鼓泡反应器中汽泡比表面及气含率装置使用说明书

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产品管理高中倍数泡沫灭火系统产品说明书

产品管理高中倍数泡沫灭火系统产品说明书

(产品管理)高中倍数泡沫灭火系统产品说明书高中倍数泡沫灭火系统产品说明书壹、前言高倍数、中倍数泡沫灭火系统是继低倍数泡沫灭火系统之后发展起来的新型泡沫灭火装置,具有灭火范围大、渗透性强、水渍损失小、灭火效率高等特点。

本公司是壹家集消防产品科研、生产、销售、工程施工为壹体的高科技企业。

本公司生产的高倍数泡沫、中倍数泡沫发生器全部采用水力驱动式,可于防护区内安装使用。

现已广泛地应用于全淹没式高倍数灭火系统,局部应用式高倍数、中倍数灭火系统和移动式高倍数、中倍数灭火系统,其中水力驱动式中倍数泡沫发生器为国际首例。

高倍数、中倍数灭火系统根据国家标准《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》,结合已应用的实例,可适用于以下场所:1)、固体物资仓库。

如电器设备材料库、高架物资仓库、汽车库、纺织品库、橡胶仓库、烟草及纸张仓库、棉花仓库、飞机库、冷藏库等。

2)、易燃液体仓库。

如各种油库、苯储存库等。

3)、有火灾危险的工业厂房(或车间)。

如石油化工生产车间、飞机发动机试验车间、锅炉房、电缆夹层、油泵房和油码头等。

4)、地下建筑工程。

如地下汽车库、地下仓库、地下铁道、人防隧道、地下商场、煤矿矿井、电缆沟和地下液压油泵站等。

5)、各种船舶的机舱、泵舱等处所。

6)、贵重仪器设备和物品。

如计算机房、图书档案库、大型通讯机房、贵重仪器设备仓库等。

7)、可燃、易燃液体和液化石油气、液化天然气的流淌火灾。

8)、中倍数泡沫仍可用于立式钢制储油罐内火灾。

二、高中倍数灭火系统简介1、高倍数灭火系统简介高倍数灭火系统根据防护区的大小和火灾发生的形式可分为全淹没式灭火系统、局部应用式灭火系统和移动式灭火系统三种类型。

1)、全淹没式灭火系统是壹种用管道输送高倍数泡沫液和水,按壹定的比例混合后,通过泡沫发生器,连续地将高倍数泡沫按规定的高度充满被保护的区域,且将泡沫保持所需要的时间,进行控火和灭火的固定式灭火系统。

该灭火系统特别适用于保护于不同高度上均存于火灾危险的大范围封闭空间和有固定墙或其它围挡施的场所。

气液固三相反应器

气液固三相反应器
1.颗粒悬浮的临界转速; 2.允许的极限气速。
鼓泡淤浆床三相反应器
鼓泡淤浆床反应器(Bubble Column Slurry Reactor, 简 称 BCSR )的基础是气 - 液鼓 泡反应器,即在其中加入固 体,往往文献中将鼓泡淤浆 床反应器与气 - 液鼓泡反应 器同时进行综述。
鼓泡淤浆床三相反应器
某些极限情况下: 不存在气膜传质阻力,kAG→∞时
Se 1 1 1 1 K GL kT a k AL k AS k w sw
不存在气-液界面处液膜传质阻力,kAL→∞时
1 1 Se 1 1 K GL k kT a k AG k w sw AS
cAig KGLcAiL

rA
dN A d VR
kT S e c Ag

1 S K 1 Se 1 1 e GL K GL kT a k AG a k AL k k w sw As
上述颗粒宏观反应动力学模型是以气-固相宏 观反应动力学为基础,再计入双膜论的气-液 传质过程组合而成的。
式中:
C *
A
L
为气相平衡的液体中组分A的浓度kmol/m3
数学模型 对A物料衡算(忽略气膜阻力)
u0,G
dcAG dz
cAG kL aL ( cAL ) HA
(1)
由于液相中为全混流,液相中组分A的浓度应不变,对(1)式积分:
cAG (cAG )0 e
, LR
(1 e
(5)
(6)
由公式(1)~(6)为机械搅拌釜淤浆反应器的设计方程,将这些方 程联立求解,可求出反应器的有效容积

气液反应及反应器.ppt

气液反应及反应器.ppt

时, ;
B ,opt
max
y y
半间歇搅拌釜
连续加热搅拌釜
第五节 鼓泡反应器
❖ 特点:气相高度分散在液相中(持液量大、相际接触面大、 传质和传热效率高,适用于缓慢反应和大量放热情况);结 构简单,操作稳定,费用低。
缺点:液相返混较大;气相压降较大。
❖ 型式:按结构分:
①空心式(针对热效应较大)②多段式(克服液相返混)
(C:)反应面为界面时的 ,即C吸收速率最大时的
BL C
BL
C BL
当C 时, ,(反 应面)趋向于界面、
BL
1
2
;N A
当 C 至 (0 反应面)到时达,界面、
BL
1
1
2
(C ) (v(kG6)(-D49AL))P
BL C
kDG
L
BL
;N k P ;
max
A,max
GG
6-8 不可逆瞬间反应
即当 时2 ,M i
②瞬间反应:
M
条件——k2很大,而B供应很不充分,
即当 M 时 1,0 i
i
6-11 平行反应和连串反应
❖ 一、平行反应: 多种反应剂对一种气体的吸收过程(工业中常见)属此。 两种反应剂对同一种气体吸收的浓度分布的形式,因反应
类型不同而不同:

6-11 平行反应和连串反应

1 1 1 ,
K k Hk
G
G
L
1 H1
;
K kk
L
G
L
6-5 化学反应在相间传递的作用
❖ 1、化学反应可忽略的过程: 当液相中反应量<<物理溶解量,可视为物理吸收过程。 如:对液相中进行的一级不可逆反应,

高压气泡清洗机说明书

高压气泡清洗机说明书

一、气泡清洗机的特性及用途:设备除电机、轴承等标准件外均采用不锈钢SUS304材料制作,完全符合出口食品卫生要求。

设备中设有气泡发生装置,高压水泵喷淋装置,物料在水槽内通过高压水泵和强力气泡作用下,被充分打散,翻流、清洗、传送,去除产品表面农残的功效,同时可加入适量的药剂,进行消毒固色。

从物料表面脱洗的泥沙沉入底部隔离仓,不会发生翻扬回流造成再度污染,沉淀物从排污口排出,以达到清洗的目的。

具有洗洁净高、节能、节水、设备稳定可靠等特点。

1、适用于:蔬菜、水果、水产品等颗粒状、叶状、根茎类产品清洗、浸泡、及固色等。

2、本机输送部分采用SUS304不锈钢网带,运行平稳、使用寿命长等特点,符合食品卫生要求。

3、操作简单,维修方便、方便连线。

二、产品规格及性能参数名称参数:减速电机功率0∙75KW漩涡气泵功率1.1KW高压水泵L5KW网带宽度800mm设备外形尺寸3500x1500x1250(mm)三、操作步骤:1、先检查设备各部件是否完好,设备先不要注入水,打开电控箱,将三根380V电源线及零线连接在电控箱内部,合上断路器,打开气泵开关,用手感觉一下是否有风从清洗机槽内吹出,如果没有风从槽内吹出将电源任意两根调换位置,再观察是否有风从清洗机槽内吹出特别说明:设备未注水前,风机气泵风向必须从清洗机槽内吹出,防止风机吸入清洗机槽内部的水,对风机造成损坏2、将清水注入水池内、使水到时达到溢流口处即可,打开水泵启动开关,观察是否有水从塑料喷头内喷出,如果没有任意调换水泵电机的电源线。

特别说明:喷淋时要保持水箱里始终有水,否者高压水泵因缺水而损坏。

3、打开电源开关,电源指示灯亮,设备通电。

4、打开清洗输送,输送指示灯亮,网带转动,清洗机内物料向外输送。

4、打开清洗气泵开关,清洗气泵指示灯亮,设备开始鼓泡清洗。

5、打清洗水泵开关,清洗水泵指示灯亮,清洗喷头开始喷淋清洗。

6、本机网带传动电机是手动可调式电机,可根据客户需求来调节输送带的快慢,严禁停机时转动调速手柄。

南京工业大学化学工程与工艺专业实验思考题答案

南京工业大学化学工程与工艺专业实验思考题答案

南京工业大学化学工程与工艺专业实验思考题答案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]实验1二元体系汽液平衡数据测定1,实验测量误差及引起误差的原因答:(1)汽液两相平衡时,回流滴下来的流体速率平稳,大约每秒1~2滴,且在一段时间内温度维持不变。

2,影响汽液平衡数据测定的精确度的因素有哪些答:(2)影响准确度的因素有温度和压强,装置气密性,温度计灵敏度,折射仪读数准确性等。

实验3 二氧化碳临界现象观测及PVT关系的测定1,质面比常数K值对实验结果有何影响为什么答: 任意温度任意压力下,质面比常数k均不变。

所以不会对实验结果又影响。

2,为什么测量25℃下等温线时,严格讲,出现第1个小液滴时的压力和最后一个小汽泡将消失时的压力应相等答:在出现第一个小液滴和最后一个汽泡消失过程中CO2处于汽液平衡状态。

根据相律得F=C-P+1=1-2+1=0,自由度为0,故过程中压力应为相等。

实验4 气相色谱法测定无限稀释溶液的活度系数1,无限稀释活度系数的定义是什么测定这个参数有什么作用答:定义:P29 公式(4-1),作用:通过测定两个组分的比保留体积和无限稀释下的活度系数,计算其相对挥发度.2,气相色谱基本原理是什么色谱仪有哪几个基本部分组成各起什么作用答:原理:因固定液对于样品中各组分溶解能力的差异而使其分离。

组成及作用:(1)载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。

整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。

(2)进样系统进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。

(3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。

色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。

(4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号,经放大后,由记录仪记录成色谱图。

(5)信号记录或微机数据处理系统近年来气相色谱仪主要采用色谱数据处理机。

南京工业大学化学工程与工艺专业实验》思考题答案

南京工业大学化学工程与工艺专业实验》思考题答案

实验1二元体系汽液平衡数据测定1,实验测量误差及引起误差的原因答:(1)汽液两相平衡时,回流滴下来的流体速率平稳,大约每秒1~2滴,且在一段时间内温度维持不变。

2,影响汽液平衡数据测定的精确度的因素有哪些答:(2)影响准确度的因素有温度和压强,装置气密性,温度计灵敏度,折射仪读数准确性等。

实验3 二氧化碳临界现象观测及PVT关系的测定1,质面比常数K值对实验结果有何影响为什么答:任意温度任意压力下,质面比常数k均不变。

所以不会对实验结果又影响。

2,为什么测量25℃下等温线时,严格讲,出现第1个小液滴时的压力和最后一个小汽泡将消失时的压力应相等答:在出现第一个小液滴和最后一个汽泡消失过程中CO2处于汽液平衡状态。

根据相律得F=C-P+1=1-2+1=0,自由度为0,故过程中压力应为相等。

实验4 气相色谱法测定无限稀释溶液的活度系数1,无限稀释活度系数的定义是什么测定这个参数有什么作用答:定义:P29 公式(4-1),作用:通过测定两个组分的比保留体积和无限稀释下的活度系数,计算其相对挥发度.2,气相色谱基本原理是什么色谱仪有哪几个基本部分组成各起什么作用答:原理:因固定液对于样品中各组分溶解能力的差异而使其分离。

组成及作用:(1)载气系统气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。

整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确。

(2)进样系统进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。

(3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。

色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。

(4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号,经放大后,由记录仪记录成色谱图。

(5)信号记录或微机数据处理系统近年来气相色谱仪主要采用色谱数据处理机。

色谱数据处理机可打印记录色谱图,并能在同一张记录纸上打印出处理后的结果,如保留时间、被测组分质量分数等。

泡沫真空吸水率试验装置说明书

泡沫真空吸水率试验装置说明书

泡沫真空吸水率试验装置说明书一、真空饱水试验装置简介:真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置,自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。

用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。

二.透水系数真空饱水试验装置技术参数;1、设备由真空泵、试样架、秒表等组成2、电源电压:220V50Hz3、抽真空压力:0-100kPa,精度1kPa4、计时范围:0-60分钟,精度1s5、功率:120w。

三,真空饱水试验装置使用方法:1,使用前接好地线及漏电防护装置,把试件放到有机玻璃筒里面,盖好上盖,真空表的下限指针指在0.09位置,上限指针指在0.095的位置,时间设定在30分钟(出厂时已经设定好)按下启动键,抽到上限压力值时,把红色的进水管放到盛有水的容器里面,打开进水阀,不要打的太大以防水柱过高吸到真空泵内,真空筒里面的水加到加水刻度线,关闭进水阀门,30分钟后自动停机,中间压力不足时自动抽真空,始终保持恒定压力。

2,停机后,先打开放气阀待真空压力卸掉,然后再取试件。

实验结束时再打开水阀把水放掉。

四,真空饱水试验装置试验步骤:1、用钢直尺测量圆柱试样的直径(D)和厚度(L),分别测量两次,去平均值,精确至0.1cm,计算试样的表面面积(A)。

2、将试样的四周用密封材料或其他方式密封好,使其不漏水,水仅从试样的上下表面进行渗透。

3、带密封材料固化后,将试样放入透水系数真空装置,抽真空至90kpa±1kpa,并保持30min。

在保持真空的同时,加入足够的水将试样覆盖并使水高出试样10cm,停止抽真空,浸泡20min,将其取出,装入透水系数试验装置,将试样与透水圆筒连接好。

放入溢流水槽,打开供水阀门,使无汽水进入容器中,等溢流水槽的溢流孔有水流出时,调整进水量,使透水圆筒保持一定的水位(约150mm),待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口流出水量稳定后,用量筒从出水口接水,记录五分钟流出的水量(Q),测量三次,取平均值。

化学反应工程-24-第七章-气液相反应过程

化学反应工程-24-第七章-气液相反应过程

①气相返馄 对并流操作的鼓泡塔,当处于安静区时,气泡相属平推流,轴向混合 可以不计; 对逆流操作的鼓泡塔,由于液体向下流速较大,必然夹带较小的气泡 向下运动,因此存在一定的返混; 对采用机械搅拌装置时,气相有可能为全混流。
②液相返混 即使在安静区,u0G很小时,液相就有返混,塔径越大,返混越剧烈。工业 鼓泡塔内的液相基本上都处于全混状态。当满足下列条件时:
u 0G = 0 − 45 cm ,u 0 L = 0 − 2 cm s s
可用下式推算轴向分散系数: Du 0G E ZL = 3ε G
2、鼓泡塔内的传热和传质 ⑴鼓泡塔内的传热 通常采用三种热交换方式: ①采用夹套、蛇管或列管式冷却器; ②采用液体外循环冷却器; ③利用溶剂、反应物或产物的汽化带走热量。 本节主要针对第一中情况讨论给热系数: 对于水-空气系统,鼓泡床和热交换装置间的给热系数,可用如下关联式: 0 . 22 h = 6800 u 0 G W 2 m ⋅K u0G的单位为m/s。
P 由于没有气相阻力, Ai = PAg
不同情况下的传质系数,关联式如下: ①安静区 此时由于气泡直径db相当均一,关联式如下:
Sh = 2.0 + 0.552 Re
0 .5 P
Sc L 3
1
kL db µL d u ρL 式中: Sh = , Re P = b t , Sc L = DL ρ L DL µL
或采用以下关联式:
3 0.484 0.339 d b g Sh = 2.0 + 0.0187 Re P Sc L 23 DL
1

0.072

1.61
②湍动区 若床层内的气泡直径db为已知时,则有如下关联式:
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鼓泡反应器中汽泡比表面及气含率
的测定装置使用说明书
目录
一.实验装置图
二.实验设备的特点
三.实验设备的主要部件及简介
四.操作要点及注意事项
华东理工大学化学工程与工艺实验中心
一. 实验装置图
图2–26 鼓泡反应器气泡比表面及气含率测定实验装置
1–空压机;2–缓冲罐(在空压机上);3–流量计;4–调节阀;
5–反应器;6–放料口;7–压差计
12
34
5
6
7P。

二.实验设备的特点
反应器为一有机玻璃塔,塔径为100mm,塔高140mm,塔下方有一气体分布器。

气体分布器是以聚丙烯为材料,在其上均匀打孔,孔径为5mm。

塔的下方有一法兰,用于拆装分布器。

塔的右侧有玻璃测压管,可测出塔不同高度的压差。

空气压缩机为气源,转子流量计调节空气流速。

实验通过调节转子流量计调节气体的流量,测定玻璃压差计的压差,获得在不同气体流速下鼓泡反应器中的气含率。

实验设备紧凑,实验现象直观,用简单的操作,研究复杂的过程。

实验以水为体系,经济又环保。

三.实验设备的主要部件及简介
1.仪表屏:钢制,长×宽×高=1000×600×1800,下方装有四个轮子,可以方便转达方向。

流量计、鼓泡反应器、测压管等均固定在此仪表屏上。

2.空气压缩机:排气量:约0.2m3/min
排气压力:1.0Mpa 功率:2kw
电压:380V
3.流量计:型号:G10-15 流量:0.3~3m3/h,
4.鼓泡反应器:有机玻璃制,高约1400mm,内径:100mm 下方接有聚丙烯空气分布器,右侧接有测压管。

5.测压管:玻璃制,一端与鼓泡反应器相连,另一端与大气相通,靠下方有一段U管,阻止气泡进入测压管。

四.操作要点及注意事项
一.将清水从鼓泡反应器的上方加入反应器中,至一定刻度;关闭稳压阀,开启空气压缩机。

二.检查U型压力计中液位在一个水平面上,防止有气泡存在;若有气泡,可用洗耳球压去空气。

测定从鼓泡
反应器下方法兰至反应器中液面的高度,测定相邻测
压管间的垂直距离。

三.打开稳压阀,控制稳压阀输出压力约0.2Mpa,并逐渐调节流量计流量,开始鼓泡;
四.观察床层气液两相流动状态;
五.稳定后记录各点U型压力计刻度值;
六.改变气体流量,重复上述操作(可做5~8个条件);七.关闭气源,将反应器内清水放尽
五. 实验数据的处理
(1)气含率的计算:
a 、计算同一气速下鼓泡塔相邻测压点的气含率:
H h
G ∆=ε
b 、计算此气速下的平均气含率;
c 、计算不同气速的气含率及平均气含率;
d 、关联参数
由 n G G ku =ε 得
G G u n k lg lg lg +=ε
根据不同气速下的气含率数据,以G εlg 对G u lg 作图标绘,或用
最小二乘法进行数据拟合,即可得到关系式中参数k 和n 值。

注意:转子流量计测得的是流量,计算时应将流量转化成流速。

(2)气泡比表面的计算 a G OO O K D H ε26003.3.00⎪⎭⎫ ⎝⎛=
D : 塔直径
0H : 静液层高度
K :计算获取。

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