1) 化學工程中精餾塔的理論塔板數N是塔器設計的一個重要數據。
2) 采用加入無機酸、堿中和以及精餾技術,考察了從制藥廢液中分離乙醇和二異丙胺的工藝條件。
3) 計算中根據所用催化精餾塔的特點,對方程進行了一定程度的簡化.
4) 建立了醋酸甲酯水解反應精餾實驗流程,并探討了反應精餾的工藝特點和可行性。
5) 文中對乙烯精餾塔進行了深入的分析和研究,建立了嚴謹的數學模型,并采用適當的數學方法進行了求解。
6) 采用反應精餾新工藝由環氧丙烷水合制丙二醇.
7) 通過間歇精餾小試實驗,探索了精制松油醇混合物的具體過程及參數。
8) 本文將乙烯精餾塔視為N個串級的攪拌槽,在每一級上汽液充分接觸并達到平衡。
9) 該研究結果分批精餾塔的簡捷設計奠定了基礎.
10) 通過對某脫乙烷精餾塔的動態計算模擬,充分證實了它的準確性。
11) 通過對甲基異丁基酮生產裝置精餾系統的優化模擬,得到了整個流程的工藝設計參數。
12) 多元間歇精餾塔最常用的操作方式是控制回流比.
13) 真空精餾塔涉及一種生產環丁砜設備中的環丁砜精餾裝置。
14) 本文在分析傳統焦化粗苯加氫精制萃取精餾分離工藝基礎上,系統研究了萃取精餾工藝及其節能措施。
15) 本發明公開了由二氯乙烷的精餾殘液制偏二氯乙烯的方法。
16) 在鋅的精餾過程中,液態粗鋅從熔化爐加入到鉛塔這個過程的流量是一個關鍵的技術參數。
17) 它們的乙酸酯皂化制得相應的醇,通過高效精餾柱精餾使之分離得純的香葉醇和橙花醇。
18) 根據定標粒子理論基本方程的建立過程,導出了萃取精餾分離過程鹽效應常數與加鹽前后無限稀釋相對揮發度之間的關系。
19) 采用真空間歇精餾方法對從莪術精油提取欖香烯的精制過程進行了研究,得到適宜的工藝條件.
20) 精餾塔在制氧機中有很重要的地位.
21) 利用環己酮精餾殘渣制備新型酮樹脂,該樹脂具有優良的綜合性能。
22) 對利用一種新型立板式隔板精餾塔切割直餾汽油工藝進行了研究。
23) 采用復合斜孔塔板對醋酸乙烯精餾塔進行了技術改造。
24) 乙烯精餾塔直接分離出產品乙烯,該塔控制的好壞直接影響產乙烯的產品質量和收率。
25) 為了證實催化精餾反應器新型內構件的實用性,以丙烯與苯烷基化合成異丙苯為模型反應進行了熱態試驗研究。
26) 設備方案.該項目主要生產設備為氯醇化反應器、皂化塔、精餾塔、脫水塔等.
27) 乙酰乙酸甲酯的工業化生產方法是雙乙烯酮與甲醇在催化劑存在下進行酯化反應,再經粗分餾、精餾得成品。
28) 吉化電石廠的醋酸生產目前仍采用乙醛氧化法制取醋酸的工藝技術,精餾工藝采用的流程為高低高的雙塔精餾方式。
29) 在不同磁感應強度的磁場中,研究了磁化處理對山蒼子油物理性質及精餾過程的影響。
30) 將文化差分進化算法用于訓練補償模糊神經網絡,建立乙烯精餾塔產品質量軟測量模型。
31) 以酸性天然沸石為催化劑,在催化反應精餾塔中進行了合成乙酸乙酯的研究.
32) 在原有超臨界流體萃取設備精餾系統基礎上,完成了超臨界流體連續逆流萃取系統的改造,并成功地進行了大蒜油連續逆流萃取研究。
33) 通過對洗油蒸餾裝置的模擬計算,確定了初餾塔和精餾塔的主要工藝設計參數。
34) 她將溶液精餾為純酒精。
35) 本文應用ANSYS分析計算,成功地在精餾塔內采用了桁架梁結構作為大直徑精餾塔塔盤支撐.
36) 在吸收塔中用丁醇吸收反應氣體中的順酐生成順丁烯二酸單丁酯,然后在反應精餾塔中將單酯分解為順酐和丁醇。
37) 本文簡述液體分布器的結構和特點,設置百葉窗式液體收集再分布裝置的的必要性,介紹了在苯胺精餾塔上的應。
38) 以典型的二元精餾塔為被控對象,給出了MIMO人工免疫控制器具體實現方法。
39) 研究了普通精餾與加鹽分相技術在回收吡啶中的應用.
40) 本文介紹締合物系精餾過程模擬計算的松弛法。
41) 采用序貫模塊法設計了精餾塔仿真培訓的算法.
42) 探討了用萃取精餾法從分步結晶萘殘油中回收萘的可行性。
43) 本文介紹締合物系精餾過程模擬計算的三對角矩陣法。
44) 根據陳寧馨方程的近似解析解,導出了一個適用于精密精餾板式塔的簡捷設計方程。
45) 精餾裝置中使用熱泵是節能的一種有效措施,而以直接蒸汽再壓縮的熱泵流程為最佳。
46) 復雜精餾塔的使用,與傳統精餾塔的一股進料,二股產品的精餾塔比較,能夠產生相當大的能量消耗及成本上的節約。
47) 提出了一種新的三塔精餾工藝用于合成甲醇的精制過程.
48) 萃取精餾的分子設計能夠減少實驗工作量.
49) 介紹了一項關于精餾塔板的最新發明專利.
50) 精餾塔改用規整填料,提高了硫酸二甲酯產品質量。
51) 采用催化反應精餾技術,研究了合成乙酸異戊酯的新工藝。
52) 本廠還可承接吡啶類系列化合物及各種溶劑精餾加工.
53) 介紹了小碳銨廠聯醇裝置中甲醇精餾塔的設計與使用情況。
54) 將收集來的“地溝油”、酸化油,倒入原料池,然后抽到槽罐內,經過水雜分解,再經過6個精餾塔的持續真空精餾。
55) 天大化工學院院長馬新賓對記者說,該院在精餾、結晶、生物乙醇、合成生物學、高能燃料、煤化工領域都有突出貢獻,但外界所知不多。
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