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射流器

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射流器相关的论坛

  • 关于动态高压微射流技术的一些问题

    刚上了研一,食品专业,导师给分配了射流磨的方向,应该是用动态高压微射流技术的,不知道这个技术都能运用到哪些行业,未来前景怎么样?以后找工作怎么样呢?求教各位老师。

  • 想问下关于动态高压微射流技术的一些问题

    刚上的食品专业研究生,导师给分配了射流磨的课题,应该就是用动态高压微射流技术,我在网上查了这个技术相关的文献也不多,不知道它都能运用在哪些行业,前景怎么样?以后工作怎么样呢?还各位老师请指导一下。

  • 【求助】鞍山纳斯克硫化氢分析仪测量数据偏差

    【求助】鞍山纳斯克硫化氢分析仪测量数据偏差

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_628657_1984779_3.jpg[/img][size=5]以前测量是直接在烟道中测量的,测量数据跟实验室取样测量数据有偏差,现在我们把烟道气通过管道引到712cm的测量管中测量,此时仪表测量数据85mg/m3,而实验室在同一取样地点测量数据只有60mg/m3左右,仪表设置没问题,管道采用的不锈钢的,测量管出气口通过射流泵将烟道气再抽回到烟道中,实验证明射流泵为9L/MIN,可以把烟道气压回去。可是数据一直相差25左右。[/size]

  • 【分享】油扩散泵工作原理

    [size=3][font=宋体]当扩散泵油被电炉加热时,产生油蒸气沿着导流管经伞形喷嘴向下喷出。因喷嘴外面有机械泵提供的真空(1~10E-1[/font][/size][size=3][font=宋体]Pa),故油蒸气流可喷出一长段距离,构成一个向出气口方向运动的射流。射流最后碰上由冷却水冷却的泵壁凝结为液体流回蒸发器,即靠油的蒸发 喷射 凝结重复循环来实现抽气。由进气口进入泵内的气体分子一旦落入蒸气流中便获得向下运动的动量向下飞去。由于射流具有高流速(约200m/s),高的蒸气密度,且扩散泵油分子量大(300~500),故能有效地带走气体分子。气体分子被带往出口处再由机械泵抽走。[/font][/size]

  • 泄漏探测和声发射检测原理

    (1) 概述在发电厂、化学工厂和石油化工厂中,为防止重大事故的发生,要求对渗漏的发生进行早期检测。声发射检测技术对渗漏声的检测灵敏度很高,所以用声发射法检测各种各样的渗漏发生。例如,在蒙塞托化学工厂里,将进行了防水处理的前置放大器60kHz和共振型AE探头4个或8个一组,配置在工厂内的重要部位、在控制室中对渗漏情况进行实时监测。(2) 压力容器漏泄产生声发射的机理及其特点压力容器的漏泄过程可分为三个阶段:应力集中及裂口阶段;裂口扩展及渗漏阶段;高速流体喷射阶段(即漏泄阶段)。1)裂口阶段由于疲劳或腐蚀等原因,使压力容器或管壁在应力集中到一定程度时产生微小的裂纹或裂口。在开裂过程中要以弹性波的形式释放出应变能,即声发射。第一阶段的声发射信号是由金属裂纹产生的,信号为突发型信号,而且持续时间比较短,能量比较强。2)渗漏阶段裂纹形成后,在裂口处应力继续集中.当应力达到足够大时,使裂纹进一步扩展,释放出弹性波,并且压力容器或管内带压流体从裂口处渗漏,在壁内激发出应力波。前者是突发型信号,后者为连续型信号。渗漏激发的应力波并不是严格定义上的声发射(可称之为广义声发射),因为管壁只是波导,本身并不释放能量。这两种信号叠加在一起,使我们接收到的信号呈现出幅度起伏比较大的特征。这个阶段的信号能量也较小,但这个阶段持续的时间比较长。3)泄漏阶段当裂口较大时,带压流体流从裂口中喷射出来,形成高速射流激发应力波,此应力波在管壁内传播。实验结果表明,泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,此尖峰的位置与泄漏量有关。泄漏率和信号幅度有如下关系:式中:y—泄漏率,升/小时x—声发射信号幅度,dBa,b——系数由射流所产生的声发射信号为连续型的,若水中含有气体,那么气体的间断喷出可造成很强的突发型声发射信号。泄漏的声发射信号具有如下特点:① 泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,利用频谱分析法可以很容易把声发射信号从噪声中分离出来。 ② 泄漏产生的声发射信号比较强,且其幅度大小与泄漏速率成正比,与信号的均方根值成正比。 ③ 当泄漏速率很小时,几乎与压力无关时,依然满足泄漏速率与信号的均方根值成正比。因此,可以根据所接收到的声发射信号的频谱和均方根值判断是否发生漏泄或漏泄程度的大小,④ 由于管壁较薄,声发射波在壁的两个界面上发生多次反射,每次反射都要发生模式变换(或者由横波变为纵波,或者由纵波变为横波),这样传播的波称为循轨波。由于多次反射声发射波的叠加,使得声发射波在其中心频率附近得到增强,可以沿管壁长距离传播。(3) 应用实例——高压加热器泄漏的监测某厂200MW机组的高压加热器、蒸汽冷却器和疏水冷却器安装了泄漏监测装置。一天,测点3和4(疏水冷却器进水口和出水口处)的声发射数值开始增加,并且波动较大。该处声发射信号数值增大到30dB时,监测系统开始报警(设置的报实警限为20dB),这说明疏水冷却器已经发生泄漏。后经有关人员解体检查发现疏水冷却器内水管有裂纹,经检修堵管后系统指示值恢复正常。系统自动记录的趋势变化曲线。声发射技术在电厂设备状态监测和故障诊断中所起的作用是非常大的。特别是在高压加热器等压力容器的泄漏监测、转子及管道等的裂纹监测和汽轮机组、风机、水泵等旋转机械的动静摩擦检测上的应用,可以收到很好的效果。当把声发射技术与温度检测、振动监测等相结合后,可以全面反映设备的运行状态,为实现状态维修提供了有力的手段,其应用前景是非常广阔的。

  • 【国产好仪器讨论】之郑州长城仪器有限公司的SHB-III型台式循环水式多用真空泵(SHB-III)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C123203%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 郑州长城仪器有限公司 的 SHB-III型台式循环水式多用真空泵(SHB-III)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: SHB-III型台式循环水式多用真空泵一、循环水式多用真空泵的工作原理: 循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体,利用流体射流产生负压进行喷射的真空泵。 为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件,特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。二、循环水式多用真空泵的用途特点:●循环用水,节约宝贵的水资源。 ●比其它类型真空泵节电35%以上。 ●特制的流体消声器,减少水中气体,使真空度更高更稳;减少气液摩擦,降低噪声。 ●双抽头、双表显,可单独或并联使用。 ●耐酸、碱、溶剂腐蚀。 ●专用电机由知名电机制造商ODM,氟橡胶密封,电机内部无腐蚀性气体侵入。▲需定期更换水槽中的水,以保证水质纯净,保证真空度,避免垢渍。 ▲可用于抽取腐蚀性气体,需缩短换水周期。 ◆SHB-III循环水式多用真空泵:壳体、水槽、射流器、三通、逆止阀、抽气咀为PP材质;泵体、叶轮(六流道、双密封)为不锈钢板压制,材质符合ANSI标准。◆SHB-IIIA:射流器、抽气咀为不锈钢材质(ANSI标准),其它同SHB-III。 ◆SHB-IIIS:泵体为PP材质,更适用于酸性气体,其它同SHB-III。 ◆SHB-IIIT:透明水槽,便于观察水位、水质,其它同SHB-IIIA。三、循环水式多用真空泵的技术参数: 型号SHB-III功率(W)180电源(V/Hz)220/50流量(L/min)80扬程(m)10最大真空度(MPa)0.098单头抽气量(L/min)10抽气头数(个)2安全功能逆流防止阀水箱容积(L)15水箱材质PP外形尺寸(mm)385L×280W×420H重量(kg)11 【了解更多此仪器设备的信息】

  • 旋转蒸发仪提纯蒸馏的设备怎么用

    旋转蒸发仪也是在负压条件下进行蒸馏提纯实验的,其自身只可以用来进行浓缩、结晶、分离、回收等,在负压条件下进行旋转,形成薄膜,同时再蒸出溶媒冷凝回收。在众多的实验仪器设备中,给旋转蒸发仪做提纯实验提供负压条件的设备是哪种设备? 众多实验仪器设备有循环水真空泵、玻璃反应釜、高低温一体机、高压反应釜、磁力搅拌器、真空干燥箱、低温冷却液循环泵和鼓风干燥箱等,这些设备中,可以抽真空的唯有循环水真空泵。循环水真空泵是以循环水为工作流体的,采用射流技术产生负压而设计的一种新型真空抽气泵,它不仅是一种真空抽气装置,同时还能向反应装置中提供循环冷却水。长城是专业生产现代合成化工、生物制药和新材料制备等行业使用的仪器设备,如:玻璃反应釜、真空干燥箱、旋转蒸发仪、鼓风干燥箱、循环水真空泵等设备。

  • 同步辐射X射线装置实现小型化

    科技日报讯 (记者王小龙)据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然·光子学》杂志上。 同步辐射光源是多学科前沿研究和高技术开发应用的“超级显微镜”,能够帮助科学家看到人类无法想象的物质细微结构。同步辐射X射线是其中的一种,与普通X射线相比,其成像质量更高、细节更为丰富,在探索物质内部结构和医学成像等领域均有着重要的应用价值。但因其规模大、造价高、运行维护费用昂贵,目前只有为数不多的几个国家建有这样的设备,极大地限制了该技术的应用和普及。 在传统的同步辐射设备中,要产生这样的射线需要将电子加速到非常高的能量,而后周期性地改变方向,引导其在X射线的波长范围内释放能量,产生同步辐射X射线,因此必须用到巨大的加速器。而新研究中,科学家们用激光取代了电子加速器和其中的磁铁,实现了同样的目的。他们首先将激光束集中汇聚到一个气体射流上,形成强流相对论性电子束。而后再让另外一束激光与其汇聚,由此产生电子高速振动,生成高质量的同步辐射X射线,这一过程也被称为康普顿散射。值得注意的是,在此过程中光子的能量被增加了上百万倍,而产生这些高能射线的核心装备还没有一个硬币大。 该技术的核心是找到让散射激光束和激光加速的电子束这两条细微光束发生碰撞的方法。这就如同让两颗子弹在空中相撞一样。而要让这种“光子子弹”相撞更为困难,因为它们速度都接近光速。 领导这项研究的内布拉斯加大学林肯分校强光实验室主任唐纳德·乌姆斯塔特教授认为,小型化同步辐射X射线设备让更多的科研人员和医生获得了更强大的研究和诊断工具。 总编辑圈点原本作为高能对撞机“副产品”的同步辐射光源,现在已经是人类对“光”最前沿的应用。不过正如文中所说,巨大的体积和昂贵的价格,成为其大规模使用的巨大障碍——欧洲同步辐射光源的储存环周长达844米,上海光源的投资超过12亿元。如今,不论“迷你版”X射线装置与“巨型版”同步辐射装备相比,原理是否相同、功能是否弱化,都可以说它代表了一个方向——科学史上,很多了不起的技术都是通过微型化道路迎来了空前发展。比如计算机,如果还是原先那般臃肿,怎么可能有今天众多IT产业的神话?来源:中国科技网-科技日报 作者:王小龙 2013年11月26日

  • 通风柜节能措施简析

    随着科学技术的发展,通风柜广泛应用于科学研究机构、高等学校及各类实验室。通风柜的排风量通常采用控制风速法来确定。 由空气流动理论我们知道,吸气流速度衰减很快,要想保证整个操作口有一定的控制风速,避免柜内有害物逸人室内,衬要很大的动力消耗。另外,通风柜排走的风很大,且排走的都是室内空气,在空调房间季会造成很大的冷盆损失,冬季会造成很大的热盆损失。出于节能的需要,人们提出了不少节能措施,如补风型通风柜、变风通风柜、气幕式通风柜,这些措施虽然有一定的节能效果,但这些措施或多或少也存在一些问题,下面我们就这些节能措施的特点及存在的间题分别论述之。 第一、补风型通风柜:补风型通风柜的特点是在通风柜的前上方设有送风口,占总排风70%左右的空气从这里送出,当柜门开启时,送风气流在操作口处形成风幕,阻挡有害气体外逸,同时只有30%左右的空气由室内补充。当柜门关闭时,占总排风70%左右的空气直接送至柜内,同柜内有害物一起排走。这种通风柜既不影响室内的气流,也不受室内气流的影响,由于排走的室内空气较少,对采晚空调房间,有利于节能。但尽管补风型通风柜有以上特点.,但其也存在以下问题: 1、由于补耳型通风柜增加了一个送风系统,初投资增大,所需要的动力消耗也增大,即运行费用增大,因此在使用补风型通风柜时,应该对整个系统的回收期进行评估。另外,送风系统的设计要合理,否则补风型的节能效果会大大降低。 2、补风型通风柜的节能,归因于使用不加热送风,这会降低室内空气温湿条件。另外,在冬季采用室外送风,会给人体带来不舒适感,使操作者的安全性下降,如果送风在冬季实行加热的话,则送风沮度应比室温要高一点,这个要求使节能的可能性大大降低。很多补风型通风柜的运行结果并不节能,有的系统甚至比传统的通风柜耗能还有所增加。 3、送风口的送风速度太大,会产生文丘里效应,从而把有害物诱导至工作区。 第二、变风通风柜:变风最通风柜排风系统的核心是控制系统,目前,变风最排风控制系统改变通过通风柜操作口的气流流量有电动和气动多种方法,这些方法保证操作口高度变化时,操作口仍有一定的控料风速。目前,人们采用的两个主要控制方法是风速自动检侧法和通风柜柜门位里自动检侧法。但,变风量通风柜系统中的速度传感器是一个很重要的元件,为了保证其测量的精确性,一般要进行温度补偿以保证其在实验室温度范围内可靠的测量。另外在选用速度传感器时,还要考虑其耐用性以及对速度变化反应是否迅速等问题。由以上介绍我们可以看出,变风量通风柜排风系统的核心是变风量控制系统,但这套系统的造价是较高的。据国外一些系统的运行情况看,其造价回收期在2^7 5年以上。另外,要想保证节能效果,操作人员的配合是至关重要的。 第三、气幕式通风拒:由于射流的能量密度高,速度衰减慢,因此,为了克服传统通风柜存在的问题,有人设计了一种带有送风口的通风柜,送风口中心线和操作口外缘在一个垂直线上,通过送风口送出的射流(气幕)来封闭通风柜操作口,把有害物控制在通风柜内,并同有害物一起排走。这种带有送风口的通风柜被称为气幕式通风柜。其实气幕式通风柜送排风系统就是我们熟知的吹吸式通风系统。其特点是通过送风系统把少量室外空气或室内空气通过条缝型送风口送出,用排风机从通风柜排风,这时通风柜内必呈现负压状态,这样射流两侧就存在一压差△P,射流在这一压差△P的作用下发生偏转,当送排风比例适当时,射流正好把通风柜操作口完全封闭。 但研究结果表明,对于同一送风量,随着送风口宽度的增加,需要的排风量减少,即射流卷吸室内的空气量减少,冷量或热量消耗也减少,其节能效果就好;相反,对于同一送风量,随着通风柜操作口高度的增加,需要的排风量增大,即射流卷吸室内的空气量增加,冷量或热量消耗也增加,其节能效果就差。因此,出于节能的要求,在一定的情况下,适当增加送风口的宽度,或适当降低通风柜操作口的高度是大有益处的。气幕式通风柜虽然增加了送风动力消耗,但气幕式通风柜的排风量大大减少,排风动力消耗也大大降低,因此综合而育,气幕式通风柜的节能效益是很大的,有些问题还有待进一步研究。 以上我们介绍了通风柜的三种节能措施及存在的问题,需要说明的是在考虑采用这些措施时,还要同时考虑整个房间的空气平衡和压力平衡。另外通风柜的节能效果还与有害物的温度、通风柜的结构、系统设计安装是否合理等因素密切相关,只要广大暇通专业技术工作者根据具体情况,勇于探索,一定会节省更多的能量。

  • 【分享】循环水真空泵

    以循环水为工作流体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。循环水真空泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。

  • 【分享】灭火器终极版

    [color=#fe2419][size=4][b]灭火器种类及使用方法1、灭火器的分类按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。[/b][color=#000000]灭火器适应火灾及使用方法(手提式) 1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。  使用方法: 可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。  (手提式)泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措施,以防止冻结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴,使之保持通畅。[/color][/size][/color]

  • 一种很好玩的东西——玻璃制的透明油扩散泵(高真空泵)

    [align=left]• [color=black]油扩散泵的工作原理与水蒸汽喷射泵相似,都是靠高速蒸汽射流来携带气体以达到抽气的目的,故有如水蒸汽喷射泵相似的特点。不同点是扩散泵工作在高真空区域,其工作压强范围为[/color][color=black]10-2[/color][color=black]~[/color][color=black]10-6pa[/color][color=black]。[/color][/align][align=left]• [color=black]当油蒸汽从伞形喷咀[/color][color=black]([/color][color=black]如[/color][color=black]I[/color][color=black]级喷咀[/color][color=black])[/color][color=black]以超音速喷出后,其速度逐渐增大,压力及密度逐渐降低,射流上边的被抽气体[/color][color=black]A[/color][color=black]因密度差要向蒸汽射流中扩散并被射流携带到水冷的泵壁处[/color][color=black]B[/color][color=black],在[/color][color=black]B[/color][color=black]处,工作蒸汽大部分被冷凝成油滴沿泵壁流回到油锅中循环使用,而被抽气体在[/color][color=black]B[/color][color=black]处堆积、压缩,最后被下级射流携带走,以达到逐级压缩,最后被前级泵抽[/color][color=black]走[/color][/align][align=left]• [color=black]油扩散泵的优点是成本较低,没有可移动部件,维护简单。[/color][/align][align=left]• [color=black]缺点是会有泵油蒸汽进入真空腔内;发热较大;若突然停电,泵体无法散热,会对仪器造成严重的污染。因此目前在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url][/color][color=black]-[/color][color=black]质谱联用仪中已基本淘汰[/color][/align][align=left][color=black][/color][/align]

  • 通风设备之表面式热交换器

    在冬季非常寒冷的地区,不能直接把室外冷空气送入室内,必须对空气进行加热。通常采用表面式热交换器,以热水或蒸汽为热媒进行空气加热。 空气以一定速度从条缝形孔口喷出时,构成一股平面射流。如在其对面设置条缝形吸风口吸入这股气流,在吹、吸风口之间就会构成一道像帷幕一样的气流。利用这种吹吸气流本身所具有的动量隔断气流两侧空气的装置称为气幕。装设在建筑物出入口的气幕称为大门空气幕。大门空气幕可以防止室外风、灰尘、昆虫、污染空气和臭味侵入室内,减少建筑物的热(冷)损失,而且不妨碍人和物的通过。大门空气幕在人员车辆进出频繁的工业厂房、冷藏库、百货公司、剧院等处得到了广泛应用。在民用建筑中大多采用上部送风的上送式,在工业建筑中多采用下送式和侧送式。气幕也用于局部地点控制污染物扩散,作为这种用途的装置称为气幕隔断或吹吸式排风罩,在大型酸洗槽、铸造车间落砂和大型工件油漆等生产过程中已大量采用。与传统的局部排风罩相比,它的动力消耗少,污染控制效果好,不妨碍生产操作。

  • 温度的测量

    原理热膨胀:玻璃管温度计,双金属温度计,压力式温度计电阻变化:热电阻 半导体温度计热电偶:铜-康铜温度计 ,铂-铂铑温度计热辐射:辐射式高温计其它:射流测温、涡流测温、激光测温等

  • 求助中文文献

    【序号】:1 【作者】:白胜元 顾培夫 刘旭 唐晋发 【题名】:波分复用薄膜干涉窄带滤光片的设计【期刊】:《光学仪器》 2001年Z1期 【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GXYQ2001Z1022.htm【序号】:2 【作者】:叶玉奇 【题名】:低压脉冲袋式除尘器清灰结构的优化研究【期刊】:安徽工业大学 2013【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10360-1013358754.htm【序号】:3 【作者】:万凯迪 等 【题名】:袋式除尘器脉冲喷吹清灰过程的数值模拟【期刊】:《中国电机工程学报》 2014年第23期【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGDC201423019.htm【序号】:4 【作者】:洪俊 【题名】:脉冲圆湍射流近场区流场特性的数值模拟【期刊】:东华大学 2015【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10255-1015032619.htm【序号】:5 【作者】:陈冬林 等 【题名】:菱形自由射流与圆形自由射流流动特性的粒子图像测速研究【期刊】:《中国电机工程学报》2012年17期【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGDC201217013.htm

  • 关于水中油类问题请教

    用JLBG-129配套的射流萃取仪做水中石油时,萃取液在过无水硫酸钠脱水柱和硅酸镁吸附柱时流得很慢,有时甚至都流不下来,请问各位大神可有什么解决的办法吗?谢谢!

  • 氧含量测量

    氧含量测量

    现在有个工艺,需要测量氧含量,请大家看下有没有好的解决办法:污泥干化工艺中风机出口,换热器入口管道中氧含量测量气体成份:主要是高温蒸汽,温度约105℃,其余为氮气压力:约3KPa粉尘含量:微量氧含量正常值:在0.01~0.2%,输出信号带联锁。 现场原来应用的是直插式氧化锆分析仪测量,但是因为有冷凝,导致氧化锆的检测器损坏,后来采用射流泵抽取式测量(流程图如下图1),保温箱内温度控制在105℃,在实际应用过程中氧含量测量值不稳定,在3~10%左右波动,而且测量值随着射流空气流量的增加而增加,怀疑管路有泄漏点,负压对氧化锆的测量也有影响。现在厂里经过讨论,准备改成取样泵抽取式的测量方式(流程图如下图2),取样泵安装在保温箱外汽水分离器前。不知道这种方法可行不,有没有合适的高温取样泵可选,推荐一下啊。主要担心管路中会有冷凝,对取样泵的使用寿命有影响。哪位有类似这种工况下的应用经验,可以交流下么?或者给看看这种方式能否可行,有没有更好的解决办法,谢谢了!图1http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210172245_397391_1670938_3.jpg图2http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210172248_397394_1670938_3.jpg

  • 【分享】常用的温度测量方法

    温度的测量方法,按照测量温度所使用工具以及原理的不同,通常分为以下几种:电阻变化:热敏导体或半导体在受热后导致的电阻值变化。热膨胀: 固体、气体、液体等在受热后发生的热膨胀。热电效应: 不同材质导线连接的闭合回路,两接点的温度不同,造成回路内所产生热电势。热辐射: 物体的热辐射随温度的变化而变化。其它: 射流测温、涡流测温、激光测温等。

  • 求助中文文献

    【序号】:【作者】:李荣辉 【题名】:基于PIV技术的射流浓度场扩散试验研究[D] 【期刊】:河海大学 2005年【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10294-2005074372.htm

  • 中仪在线分享:神舟九号将搭载长征火箭“零窗口”准时发射

    神舟九号即将发射,酒泉卫星发射中心对发射流程、各系统间的配合及信息收发一致性等进行了最后确认。长征火箭将在零窗口准时发射,而发射场系统已经为神舟九号发射任务制定了107份详尽的应急预案,能够充分保障顺利发射。“零窗口”的本意就是一秒不能差,必须在几点几分几秒那个时刻发射。据悉,王军将成为神九“零号”指挥员,他发出的第一个口令为调度点名,指挥时间大约持续8个半小时,最后一个口令是“点火”。王军是一个经验丰富的“零号”指挥员,天宫一号和神舟八号等发射中,他都担任过“零号”指挥员。尽管神九发射口令和程序会更加复杂,但是王军对此充满了信息,因为他熟练的掌握了口令和各系统知识,更具有突出的能力和经验。届时神九将搭载长征二号F火箭升空,火箭的发射时间经过了精确的计算,在“零窗口”期内最有利于飞船执行后续任务,能够确保神九入轨时与天宫一号在同一个轨道平面上。

  • 高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:在液氮低温冷却控制系统中,目前大多数都采用自增压液氮罐作为低温源,但存在的问题是罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定、冷却温度无法准确控制以及冷却温度范围较窄等问题。为此本文提出了液氮罐内电加热压力调节解决方案,可很好的规避自增压液氮罐方式存在的问题,可实现宽泛区间内的低温温度和降温速度的精密控制。结合可编程分程PID控制器和石英灯加热器,更是能很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]--------------------------------------------------------------[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在很多高等级工件和军用部件中需要进行温度疲劳试验,以降低采用了新材料、新结构及新工艺所带来了温度疲劳风险和提高安全性。温度疲劳试验是包含一些列升温过程和降温过程的温度交变过程,升温过程一般采用石英灯管阵列作为发热元件,降温过程一般采用强制冷却装置。[/size][size=16px] 在石英灯非接触加热过程中,灯管阵列中每根灯管的间距,距试验件的高度都经过精确计算,因此升温过程中试验件的升温速率和各区域的温度场均匀性都能得到保证。相对于升温过程,对于喷射液氮这种最常用的强制冷却方式,现有控制手段的不准确性使得试验件的降温速率和温度均匀性很难得到保证。比较典型的液氮喷射冷却系统如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮流量调节式温度交变控制系统,600,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301118499926_3198_3221506_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 液氮流量调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图1所示的温度交变控制系统中,石英灯管阵列作为加热器为工件提供加热,来着自增压液氮罐的喷射液氮为工件提供冷却,液氮喷射流量由液氮调节阀进行控制。具体温度交变试验中,分程式PID控制器采集工件温度分别控制加热器加热功率和液氮喷射流量,使工件温度按照设定的升降温曲线进行变化,但这种冷却系统存在以下问题:[/size][size=16px] (1)自增压液氮罐是通过向液氮罐内导入室温大气使得罐内液氮汽化后的罐内压力增大来驱动液氮排出,很难实现微小液氮气体或液体的排出,因此自增压液氮罐常被用来直接灌注液氮,无法进行较精细的冷却温度控制。[/size][size=16px] (2)在室温大气进行液氮罐后,汽化液氮使得罐内压力增大但无法控制,虽然出于安全考虑采用了安全阀,但罐内压力的不稳定使得所排出的液氮温度自身也不稳定。[/size][size=16px] (3)液氮罐的进气采用手动调节阀进行控制,所以排出液氮的流量和温度基本无法控制,因此无法满足不同冷却温度和冷却速度对液氮流量的精细化调节和快速响应要求。[/size][size=16px] (4)尽管在液氮排出管路中采用了液氮调节阀来改变液氮喷射流量,但这种对温度严重不稳定流体进行流量调节的方式,很难做到冷却温度的准确控制,且液氮调节阀的流量调节精细度也十分有限。虽然可以通过加热器进行一些辅助调节,但液氮流体的温度和压力不稳定是无法进行冷却温度精密控制的主要原因。[/size][size=16px] (5)自增压液氮罐的液氮喷射冷却方式作为一种液氮流量调节,往往会因为液氮调节阀开度的变化使得液氮罐在大部分时间内其内部压力向较高方向变化。由于有安全阀进行放气,这往往会造成很多液氮的无效损失。[/size][size=16px] (6)由于在液氮管路中增加了液氮调节阀,调节阀一方面破坏了液氮管路的整体隔热防护,另一方面还需要对调节阀本身进行低温隔热防护。液氮在排出管路上的冷量损失以及受环境温度不稳定的影响,也是较难实现低温精密控制的因素之一。[/size][size=16px] 为了解决冷热温度交变过程中液氮强制冷却存在的上述问题,本文提出了一种采用液氮罐内直接电加热方式的液氮喷射流量调节解决方案,通过液氮罐内压力的精密控制,快速和精密调节液氮喷射流量,由此可很好地实现冷却温度和冷却速度的精密控制。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 解决方案所涉及的液氮电加热调压式温度交变控制系统如图2所示,即在密闭液氮罐内直接放置一个电加热器,通过改变此电加热器的加热功率来调节液氮罐内的压力。由于加热功率可以非常精确的进行控制,这使得液氮罐内的压力也可以实现准确调节,因此这种低温介质受控排出的方式可以进行较宽泛的低温区间进行冷却,既可以排出液氮气体,也可以排出液滴和流体,且响应速度快。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮电加热调压式温度交变控制系统,590,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301119254117_5512_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 液氮压力调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中的另一个关键是采用了可编程的分程式PID控制器,即根据温度范围可自动进行加热和制冷控制。控制器具有编程功能,便于周期性的温度交变控制程序的设定。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,采用液氮罐内电加热压力调节解决方案,可完全消除目前采用自增压液氮罐存在的罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定和冷却温度无法准确控制等问题,可很好的实现宽泛区间的低温温度精密控制。结合可编程分程PID控制器,可很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 液相色谱常用脱气方法

    1. 吹氦脱气法。利用氦气在液体中溶解度比空气低的特性,在0.1MPa压力下,以约60 mL/min流速通入流动相储液容器中10~15min,可以很有效地从流动相中排除溶解的空气,能排除接近80%的氧气。采用一个高效分布式喷射流装置,一体积的氦气可从流动相中将等体积的几乎全部气体排除。这意味着1L氦气通过1L流动相就可完成排气这个工作。这种脱气方法虽然好,但我们国内氦气价格较高,很少有实验室采用此方法。2. 加热回流法。此法的脱气效果较好。在操作时要注意冷凝塔的冷却效率,否则溶剂会丢失,混合流动相的比例会有变化。3. 抽真空脱气法。此法可使用真空泵,降压至0.05-0.07MPa即可除去溶解的气体。但是由于真空脱气会使混合溶剂组成发生变化,从而影响到实验的重现性,因此多用于单溶剂体系的简单分析。4. 超声波脱气法。将欲脱气的流动相置于超声波清洗器中,用超声波震荡10~20min。此法的脱气效果最差。5. 在线脱气法。现在商品的HPLC仪器,均可配在线脱气机。在线脱气使用简单,低故障,有效。建议购买仪器时一定要购买,有的公司是作为选购件,所以与仪器公司谈配置时应与公司确认。

  • 【分享】德国ES-200SL气流筛分仪

    产品应用:用于干燥粉末和颗粒物料;气流筛尤其适合极细微、质量轻和及容易产生静电,且常规振动筛和摇摆筛不能筛分的物料。操作:筛机和标准吸尘器连接,筛分的材料即可收取。首先,取得少量需要分析的产品,用筛机筛分过后,测量重量。筛机由亚克力玻璃盖密闭的封闭。设定筛分时间(3-5分钟)后,确认按钮启动。旋转空气射流喷嘴混合产品,同时从底部将网面清理干净。吸尘器产生的负压将细微颗粒由网洞吸出,进入吸尘器的过滤袋。预订时间到,筛机自动停止。过滤网上的产品残留渣再经重量测量。

  • 【讨论】循环水真空泵用途?

    【讨论】循环水真空泵用途?

    循环水真空泵此泵循环水为工作液体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。此泵是根据多年来用户的要求、在国外样机的基础上,考虑实验室场地面积小的因素,重新设计的一种新型循环水真空泵。此泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203091312_353528_2462905_3.jpg

  • X射线测硫和紫外荧光测硫

    X射线测硫和紫外荧光测硫同样是测定激发态回到基态的能量,根据测得能量与硫原子数成正比而得到硫含量。但对于二者的差别我搞不清楚。1、用X射线和紫外光让样品达激发态再跃迁回基态产生的荧光有区别吗?2、X射线测硫对进样量不苛刻要求,紫外荧光需要精准的进样量:X射线不需对样品做处理而紫外荧光需要将硫氧化成二氧化硫的形式再进检测器。造成这些差别的原因是什么?3、在二氧化硫从激发态跃迁回基态的同时氮氧化物也应该发生同样的过程产生荧光,那紫外荧光仪是怎么将二者分开的?

  • 【分享】循环水式多用真空泵的泵头?

    循环水真空泵此泵循环水为工作液体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。此泵是根据多年来用户的要求、在国外样机的基础上,考虑实验室场地面积小的因素,重新设计的一种新型循环水真空泵。此泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。主要特点 此泵具有不用油、无污染、噪音低、移动方便等优点;采用双抽头、可单独或并联使用,装有两个真空表。储水箱和主要部件采用新研制特殊防腐工程塑料、机内连接的主管道选用全不锈钢、耐腐蚀、耐溶解。SHZ-IIID型的机芯:泵壳、叶轮和连接的主管道选用优质防腐不锈钢。

  • SHZ-IIID循环水式多用真空泵

    SHZ-IIID循环水式多用真空泵

    如何选购循环水真空泵循环水真空泵参数:以循环水为工作流体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。循环水真空泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。型号功率流量扬程真空度单头抽气量抽气头数水箱容积尺寸重量SHZ-III1806080.0981021540*39*4510.5SHZ-IIID1806080.0981021540*39*4510循环水真空泵选购循环水真空泵分两大类:台式和立式,台式的抽气头少,一般最多为2-4个,泵内装的水少,一般为15L;立式的抽气头最多可达到十个,泵内可装水为30L。[/b

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