进行了比较合乎实际的评价。  相似文献   
4.
本文将化学工程学原理应用于药物控制释放这一交叉学科,针对膜相控制释放进行了动力学研究.建立、推导了“准稳态、环境浓度不断提高的释放动力学模型”,解决了现有模型“环境介质为无限渗阱”假设产生的偏差,使模型更接近于实际释放过程.利用药物装填量这一容易调节的参数对循环系统药物释放进行控制.设计了聚乙烯醇/维生素B2混合药膜的圆筒壁循环释放体系.利用该体系验证了本文所建立的模型.  相似文献   
5.
新型塔填料液相轴向混合的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
内径为136mm的有机玻璃塔中,充填三种φ16的聚丙烯填料,即:阶梯环、鲍尔环、环矩鞍,采用空气—水物系,研究了气液两相流液相轴向混合。充填层高度为1.62m。示踪剂为KCl溶液,以脉冲方式注入塔内。用时间域最小二乘法估计模型参数,获得了计算载点以下及载点—泛点区的Pe_(de)的关联式: 载点以下:P_e_(de)=5.377×10~(-4)R_e_L~(0.472)R_e_G~(0.293)(d_c/D)~(-0.867) 载点—泛点区:P_e_(de)=9.003×10~(-6)R_e_L~(0.7003)R_e_G~(0.494)(d_c/D)~(-1.593)此外,还获得了确定三种填料载点处气液两相负荷的关系曲线图。  相似文献   
6.
本文研究了国内、外8种吸附型人工肾流体阻力等方面的有关问题。经对实验数据处理后,获得了计算吸附型人工肾压力降的关联式如下:该式可用于评价吸附型人工肾的流体动力学性能。  相似文献   
7.
Karman边界层动量方程中的层流速度分布方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对层流流动,提出了一个新的指数型速度分布方程。将其代入karman边界层动量方程后,求得的边界层厚度、边界层中任意点的流速、平板壁面上的总曳力及曳力系数均与Basius精确解极为接近。  相似文献   
8.
本文将化学工程原理应用于药物控制释放这一交叉学科,针对膜相控制释放进行了动力学研究,建立、推敢“准稳态、环境浓度不断提高的释放动力学模型”,解决了现有模型”环境介质为限渗阱”假设产生的偏差,使模型更接近于实际释放过程。利用药物装填量这一容易调节的参数对循环释放进行控制,设计了聚乙烯醇/维生素B2混合药膜的圆筒壁循环释放体系,利用该体系下了本文所建立的模型。  相似文献   
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