化工原理名词解释

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化工原理名词解释

化工原理名词解释

化工原理名词解释1. 反应动力学:研究化学反应速率如何受到各种因素(浓度、温度、催化剂等)的影响的科学。

反应动力学研究的主要内容包括反应速率方程、反应机理、反应速率常数等。

2. 平衡常数:在化学平衡状态下,反应物和生成物的浓度之比的常数,用于衡量反应物和生成物在平衡状态下的相对浓度。

平衡常数的大小决定了反应的平衡位置,可以通过实验测定或计算得到。

3. 极性:指分子中正电荷和负电荷分布不均的性质。

极性分子在水中溶解能力较强,而非极性分子在水中溶解能力较弱。

极性是很多化学反应发生的前提,影响反应物质的相互作用和分子结构的稳定性。

4. 催化剂:能够改变化学反应速率但本身不参与反应的物质。

催化剂通过提供新的反应路径,降低反应的活化能,从而加速反应速率。

催化剂在很多重要的工业生产中起到关键作用,能够提高反应的效率和选择性。

5. 键能:指化学键的强度和稳定性。

化学反应中,必须消耗或释放一定量的能量才能破坏或形成化学键。

键能的大小直接影响着反应的放热或吸热性质,能量的转化在化学反应中起着重要的作用。

6. 聚合反应:指两个或多个单体通过共价键结合形成高分子化合物的反应过程。

聚合反应是制造塑料、橡胶等合成材料的基础,也是生物体内合成DNA、蛋白质等生物大分子的重要途径。

7. 反应平衡:指化学反应在一定条件下达到正向反应和逆向反应速率相等的状态。

在反应平衡下,反应物和生成物的浓度保持不变,但两者之间仍然发生着相互转化。

反应平衡的研究对于了解反应物质的相互转化和反应条件的选择具有重要意义。

8. 动力学控制:指化学反应速率主要由反应物浓度决定的情况。

在动力学控制下,反应速率与反应物浓度的关系遵循速率方程式,可以通过改变反应物浓度来控制反应速率。

9. 涉及溶液:指反应物或生成物溶解在溶液中进行的化学反应。

溶液中的溶剂可以影响反应物质的相互作用和反应速率,溶液中的离子浓度也会影响反应平衡的位置和速率常数的大小。

10. 等温反应:指在恒定温度下进行的化学反应。

化工原理 名词解释

化工原理 名词解释

化工原理名词解释
化工原理是研究化学过程和工程原理的学科,涉及到物质的转化、传输、分离、反应等基本过程。

以下是几个与化工原理相关的重要名词解释:
1. 物质转化:指物质经过化学反应或物理改变而发生性质、组成或结构上的变化,例如化学反应中的物质变化过程。

2. 传输过程:指物质在不同相之间传递的过程,包括质量传递和热量传递,例如气体、液体或固体中物质的扩散、对流等过程。

3. 分离过程:指将混合物中的组分分离出来的过程,常见的方法包括蒸馏、萃取、结晶、过滤等。

4. 反应工程:即化学反应的工程化实现,包括反应过程的设计、优化、控制等,以实现高效、可持续的物质转化。

5. 动力学:研究化学反应速率及其影响因素的科学,包括反应速率、反应机制等的研究。

6. 热力学:研究物质在不同条件下的能量转化和热力学性质的科学,包括热力学平衡、熵、焓等的研究。

7. 流体力学:研究流体运动和力学性质的科学,常应用于化工过程中的流体流动、混合等问题的分析和计算。

8. 传热学:研究热量传递过程和传热设备的学科,常用于分析和设计化工过程中的传热过程和设备。

9. 质量平衡:指在化工过程中,通过对物质的输入、输出和转化进行质量守恒的分析,以实现物质平衡的达成。

10. 设备设计:指化工过程中所需的各种设备,如反应器、传热设备、分离设备等的设计和选择,以满足工艺要求和经济效益。

化工原理 概念

化工原理 概念

化工原理概念化工原理是指研究化学工程和过程中的基本原理和规律的学科。

它涉及到化学反应、传质、传热、流体力学、流动与混合、物料平衡和能量平衡等方面的知识。

化学反应是指化学物质经历化学变化的过程,包括物质的转化、生成新物质、化学平衡等。

通过研究反应动力学、反应速率、反应机理和反应平衡等,可以设计和优化化学反应过程,提高化学产物的产率和质量。

传质是指物质间的质量传递过程,包括传质速率、传质平衡和传质机理等。

通过研究传质现象,可以改进分离、浓缩、吸收、萃取等化工操作过程,提高物料的纯度和分离效率。

传热是指能量在物质中的传递过程,包括传热速率、传热方式和传热机理等。

通过研究传热现象,可以改善加热、冷却、干燥等热力操作过程,提高能源利用效率和产品质量。

流体力学是研究液体和气体的运动行为和力学性质的学科,包括流体的流动规律、动量守恒和能量守恒等。

通过研究流体力学现象,可以优化和改进流体输送、搅拌、喷射等流体操作过程,提高流体传输效率和混合效果。

流动与混合是研究流体在管道和设备中的流动行为及混合的学科,包括流体的速度分布、浓度分布和物理性质等。

通过研究流动与混合现象,可以设计和改进管道和设备的结构,提高流体的均匀性和混合效果。

物料平衡是根据质量守恒原理,用代数方程表达物质在化工过程中的流动、转化和积累关系的方法。

通过对物料平衡的分析,可以确定工艺装置的输入和输出,预测化学反应的产物和副产物,保证工艺过程的稳定和安全。

能量平衡是根据能量守恒原理,用代数方程表达能量在化工过程中的转移、转化和积累关系的方法。

通过能量平衡的计算,可以确定工艺装置的加热和冷却需求,优化能源利用,提高工艺的经济性和环境友好性。

综上所述,化工原理是化学工程和过程中的基本原理和规律的研究,涉及到化学反应、传质、传热、流体力学、流动与混合、物料平衡和能量平衡等方面的知识。

它为化工工程师提供了理论基础和指导,用于优化和改进化工过程,提高生产效率和产品质量。

化工原理知识点总结

化工原理知识点总结

化工原理知识点总结一、化工原理的概念和基本原理1. 化工原理的概念化工原理是指研究化工过程中各种物质变化和能量变化规律的科学。

化工原理是化学工程学科的基础,它研究化工过程中的化学反应、物质传递、热力学、流体力学等基本原理和规律。

2. 化工原理的基本原理化工原理的基本原理包括热力学、化学反应动力学、物质传递和流体力学等方面的基本原理。

(1)热力学热力学是研究物质的能量转化规律和能量平衡的科学。

在化工过程中,热力学原理适用于研究热平衡、热力学循环、热力学分析等方面的问题。

(2)化学反应动力学化学反应动力学是研究化学反应速率和影响因素的科学。

化工过程中的化学反应速率、反应机理、反应平衡等问题都需要运用化学反应动力学的原理进行分析和研究。

(3)物质传递物质传递是指物质在不同相之间的传递过程,包括物质的扩散、对流,以及传质设备的设计和运行原理等问题。

(4)流体力学流体力学是研究流体运动规律和流体性质的科学。

在化工过程中,很多问题都需要用到流体力学原理,如管道输送、泵的选择和设计、流体混合等方面的问题。

这些基本原理是化工原理研究的基础,它们为化工过程的设计、优化和运行提供了理论支持和技术指导。

二、化工过程的热力学分析1. 化学平衡在化工过程中,化学反应是一个重要的环节,化学反应的平衡状态对于产品的质量和产率有很大的影响。

因此,分析化学平衡是化工过程设计和运行中的重要内容。

2. 热力学循环热力学循环是指利用热力学原理设计和运行的热力系统,如蒸汽发电系统、制冷系统等。

热力学循环的分析和设计对于提高能量利用率和节能减排具有重要意义。

3. 热力学分析热力学分析是指利用热力学原理对化工过程中的能量转化和热平衡进行分析。

热力学分析通常包括能量平衡、热效率、热损失等方面的内容,它是化工过程优化和节能改造的重要手段。

三、化工过程的化学反应动力学分析1. 反应速率反应速率是指化学反应中物质的转化速率,其大小受到温度、浓度、压力等因素的影响。

化工原理1

化工原理1

化工原理化工原理是指研究化学过程中涉及的化学物质的性质及其相互作用机理的学科。

作为一门重要的工程学科,化工原理掌握了研究化学反应的原理、过程和工艺,具有非常广泛的应用领域。

化工原理的历史可以追溯到19世纪初叶。

那时化工行业开始发展,人们开始研究如何将原料转化为有用的化学品。

随着科学技术的不断进步,人们对化学反应和过程的认识也逐渐加深。

在化工原理的研究中,涉及到很多基本的化学概念,如化学式、化学方程式、化学反应、物理化学性质等等。

这些概念是化学反应的基础,也是学习化工原理的基础。

化工原理涉及的研究内容非常丰富,其中最基本的就是化学反应动力学和热力学。

化学反应动力学研究化学反应的速率,影响化学反应速率的因素包括反应物浓度、温度、催化剂等。

化学反应热力学研究化学反应是否能够发生,这种反应所产生的热量以及化学反应的平衡态等。

化学反应动力学和热力学的合理应用可以帮助我们了解化学反应,预测化学反应的产物和性质,为化学反应的工艺设计提供科学依据。

另外,化工原理还涉及到化学工艺的原理和过程控制。

化学工艺是将化学反应设计成工业过程的一门学科。

在化学工艺中,研究工艺条件的优化,探究化学反应的可行性,寻找合适的机会来实现最大化利润等等。

过程控制主要负责将化学反应引导到底一个最合适的状态,确保产品的质量和稳定性。

化工原理的应用非常广泛,从生活中的清洁剂、肥料、塑料到工业中的炼油、制药、冶金,化工原理都有所应用。

特别是在化学工业中,化工原理更是应用广泛,对于工业的发展有着巨大的推动作用。

总之,化工原理作为一门非常重要的学科,为我们深入了解化学反应、理解化学物质性质和制造化学品提供了基本原理和方法。

加强化工原理的研究,有利于提高化工产品品质,推动化工产业的发展,为促进社会经济发展提供了重要支持。

化工原理涉及了广泛的科学原理和工业技术,涉及领域之广范,掌握化工原理必须具备广阔的知识视野和高度的综合能力。

本文主要从以下几方面进行探讨。

化工原理名词解释(湖南工学院材化系)

化工原理名词解释(湖南工学院材化系)
萃取:利用液体混合物中各组分在溶剂中溶解度的不同,对液体混合物进行分离,这就是液液萃取,简称萃取。
萃取分为:单级萃取、多级萃取。多级萃取分为:多级逆流பைடு நூலகம்取、多级错流萃取。
超临界气体萃取:用超临界温度和临界压力状态下的气体为溶剂,使之与液体或固体原料接触,萃取溶质,再将萃取液奋力成溶质和溶剂的操作称为超临界萃取。
旋风分离器的操作原理:上部带有切向入口的圆筒,下部为圆锥形。含尘气体以15~20 m/s的速度由圆筒上部的进气管切向进入,受到器壁的约束力由上向下作螺旋运动,在惯性离心力的作用力,颗粒被甩到器壁,沿壁面落至锥底的排灰口排出而与气体分离。净化后的气体在中心轴附近由下向上作螺旋运动,最后由顶部排气管排出。
离心泵的类型:清水泵、油泵、耐腐蚀泵、杂质泵、高温泵、高温高压泵、低温泵、液下泵。
气体输送机械
通风机:终压(表压)不大于15kPa,压缩比不大于1.15;
鼓风机:终压(表压)为15~300 kPa,压缩比小于4;
压缩机:终压(表压)在300 kPa以上,压缩比大于4;
真空泵:将低于大气压的气体从容器或设备内抽到大气中,出口压力为大气压或略高于大气压,压缩比根据所造成的真空度决定。
塔板结构:气相通道、溢流堰、降液管。塔板类型:泡罩塔板、浮阀塔板、筛孔塔板、斜孔塔板、网孔塔板、垂直筛孔塔板、林德筛板、多降液管塔板。
塔板上气、液两相接触状态:鼓泡接触状态、蜂窝接触状态、泡沫接触状态、喷射接触状态。
液泛:由于某种原因,使得气、液两相流动不畅,使塔板上液层迅速积累,以致充满整个空间,破坏塔的正常操作,此现象称为液泛。根据发生原因和过程不同,液泛分为两类:液沫夹带液泛、降液管液泛。
U形压差计(计算) P1-P2 = R(ρ0-ρ)g

化工原理中重要的名词解释

化工原理中重要的名词解释

化工原理中重要的名词解释化工原理是指对化工过程中涉及的基本原理和基础知识进行解析和探究的学科。

在化工工程中,有许多重要的名词需要解释,下面将对其中一些重要的名词进行解释。

1. 反应速率:反应速率是指化学反应中物质浓度随时间变化的快慢程度。

一般情况下,反应速率可以分为初速度、平均速度和瞬时速度。

初速度是指反应刚开始时的速率,平均速度是指反应过程中整个时间段内的速率,而瞬时速度是指在某一具体时刻的速率。

反应速率的大小受到很多因素的影响,如温度、浓度、催化剂等。

2. 反应平衡:反应平衡是指化学反应达到一种状态,此状态下反应物和生成物的浓度不再发生变化。

在化学反应平衡时,虽然反应物和生成物继续发生反应,但是反应的前进速率等于反应的逆向速率,因此总体上反应物和生成物浓度保持不变。

反应平衡的位置可以通过平衡常数来描述,平衡常数较大时反应趋于生成物一侧,较小时则反应趋于反应物一侧。

3. 选择性:选择性是指在一个多组分混合物中,某个组分通过化学反应转化为目标产物的能力。

选择性是衡量反应过程中目标产物生成程度的指标,较高的选择性意味着较少的副产物生成,反之则意味着较多的副产物生成。

提高选择性是化工过程中的一个重要目标,可以通过催化剂的选择、反应条件的调节、原料纯度的提高等手段来实现。

4. 催化剂:催化剂是一种可在反应中加速化学变化但自身不发生永久改变的物质。

催化剂通过提供反应活化能降低的途径,使反应物更容易达到反应状态,并加速反应速率。

催化剂可以分为均相催化剂和异相催化剂,均相催化剂与反应物和生成物处于相同的物理状态,而异相催化剂与反应物和生成物处于不同的物理状态。

5. 反应器:反应器是化工过程中用于进行化学反应的装置。

根据不同的需求,反应器可以采用不同的类型,如批量反应器、连续流动反应器等。

批量反应器是指将一定量的反应物加入到反应器中,在一段时间内进行反应,反应结束后将生成物从反应器中取出。

而连续流动反应器则是指将反应物连续地输入到反应器中,通过管道的流动使反应持续进行。

化工原理简介

化工原理简介

化工原理简介化工原理是化学工程学科中的基础理论之一,主要研究物质的转化过程、反应机理以及相关的物理和化学性质。

在工业生产中,化工原理的应用非常广泛,涉及到化工产品的生产、石油化工、食品加工、环境保护等领域。

化工原理主要包括物质转化原理、物质平衡原理和能量平衡原理。

物质转化原理是化工原理的核心内容之一。

在化学反应中,原料通过一系列的转化步骤最终转化为所需的产品。

物质转化原理研究反应的速率、反应机理以及反应条件的选择。

其中,反应速率是指单位时间内反应物消耗或产物生成的量,它受到反应物浓度、温度、催化剂等因素的影响。

研究反应速率可以帮助我们优化工艺条件,提高反应效率。

物质平衡原理是化工原理的基础。

在化工过程中,物质的输入和输出需要保持平衡,以确保产品的质量和产量。

物质平衡原理研究物质在系统中的流动和转化规律,通过建立物质平衡方程来描述物质的分布和转移。

通过对物质平衡的分析,可以确定工艺参数的选择,优化生产过程。

能量平衡原理是化工原理的另一个重要方面。

在化工过程中,能量的输入和输出也需要保持平衡,以确保系统的稳定和高效运行。

能量平衡原理研究能量的转化和传递规律,通过建立能量平衡方程来描述能量的分布和转移。

通过对能量平衡的分析,可以确定反应器的绝热条件、热交换设备的设计等,以提高能量利用率。

除了物质转化原理、物质平衡原理和能量平衡原理,化工原理还涉及到物理化学、热力学等方面的知识。

物理化学研究物质的性质和行为,包括物质的结构、性质和相互作用等;热力学研究能量的转化和传递规律,包括物质的热力学性质、热力学过程和热力学平衡等。

化工原理的研究不仅要求深入理解物质的本质和规律,还需要掌握数学、物理、化学等多个学科的知识。

通过对化工原理的研究,可以揭示物质的转化过程和反应机理,指导工程实践,提高产品的质量和产量。

同时,化工原理也为新材料的开发和环境保护等领域提供了理论基础。

化工原理作为化学工程学科中的基础理论,对于工业生产和科学研究具有重要意义。

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1、单元操作: 在各种化工生产过程中,除化学反应外的其余物理操作称为单元操作。


括流体的流动与输送、沉降、过滤、搅拌、压缩、传热、蒸发、结晶、干燥、精馏、吸收、萃取、冷冻等
2、真空度:当被测流体的绝对压强小于外界压强时,用真空表进行测量。

真空表的读数
表示被测流体的绝对压强低于当地大气压强的数值,称为真空度,即:真空度=大气压强—绝对压强= —表压强
3、牛顿流体:凡遵循牛顿黏性定律的液体为牛顿型液体,所有气体和大多数
液体为牛顿液体
4、层流流动:是流体两种流动形态之一,当管内流动的Re 小于2000时,即为层流流动,
此时流体质点在管内呈平行直线流动,无不规则运动和相互碰撞及混杂
5、理想流体:黏度为零的流体。

实际自然中并不存在,引入理想流体的概念,对研究实
际流体起重要作用
6、泵的特性曲线:特性曲线是在一定转速下,用常温清水在常压下测得。

表示离心泵的压
头、效率和轴功率与流量之间的关系曲线
7、流体边界层:速度为u的均匀流平行经过固体壁面时,与壁面接触的流体,因分子附着
力而静止不动,壁面附近的流体层由于粘性而减速,此减速效应将沿垂直于壁面的流体内部方向逐渐减弱,在离壁面一定距离处,流速已接近于均匀流的速度,在此层内存在速度梯度,该薄层称为流体边界层
8、泵的工作点:管路特性曲线和泵特性曲线的交点
9、泵的安装高度:泵的吸入口轴线与贮液槽液面间的垂直距离(Z s,m)
泵的安装高度直接影响泵的吸液能力
10、泵的压头:也称泵的扬程。

是泵的主要性能参数之一,是泵给予单位重量(N)液
体的有效能量,以H表示,其单位为m。

11、边界层分离:当物体沿曲面流动或流动中遇到障碍物时,不论是层流还是湍流,会
发生边界层脱离壁面的现象
12、完全湍流区:—Re曲线趋于水平线,即摩擦系数只与有关,而与Re准数
无关的一个区域,又h f与u2成正比,所以又称为阻力平方区
13、风压:风压是单位体积的气体流过风机时所获得的能量,以H T表示,单位为J/m3
(Pa)。

由于H T的单位与压强单位相同,故称风压,风压单位习惯上用mmH2O表示14、沿程阻力:是流体流经一定管径的直管时,由于流体摩擦而产生的阻力。

其阻力大
小与路径长度成正比。

由范宁公式计算:
15、局部阻力:主要是由于流体流经管路中的管件、阀门及截面的突然扩大或缩小等局
部地方所引起的阻力
16、当量直径:非圆形管的直径采用4倍的水力半径来代替,称当量直径,以d e表示,
即d e=4 r H=4x流通截面积/润湿周边长
17、汽蚀现象:由于泵的吸上高度过高,使泵内压力等于或低于输送液体的温度下的饱
和蒸汽压时液体汽化,气泡形成、破裂等过程中引起的剥蚀现象
18、滤饼:在过滤操作中,被截留在过滤介质上方的由固体颗粒堆积而成的床层称为滤
饼。

滤饼是其本身起过滤作用的过滤操作产物,随操作进行,滤饼厚度增加
19、助滤剂:为了减少可压缩滤饼的流动阻力,有时将某种质地坚硬而能形成疏松饼层
的另一种固体颗粒混入悬浮液或预涂于过滤介质上,以形成疏松饼层,使滤液得以流畅。

这种预混或预涂的粒状物质称助滤剂
20、床层空隙率:单位体积床层中的空隙体积,表示床层的疏密程度。

床层空隙率=(床层体积—颗粒体积)/床层体积
21、过滤速度:单位时间通过单位过滤面积的滤液体积
(过滤速率:单位时间的滤液体积)
22、自由沉降:粒子浓度较低时,颗粒间无相互干扰且不受器壁影响的沉降
23、过滤常数:由物料特性及过滤压强差所决定的常数
24、C过滤介质:过滤介质是滤饼的支承物,它应具有足够的力学强度和尽可能小的流
动阻力,同时,还应具有相应的耐腐蚀性和耐热性
25、过滤介质当量滤饼厚度:(Ve:过滤介质的当量滤液体积,:滤
饼体积与相应的滤液体积之比)
26、分离因数:离心力与重力(U T2/Rg)之比,以Kc表示
27、对流传热系数:其物理意义为单位时间内,壁面与
流体的温差为1 0C(K)时,单位面积的传热量。

是表明对流传热强度的一项特性值
28、导热系数:数值等于单位温度梯度单位面积上所传导的热量,是表示物质导热能力
的物性参数,单位为W/(m.0c),其随物质的组成结构、密度、湿度、压强和温度而变
化。

由傅里叶定律
29、黑体:能完全吸收辐射能,即吸收率A=1的物体,称为黑体或绝对黑体
30、白体:能全部反射辐射能,即反射率R=1的物体,称为镜体或绝对白体
31、透热体:能透过全部辐射能,即透过率D=1的物体。

一般单原子气体和对称的双
原子气体是为透热体
32、灰体:凡能以相同的吸收率且部分地吸收由0到无穷所有波长范围的辐射能的物
体。

灰体的吸收率不随辐射线的波长而变,是不透热体。

灰体是理想物体,大多数的工程材料都可视为灰体
33、总传热系数:单位为W/(m2、0C)物理意义为间
壁两侧流体温度差为1 0C(K)时,单位时间内通过单位间壁面积所传递的热量
34、热阻:
总热阻等于两侧流体的对流传热热阻、污垢热阻及管壁热传导热阻之和
35、黑度:灰体的辐射能力与同温度下黑体辐射能力之比(E/E b),用表示
36、牛顿冷却定律:即对流传热速率方程,表示为
37、斯蒂芬-波尔茨曼定律:表明黑体的辐射能力仅与热力学温度的四次方成正比。


表达式为:(为黑体的辐射常数,C0为黑体的辐
射系数)
38、膜状冷凝:若冷凝液能够湿润壁面,则在壁面上形成一层完整的液膜,称膜状冷凝
39、克希霍夫定律:表明任何物体的辐射能力和吸收率的比值恒等于同温度下黑体的辐
射能力,即仅和物体的绝热温度有关。

其数学表达式为:
40、普朗克定律:表示黑体的单色辐射能力随波长和温度变化的函数关系。

根据量子
理论推导出其数学表达式为:(T为黑体的热力学温度K,e自然对数的底数,C1、C2 为常数)
41、单效蒸发:直接将二次蒸汽冷凝,不利用其冷凝热的操作称单效蒸发
42、多效蒸发:将上一操作中的二次蒸汽引到下一蒸发器作为加热蒸汽,以利用其冷凝
热的串联蒸发操作称多效蒸发
43、生蒸汽:用作蒸发操作中的热源的新鲜饱和水蒸气
44、蒸发器的生产强度:指单位传热面积上单位时间内蒸发的水量,用U表示,单位
为Kg/(m2.h)即U=W/S 。

蒸发强度是评价蒸发器优劣的重要指标
45、单位蒸汽消耗量:蒸发1Kg水分时加热蒸汽的消耗量,单位为Kg/Kg。

是衡量蒸
发装置经济程度的指标
46、蒸发量:蒸发量W=F(1—X0/X1)单位Kg/h。

其中F为原料液的流量Kg/h,X0
为原料液的质量分数,X1为完成液的质量分数
旋风分离器的工作原理
上部为圆筒形,下部锥形。

含尘气体由圆筒上部的进气管切向进入,受器壁的约束向下作螺旋运动。

在惯性离心力作用下,颗粒被抛向器壁而与气流分离,再沿壁面落至锥底的排灰口,净化后的气体在中心轴附近由下而上作螺旋运动,最后由顶部排气管排出
临界粒径由于B与圆筒直径D成正比,故D愈大,dc也愈大,即分离效果愈差。

所以,一般旋风分离器的尺寸均不大。

若气体处理量很大,宜将多个小尺寸的旋风分离器并联使用,以维持较高的分离效率。

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