HYRes3 操作方式
恒生无溶剂复合机操作说明

恒生无溶剂复合机操作说明
恒生无溶剂复合机操作说明
1. 操作简介
•恒生无溶剂复合机是一款高效、节能、环保的机器,可用于将不同材料复合在一起。
•本操作说明提供详细的使用方法和注意事项,帮助操作人员正确操作复合机。
2. 准备工作
在操作复合机之前,请确保完成以下准备工作: - 检查设备是否正常运行,确保所有部件都处于正常状态。
- 准备好所需的复合材料,并按照配比要求准备好。
3. 操作步骤
1.打开恒生无溶剂复合机的电源开关,确保机器处于正常工作状态。
2.将待复合的材料准备好,按照配比要求放入机器的料斗中。
3.调整机器的操作参数,如温度、速度等,根据材料的特性和复合
要求进行设置。
4.启动机器,开始复合过程。
复合过程中,操作人员需要密切观察
机器的运行状况,确保一切正常。
5.复合过程结束后,停止机器,并关闭电源开关。
6.清理机器,清除残留材料和污垢,保持机器的整洁。
4. 注意事项
•操作人员在操作复合机时,务必佩戴好个人防护设备,如手套、口罩等,以防材料溅射。
•在操作过程中,严禁将手部或其他物体伸入机器内部,以免发生意外伤害。
•操作人员应定期检查机器的运行状况,如发现异常情况,应及时停机检修。
•禁止将复合机用于与其不匹配的材料,避免损坏机器或导致安全事故发生。
•复合机所在的工作环境应通风良好,以免发生有害气体积聚。
以上就是对恒生无溶剂复合机操作说明的要点介绍,请操作人员仔细阅读并按照操作规程进行操作,以确保安全和效果。
如有疑问或需要进一步帮助,请联系相关技术人员。
3芯液体过滤器设备操作流程

3芯液体过滤器设备操作流程
1. 准备工作:确认设备状态、检查设备运行情况、清洗设备表面等。
2. 准备滤液:将需要过滤的液体倒入滤液罐中,并调整好液位。
3. 打开进液和出液阀门,在进液管道上设置削流门,调整进液阀门开度。
4. 开启空气膜泵,调节进液流量,确保进液流量控制在预设的范围内。
5. 启动液泵,将滤液推入过滤器,并通过滤器滤网过滤。
6. 监测滤液的流量和压力,并及时调整进液阀门、削流门等参数,以确保过滤效率和稳定性。
7. 完成过滤后,关闭空气膜泵、液泵及进出液阀门。
8. 拆下滤网进行清洗或更换,并清理滤液罐内部和管道。
9. 维护设备,并记录操作过程和相关参数,以便下次操作参考。
三效蒸馏水器工作原理

三效蒸馏水器工作原理三效蒸馏水器是一种高效的水处理设备,它利用多级蒸发和冷凝技术,将污水或含盐水分离成纯净的水和浓缩溶液。
三效蒸馏水器的工作原理可以概括为以下几个步骤。
将待处理的污水或含盐水送入蒸发器。
蒸发器内部有一系列的加热元件,通过加热使得水分蒸发。
在这个过程中,污水中的杂质和盐分会逐渐浓缩。
蒸汽进入第一个效应器,也称为预热器。
在预热器中,蒸汽与待处理的污水或含盐水进行热交换。
热交换的过程中,蒸汽中的热量被传递给污水或含盐水,使其温度升高。
同时,蒸汽在与污水或含盐水接触的过程中冷却凝结成水,并与污水或含盐水混合。
第三步是蒸汽进入第二个效应器,也称为一效蒸发器。
在一效蒸发器中,蒸汽与污水或含盐水进行再次热交换。
这次热交换的过程中,蒸汽的温度进一步降低,而污水或含盐水的温度继续升高。
同时,蒸汽进一步冷却凝结成水,并与污水或含盐水混合。
然后,蒸汽进入第三个效应器,也称为二效蒸发器。
在二效蒸发器中,蒸汽与污水或含盐水进行第三次热交换。
这次热交换的过程中,蒸汽的温度再次降低,而污水或含盐水的温度继续升高。
与此同时,蒸汽进一步冷却凝结成水,并与污水或含盐水混合。
蒸汽进入冷凝器。
在冷凝器中,蒸汽与冷却水进行热交换。
这次热交换的过程中,蒸汽的温度降低到足够低,使其完全冷凝成水。
冷凝后的水可以作为纯净水使用。
而污水或含盐水中的杂质和盐分则被浓缩到溶液中。
通过多级蒸发和冷凝的过程,三效蒸馏水器能够将污水或含盐水中的杂质和盐分分离出来,得到纯净的水和浓缩溶液。
这种水处理设备具有高效、节能的特点,广泛应用于工业生产中的水处理过程。
三效蒸馏水器通过多级蒸发和冷凝技术实现了污水或含盐水的分离和纯净水的获取。
它的工作原理简单明了,通过多次热交换和冷凝,将污水或含盐水中的杂质和盐分逐渐浓缩,并得到纯净的水。
三效蒸馏水器在水处理领域发挥着重要的作用,为工业生产提供了可靠的水资源。
哈希钠离子操作说明

钠离子电极校准方法高量程校准(1mg/L以上)1.安装氯化铵凝胶2.连接主机3.注满凝胶,确保凝4.往50ml烧杯中加入电极跟主机要配套胶充满电极25ml 100mg/L和这样才能应用上次校1000mg/L的标液,准的记录各加入一包离子增强剂,搅拌至溶解5.开机,设置相应参6.选择ISE离子测量7.按校准键,选择浓8.将烧杯放到搅拌器数,按read键确认模式度单位(mg/L),上,加入磁力搅拌子,按read键确认调节适当的转速9.将电极放入到100 10.显示屏会显示11.取出电极用去离子12.将电极放入到Mg/L的烧杯中stand 1?,按read 水冲洗干净并沾干,1000mg/L的烧杯中键确认,待读值此时显示屏会显示稳定后按read键stand 2?确认13.按read键进入校准,14.此时屏幕会显示15.按review键去查看16.用去离子水将电极待读值稳定后按store?,按read 之前校准记录冲干净,用滤纸Exit键退出并保存键存储校准曲线沾干方才的曲线(不校准第三点)17.准确量取25ml样18.加入一包ISA离子19.将电极放入到烧杯20.待读值稳定后便可品于50ml烧杯中增强剂中,并将其置于搅读值(等stabilizing伴器中,放入搅拌子消失即可)调节适当转速21.将电极用去离子水冲净,并存储于与平时所测钠离子浓度接近的标液中,待下次使用,如果长期不使用,将氯化铵凝胶拆下,并清洗电极,将电极放于存储液中保存低量程(1mg/L)以下1.安装氯化钾凝胶2.将电极安装到主机上3.将氯化钾凝胶充分4.校准前在电极存储电极跟主机要配套,注入到电极中液中至少浸泡一个这样才能应用上次校小时(推荐半天)准的记录然后在0.1mg/L的标液中至少浸泡8个小时以上,建议是一天。
5.用量筒量取400ml6.再将去离子水倒入7.在泡完电极后用去离8.加入0.4ml 10mg/L 去离子水600ml塑料烧杯中子将其冲干净,并用的标液于烧杯中,加入一包ISA离子滤纸沾干,将电极放在使之前将电极极增强剂,并搅拌均入到600ml烧杯中。
HyperChem基本操作 Setup设置

HyperChem基本操作Setup设置Charge和Spin Multiplicity在Ab initio和Semi-empirical计算的对话框中出现。
Charge:指定额外的净剩电荷。
额外电荷定义当前的分子系统是一个电中性系统,正电系统(阳离子),还是一个负电系统(阴离子)。
Spin Multiplicity:自旋多重度。
闭壳分子的自旋多重度为1(单重态)。
一个自由基,有一个未成对电子,自旋多重度为2(双重态)。
有两个未成对电子的系统,自旋多重度一般为3(三重态)。
然而在某些情况下,例如两个自由基,两个未成对电子也可能产生单态。
State描述系统中价电子的状态。
包括指定分子处于第一激发单态(Next lowest)或者Lowest电子态。
Lowest给定自旋多重度的最低电子态。
它不一定是基态。
Next lowest给定自旋多重度(单重、双重、三重或四重态)的第一电子激发态。
在HyperChem 6.0中,semi-empirical方法通常需要给定多重度的最低能态(lowest)或者次最低能态(next lowest)的计算。
由于偶数个电子的分子没有未成对电子,是闭壳层单态,所以只有最低三重态是有效的,而次最低三重态是无效的。
例如,苯有偶数个电子,并且基态是闭壳层单重态。
我们可以计算基态(最低单重态),第一激发单重态(次最低单重态),或者第一激发三重态(最低三重态)。
也就是说,或者HOMO被两个电子占据,或者一个电子在HOMO,另一个电子在LUMO,产生了激发单重态或者三重态。
对双重态和四重态,只有给定多重度的最低态(lowest)可用。
UHF选项仅允许给定多重度的最低态(lowest)可用。
例如,可以用UHF选项研究苯的最低三重激发态,但是不能用来计算单重激发态。
这是因为HyperChem中的UHF选项不允许任意的轨道占据,也不允许CI计算。
对于RHF选项,可以计算CI波函数。
这个计算由一系列计算得到的RHF轨道开始,或者从最低单态(或双重态),或者从half electron的单态和三态(或双态和四重态)轨道。
hydrus说明书部分中文版

This tutorial considers water flow and solute transport in a simple three-dimensional transport domain. The transport domain is a relatively simple hexahedral domain with a slope in the X-direction. Dimensions of the transport domain are 1000 * 250 *200cm and there is a groundwater 100 cm below the soil surface. There is a source of water and contaminant at the soil surface. The problem is divided into two parts. In the first part, the geometry of the transport domain and its discretization is defined and initial and boundary conditions are specified. In the second part, final pressure head profile from the first run is imported as an initial condition, and pulse of solute is added into the surface source. The example thus again demonstrates how results of a previous simulation can be used in follow-up calculations with different boundary conditions or having additional features. Users will learn how to define a simple threedimensional transport domain and how to use Sections when defining initial and boundary conditions. Users will also learn various ways of viewing transport domain and simulation results.本教程认为在一个简单立体交通领域的水流,传送域是一个在X方向有斜角的相对简单的六面体,传送域的尺寸是1000* 250 *200厘米,100厘米以下的土壤表面有一个地下水。
HYP-3系列消化炉说明书
目录一、概述二、工作原理三、技术指标四、安装使用五、控温仪操作说明六、消化炉示意图七、消化炉接线图八、故障及处理方法九、消化建议十、注意事项十一、随机附件版本号:20121126一、概述上海纤检仪器有限公司生产的“华烨”牌定氮仪,是依据经典凯氏定氮法设计的样品消化装置和自动测氮蒸馏装置,该仪器安装、操作简单;使用安全、可靠、省时、省力;自动化程度高,适用于植物养份、水、沉淀物测试、粮油、食品、饲料、氮肥,医药、制糖、乳制品、化工、煤炭、橡胶等行业的分析、教学和研究,也可以作为提取其他元素的仪器,是实验室操作人员的理想工具。
HYP-3系列消化炉有两种导热方式,一种为陶瓷炉芯,一种为铝锭。
陶瓷炉芯的有4孔8孔两种,可单排分组使用,省电节能。
本产品特点:炉内温度连续可调,控温精度高,控温稳定。
铝锭一体加热,温差小,样品消化均匀。
控制面板与炉体散热隔离,杜绝炉体高温辐射对控制系统的影响。
过热保护:铝锭超温自动切断加热电源并报警。
限温保护:可设置温度上限,若实际温度超过上限温度,仪器会自动报警并切断加热电源,防止控温系统失灵后温度不断上升而报废样品。
2.5寸蓝屏显示:同时显示实际温度与保温时间,并倒计时,到时后自动停止加热并报警。
一定范围内可调节升温速度,适用范围更广。
毒气罩排气,可不用将仪器置于通风橱中使用。
完善的周边附件配置,方便使用者称样,摆放等工作。
“华烨”品牌的产品还有脂肪测定仪、粗纤维测定仪、黄曲霉毒素测定仪;详细内容请访问公司主站二、工作原理蛋白质是含氮的有机化合物。
样品与硫酸和催化剂一同加热消化,使氮分解,分解的氮与硫酸结合生成硫酸铵,然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收,再用已知摩尔浓度盐酸的标准溶液滴定,根据酸的消耗量计算氮的含量,再乘以换算系数,即为蛋白质含量。
注解:消化过程的目的是要打破样品中的氮的有机结合, 并使所有类型的氮都转换成铵离子。
硫酸是最佳选择,但是当单独使用硫酸时,消化速度很慢。
三效蒸发器操作说明书
三效蒸发器操作说明书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT*************有限公司三效蒸发结晶装置操作说明书一、安全事项警告:1.本装置电气控制柜内部严禁进水或受潮。
2.操作人员必须严格按照本公司所提供的操作说明操作。
3.操作人员必须具备基本的电气常识和机械常识,并经过培训考核合格后才能操作。
4.严禁在无介质的状态下运转本装置。
5.严禁在介质蒸发干后,继续运转。
6.操作人员在操作之前应该注意到本装置的警示标志。
7.本装置安装有报警装置,一旦发现异常,立刻按照程序处理。
安全注意事项1.请牢记停止开关的位置,以便出现异常时可以立即停机;2.无论进行何种保养,检查,调整,请务必关闭机台及主开关;3.停电时请关闭主电源开关。
安全标志1.在机台上必要的地方张贴防止事故的警告等的安全标志,并请务必遵守标志中显示的注意事项;2.请勿剥除机台上所附的警告等安全标志,若标志丢失或因污损等原因使其无法辩认时,请与本公司联系并设法替换。
二、设备基本组成详见三效蒸发装置竣工图(PID图)。
三、操作说明开车前的检查、准备工作:1.操作人员必须事先经过培训后才能操作该设备,并遵循操作说明书的要求;2.检查设备各法兰,阀门,管道有没有漏气,漏水的现象;3.检查各泵的油位是否充足,应在二分之一处;4.启动密封水泵,保证各泵有充足的冷却密封水供应;5.提前确认相关连接部分,蒸汽系统、冷却水系统、配电室等,蒸汽、电、冷却水、原水正常情况下开车;6.开机前确保主电源正常,设备电源在接通状态。
所有阀门在设定的开关状态,仪表正常工作;7.开机前确认浓缩装置原水池液位,浓缩装置物料槽在高液位时可以进行处理。
如不在设定液位时,需要处理,必须随时掌握处理进度;8.本设备实现自动化,执行一键开机运行,设备按设置程序自动运行。
自动时,执行以下操作:1.首次启动时需要往真空泵补水,。
若真空泵之前有运行过,则无需再次补水。
HygroPalm 3手持式温湿度 露点仪表 操作指南
HygroPalm 3手持式温湿度、露点仪表操作指南Copyright© 2004 目录0 概述 (1)1 系统组成 (1)1.1 手持式温湿度测量仪表表体HygroPalm 3 (1)1.2 温湿度传感器HygroClip系列 (2)1.2.1通用型温湿度传感器HygroClip S (2)1.2.2柔细温湿度传感器HygroClip SC05 (2)1.2.3高温管道温湿度传感器HygroClip HK25/40 (3)1.2.4精细插入式温湿度传感器HygroClip SP05 (3)1.2.5管状插入式温湿度传感器HygroClip HP28 (3)1.2.6剑状温湿度传感器HygroClip HS28 (4)1.2.7宽温温湿度传感器HygroClip IC-1 (4)1.3 转接延长线 (4)1.4 HW3软件及通讯线 (5)1.5 可选附件:电源适配器AC1207和支架PD1 (5)2 组装说明 (5)2.1 HygroClip S传感器的连接和拆卸 (6)2.2 HygroClip IC-1传感器的连接和拆卸 (6)2.3 金属连接件B5与表体第二通道的连接 (6)2.4 其余探头和转接线的连接 (6)2.5 通讯线的连接 (7)2.6 电池的安装与更换 (7)3 HygroPalm外形结构和功能说明 (7)3.1 按键功能说明 (7)3.2 开机/测量/锁定/关机 (7)3.3 LCD显示屏介绍 (8)4 菜单设置 (8)4.1 CALCULATE菜单 (8)4.1.1 湿度学参数介绍 (9)4.1.2 CALCULATE菜单操作 (9)4.2 DISPLAY菜单 (9)4.3 ADJUST M.PT菜单/ADJUST 1PT菜单/ADJUST REF菜单 (10)4.4 PROBE菜单 (10)4.5 SETTINGS菜单 (10)4.6 SYS-STATUS菜单 (10)5 校准 (10)5.1 校准方法 (10)5.1.1 ADJUST M.PT 多点校准 (10)5.1.2 ADJUST 1PT (单点迁移校准) (12)5.1.3 ADJUST REF使用参考探头作单点校准 (13)5.2 校准标准溶液 (14)5.3 校准步骤 (14)6 接口定义 (14)7 软件功能 (15)7.1 实时数据显示 (15)7.2 实时曲线/历史曲线描绘 (15)0 概述HygroPalm 3是常用的一款两通道手持温湿度、露点测量仪表,可以配接ROTRONIC 的多种数字化互换性温湿度探头,以适用各种不同场合的应用,广泛用于科研、卫生检疫、粮食仓储、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程。
HYSYS应用基础教程-Moudle3
能量平衡计算:[Mcold(H)cold-Qleak]-[Mhot(H)hot-Qloss]=平衡允差
可以算出 T, P, Duty,Flow,UA以及LMTD。 其中: Duty = K*A*LMTD
UA = K*LMTD, 对于一个确定的换热器而言, UA是
一个体现其单位面积换热能力的常数。
HYSYS应用基础教程
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第三章 冷冻气厂流程
流程搭接:
选择调整方法 设定允差 给出步长 给出调整范围
给出迭代次数
HYSYS应用基础教程
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第三章 冷冻气厂流程
收敛技巧:
在运行调整模块以前流程要先有解 调整变量(自)必须是一个用户输入变量(blue) 最好先手算试一下(不是真正的手算,而是手动 送值,比如说独立变量是温度的话,可以先把温
度提高一块,看怎么影响目标变量,再降低一点
看怎么影响,可以知道所设变量变化的区间是什 么,看是让它往大变还是往小变。)
HYSYS应用基础教程 -19-
第三章 冷冻气厂流程
工况研究:
使用户有机会观察一个关键的过程变量是怎样 对模拟过程的变化作出反应。 相当于在小范围内把静态模拟变为动态模拟, 是多次重复性的模拟计算。 用第二章的Challenge示例研究改变第一段压缩 机出口压力对制冷循环所要求的总功率的影响。 示例文件:C3loop2.hsc
HYSYS应用基础教程
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第三章 冷冻气厂流程
计算模式:
按照自变量的初值计算流程得到一个因变量的值 与用户规定的目标值进行比较,看差值是否小于允差 若小于允差则流程收敛 若大于允差,则根据用户给出的步长,对自变量的初 值作出调整 继续解算流程,直到算出的因变量的值与目标值相等。