莱帕克浅析催化剂评价装置与NaClO分解
采用催化剂评价装置制备Ni2O3催化剂选择性催化次氯酸na分解生成原子氧,该原子氧具有极强的活性,能增强次氯酸na的氧化性。采用催化剂评价装置对催化剂的物化性质及催化性能进行了研究,同时考察了不同负载量催化剂、次氯酸na浓度、pH值和温度对镍基催化剂分解次氯酸na产生活性氧的反应速率的影响。实验结果表明,次氯酸na
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莱帕克浅析催化剂评价装置与NaClO分解
采用催化剂评价装置制备Ni2O3催化剂选择性催化次氯酸na分解生成原子氧,该原子氧具有极强的活性,能增强次氯酸na的氧化性。采用催化剂评价装置对催化剂的物化性质及催化性能进行了研究,同时考察了不同负载量催化剂、次氯酸na浓度、pH值和温度对镍基催化剂分解次氯酸na产生活性氧的反应速率的影响。实验结果表明,次氯酸na溶液浓度与反应速率成正比;而对于pH值来说,中性或弱酸性环境更有利于提高反应速率和产氧量;温度越高分解反应速率越快。疏散人员的多少和隔离污染区的大小,根据泄露量和泄露物的毒性大小具体而定。
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恒沸精馏实验装置
筛板精馏实验装置
筛板精馏实验装置精馏单元是一个由3座塔组成的精馏塔系,不仅包含相对复杂的进出料关系,而且各塔之间存在热量集成的情况,因此,该精馏单元是典型的多变量、有约束和强耦合的复杂工业过程。此外,装置还受到生产负荷、进料条件和塔釜重沸器加热蒸汽量和温度变化等扰动的影响。例如,加热苯-jia苯混合液,使之部分汽化,由于苯的沸点较jia苯的沸点低,即其挥发度较jia苯的高,故苯较jia苯易从液相中汽化出来。这样,常规单输入单输出控制系统的单变量反馈的控制思想已难以解决这种过程的整体控制和优化的问题。
为此,有必要采用以多变量预测控制技术为核心的控制策略,统筹考虑筛板精馏实验装置的控制需求,重点抑制装置能量流和物料流的波动,消除控制器之间的相互耦合,以降低主要工艺参数的波动,进而实现提高收率和节能降耗等目标。
筛板精馏实验装置
筛板精馏实验装置精馏单元是一个由3座塔组成的精馏塔系,不仅包含相对复杂的进出料关系,而且各塔之间存在热量集成的情况,因此,该精馏单元是典型的多变量、有约束和强耦合的复杂工业过程。此外,装置还受到生产负荷、进料条件和塔釜重沸器加热蒸汽量和温度变化等扰动的影响。实验室样品评价则往往以研发符合工艺要求的、更优更好的催化剂为目的。这样,常规单输入单输出控制系统的单变量反馈的控制思想已难以解决这种过程的整体控制和优化的问题。
为此,有必要采用以多变量预测控制技术为核心的控制策略,统筹考虑筛板精馏实验装置的控制需求,重点抑制装置能量流和物料流的波动,消除控制器之间的相互耦合,以降低主要工艺参数的波动,进而实现提高收率和节能降耗等目标。
筛板精馏实验装置的压力控制
精馏技术广泛应用于各类化学品的生产中,而筛板精馏实验装置在实验中也是较为常见的装置之一。而在实际操作中,大家都会遇到压力控制的问题,现在莱帕克为大家讲解有关筛板精馏实验装置压力控制的知识:
1.对筛板精馏实验装置压力在稳定性要求不高的情况下,无需安装压力控制系统,应当在精馏设备(冷凝器或回流罐)上设置一个通大气的管道,以保证塔内压力接近于大气压。
2.对筛板精馏实验装置压力的稳定性要求较高或被分离的物料不能和空气接触时,筛板精馏实验装置压力的控制可采用塔压的控制方法。
3.用装置釜加热蒸汽量的方法来调节塔釜的气相压力。
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