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莱帕克精细化工生产线

精细化工生产线精细化工是国民经济基础产业之一,目前已经形成相对完整的精细化工工业体系,主要包括表面活性剂、化妆品、感光材料、涂料、染料、荧光增白剂、有机颜料、香料和农yao等。

精细化工生产线精细化工属流程行业,而流程行业属于过程制造业,过程制造业的管理具有自己的特点。主要通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学方法,使原材料增值。

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雷诺演示实验装置



化工原理实验装置流体流动阻力测定实验

莱帕克简述化工原理实验装置实验操作步骤及安全注意事项

(1)排管路中的气泡。打开阀门,排除管路中的气泡,直至流量计中的水不含气泡为至,然后关闭阀门。

(2)压差传感器排气及调零。排除两个压差传感器内气泡时,只要打开压差传感器下面的考克,当软管内水无气泡时,排气结束,此过程可反复多次,直至无气泡为至。压差传感器排气结束后,用螺丝刀调节压差传感器背后Z旋扭,使相应的仪表数字显示在0左右,压差传感器即可进入实验状态。对实验结果的认识,除了测试结果的具体数据外,对于已有成熟样品的同类样品,往往侧重利用已认同的相似样品作参考,采用对比测试法,进而获得对新样品性能优劣的认识。

(3)U形压差计内及它们连接管内的气泡的排除。关闭倒U形压差计上方的放空阀,打开U形压差计下方的排水考克,再打开U形压差计下方与软管相连的左右阀,关闭左右阀中间的平衡阀,直到玻璃管中水不出现气泡,然后关闭U形压差计下方与软管相连的左右阀,打开上方的放空阀和下方的排水考克,令玻璃管内水位下降到适当高度,再打开左右阀中间的平衡阀,倒U形压差计两玻璃管内的水位会相平,否则重复上过排汽过程,直至两玻璃管内的水位相平。测定光滑管直管阻力、粗糙管直管阻力、局部阻力的三个倒U形压差计的排气方法相同,再此不再一一介绍。特别注意的是,实验过程不能碰撞玻璃管,以免断裂。要发展精细化工产品,必须大力发展中间生产,否则扩大产品品种就难以实现。

(4)直管阻力的测定。打开阀2,关闭阀3,调节阀6,流量从2m3/h开始,分别记录相应的光滑管及粗糙管的倒U形压差计两玻璃管内的指示剂高度差,流量每次增加1 m3/h,直至zui大流量。在测量过程应密切注意转子流量计中的流量变化,因为四套实验装置的水流量会相互干扰。催化剂评价装置上部增加相关的脱金属剂、蜂巢保护剂,上游焦化装置采用无硅消泡剂。

(5)局部阻力的测定。关闭阀2,排开阀3,调即阀6,取三个不同的流量,如2、3、4m3/h,记录相应指示剂高度差。水温可在zui后测,测一次即可。








【莱帕克】催化剂评价装置的催化剂脱氧活性评价

1.采用原粒度催化剂进行活性评价,与工业使用条件相近,对实际使用具有指导意义。

2.评价方法:催化剂评价装置原料气经准确计量后通过催化剂床层,出口氧分析用微量氧分析仪(zui低检测限1×10-6,即1ppm),进口氧分析用控氧仪(zui低检测限100×10-6)。

结果与讨论

1、脱氧方式:在含CO、H2的混合气源中,TO-3gui金属催化剂与CTO-1非gui金属催化剂的脱氧方式不同,前者主要发生①式反应,后者主要发生②式反应:2H2+O2==2H2O①

2CO+O2==2CO2②

通常,gui金属催化剂上主要发生H2、O2反应,但随CO含量的增加和使用温度的提高,CO与O2的反应也会发生,且所占比重越来越大[5]。而CTO-1非gui金属脱氧催化剂上主要发生CO与O2的反应,在CO/O2>10的含H2气源中未观察到H2、O2反应的发生。筛板精馏实验装置:塔板效率筛板精馏实验装置板式精馏塔中汽液两相在各塔板上相互接触而发生传质作用,由于接触时间短暂和不够充分,并且汽相上升也有一些雾沫夹带,因此其传质效率总不会达到理论板效果。

2.不同气源条件下的比较

对TO-3gui金属脱氧催化剂和CTO-1非gui金属脱氧催化剂进行实验比较,催化剂降温在催化剂评价装置评价过程中以出口O2含量>1×10-6并随着温度降低呈上升趋势的临界温度(也称zui低全转化温度TLC)作为重要指标考察。

结论:CTO-1脱氧催化剂主要为CO脱氧,而TO-3gui金属脱氧催化剂上主要为H2脱氧,在醋酸等工程中虽然CO是主要原料,但由于脱氧塔前O2含量通常<500×10-6,导致的CO的损失<0.1%。考虑到CTO-1脱氧催化剂的综合性能优势,在醋酸工程中推荐该催化剂。控制生产装置泄漏,可减少作业人员接触有毒有害物质,保障作业人员健康。

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发布时间:2020-07-20
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