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河北水利电力学院
河北水利电力学院坐落于渤海之滨、运河之畔的沧州市,是河北省教育厅直属的应用技术型本科院校。学校于1952年在天津建校,由河北省水利厅、交通厅、工业厅合办,校名为“河北水利土木学校”,是当时华北地区最早建立的水利学校之一,也是解放后全国最早独立设立的水利学校之一;1955年更名为“河北省天津水利学校”;1958年,迁至保定市,升格为高等学校,更名为“河北水利电力学院”,1960年升格为本科院校,更名为“河北水利学院”;1966年,迁至石家庄平山县岗南镇,更名为“河北水利工读专科学校”;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”; 2016年3月28日,经教育部批准,学校再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。 2015年,学校整体搬迁至新校区。新校区占地550余亩,校舍面积近20万平方米,位于沧州西南高教区,区位优越,交通便利,校园建筑布局合理,环境恬静优美。学校教育教学设备先进,设施齐全,条件优良。图书馆拥有现代化的图书管理系统,馆藏纸质图书约65万册、纸质报刊2700余种、各类电子资源数据库11个;学校现有七院三部两中心,设本科、专科专业四十余个,涉及工学、管理学、文学3个学科门类,形成了以工学专业为主体,水利电力专业为龙头,建筑、测绘、自动化、交通、机械、信息技术、经济贸易等专业协调发展的学科专业体系。现有中央财政支持提升专业服务产业发展能力重点专业2个,国家级特色专业1个,国家级试点专业1个,水利部示范专业2个,省级示范专业3个。 学校拥有一支数量充足、结构合理、素质优良、能够适应应用技术型本科教学的师资队伍。现有专任教师四百余人,其中,研究生学历教师占50%以上,“双师型”教师占60%以上。国家级和省级模范教师、优秀教师、水利职教名师、河北省有突出贡献中青年专家二十余人,沧州市专业技术拔尖人才、十大杰出青年教师十余人。加强科研平台建设,建有市厅级以上科研平台2个,校企合作共建科研平台3个,校内科研平台7个,为教师创造了良好的科研环境。近年来,教师主持科研项目四百余项,出版教材、学术著作二百余部,发表学术论文一千余三百余篇,主持、参与重大工程项目、决策咨询四百余项,获国家专利一百七十余项。 站在新的历史起点,面对新的形势和新的任务,探索教育规律,狠抓内涵建设,突出办学特色,推进改革创新是学校未来发展的主题。每一个水院人将继续传承学校的优良传统和奋斗精神,勇于担当,善于创新,坚持以立德树人为根本任务,扎实做好教育管理工作,优化完善制度体系,全面提高人才培养质量,全面提升办学水平,将我校建设成为一所特色鲜明、优势突出、多学科协调发展、与区域经济和社会事业良性互动的应用技术型本科院校,为国家京津冀协同发展战略、建设美丽河北贡献力量!
河北水利电力学院 2021-02-01
泥沙颗粒输运背后的力学机制
地球表面高山、丘陵、沙漠、河流、潮滩等地貌形态万千,它们是如何在历史的岁月中逐渐形成的呢?放眼宇宙,空气密度极低的冥王星,是如何神奇地拥有丰富的沙丘地貌?被称为沙漠行星的火星会因为大风而刮起沙尘暴吗……这些自然界中的奥秘正是地球物理学科的泥沙运动力学所研究的问题。已有的研究告诉我们,泥沙颗粒输运普遍发生于大气环境和水环境中,是塑造地貌形态最重要和最根本的自然过程之一。如何理解和定量描述地表环境泥沙颗粒的起动、输运和沉降是揭示地貌形态千差万别的核心问题。目前野外和实验数据已经证明,粗颗粒泥沙输运量与流体强度之间的关系,在大气环境表现为线性,在水环境表现为非线性。然而,如此截然不同的输运规律背后的力学机制却一直还是个迷。近日,浙江大学海洋学院百人计划研究员托马斯·派兹(Thomas Pähtz)博士成功揭开了这个谜底,并推导出了描述粗颗粒泥沙输运量与流体强度关系的通用方程。北京时间2020年4月20日,相关研究成果在物理学学术期刊美国物理学会刊物《物理评论快报》(Physical Review Letters,简称PRL))上发表,并被该刊物和杂志Physics同时聚焦报道。通过离散元(DEM)精细数值模拟追踪大量泥沙颗粒的运动轨迹并分析其受力特征, 托马斯·派兹首次发现,粗颗粒泥沙的动能耗散机制主导其输运规律。大气环境条件下颗粒和床面间碰撞是主要的耗散机制;而在水环境条件下,颗粒和床面间碰撞以及颗粒之间的碰撞起着同等重要的作用。根据这一新的理论认识,托马斯·派兹推导了能统一描述大气环境和水环境粗颗粒泥沙输运量与流体强度关系的通用方程。这为深入认识地球甚至火星等外星球表面丰富多样的地貌形态提供了有力的理论工具。 统一输沙率公式与水环境(左图)和大气环境(右图)相关实验资料对比“最困难的部分是对模拟的结果进行物理解释和数学描述。在总共7年的时间里,我无数次地用笔和纸进行尝试。特别是在最初的4年里,我大部分时间都在思考这个问题。” 托马斯·派兹说。评审专家认为,这项研究工作是地球物理学科最基础而没有被揭示的问题。而对于未来的进一步应用,托马斯·派兹表示,上述通用方程可以预测任意大气/水体环境下的泥沙输运量,这使我们能够更好地了解这些天体的地貌,还可以通过测量行星的动力地貌来间接推断行星的风况。据悉,托马斯·派兹于2020年1月起受邀担任美国地球物理学会会刊《地球物理学研究杂志-地表过程》的副主编。他是浙大近海环境流体力学团队的重要成员。该团队由贺治国教授领衔,主要从事近海泥沙动力学、海岸动力学、近海环境流体力学等方面的研究,成果已逐步应用于理解河口海岸泥沙运动、深水航道整治、深海地貌演变、深海热液源矿物颗粒沉积等问题,取得了重要的国际影响力。该研究得到国家自然科学基金和浙江大学百人计划研究基金资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.168001
浙江大学 2021-04-11
力学综合实验平台 COC-MCEP
实验内容 1、单摆; 2、三线摆; 3、碰撞打靶; 4、李萨如图形; 5、液体表面张力系数; 6、应变力传感器定标及未知物体称重实验。
成都华芯众合电子科技有限公司 2022-06-18
山东化工职业学院
山东化工职业学院是中国石化集团齐鲁石化公司创建、潍坊市人民政府2017年承接续办的公办全日制普通高等学校。学院位于世界风筝之都——山东潍坊,北邻欢乐海旅游度假区和国家一类开放口岸——潍坊森达美港,西临白浪河游艇旅游码头,环境优美,交通便利。 学院是山东省唯一一所化工类职业院校,化工特色明显,行业区位优越。学院占地面积550亩,建筑面积12.8万平方米,在校生4100余人。学院享有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省政府奖学金、生源地信用助学贷款等国家资助政策,设有学院奖学金和勤工助学岗位。 学院师资力量雄厚,拥有一支数量充足、业务精湛、结构合理的教师队伍,现有教职工245人,专任教师 205人,其中博士研究生1人,硕士研究生 184人。此外,学院还从企业聘请了大批高级工程师和能工巧匠作为兼职教师。 学院作为省内唯一一所化工专业特色职业院校,坚持“服务产业办专业”设置化学工程系、机电工程系、自动控制系、管理工程系、基础教学部、五年高职学院、航空学院7个教学单位和1个培训中心,开设20个专业。学生毕业颁发普通高等教育专科毕业证书,技能鉴定合格者颁发国家中高级职业资格证书。 学院遵循以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向的发展理念,坚持依法治校,全面深化改革,加强内涵建设,注重职业教育和社会服务协调发展。学院的专业设置,以社会需求为依据,突出专业特色,加强专业建设,创新体制机制,深化校企合作,不断提高办学水平和人才培养质量。学院始终把素质高、技能强、应用广做为培养目标,坚持以人为本、服务社会、追求发展的教育策略,修德砺能、精工铸艺,努力实现学生知行合一、学以致用,为优质就业保驾护航。 学院由中国石化集团齐鲁石化公司创办,与中国石化、中国石油、中国海油、中国中化等央企有着天然的联系。学院与万华化学、华鲁恒升等国有大型企业,以及山东京博控股集团、淄博齐翔石化集团、香港建滔集团等多个企业建立了长期校企合作关系。学院搬入新校区后,又与国凯航空教育集团、新迈尔(北京)科技有限公司、齐商教育集团、山东润丰化工集团、新和成制药等企业建立了产教融合、校企合作运行机制。学生就业渠道十分通畅和广阔。近5年来毕业生就业率超过98%,2018年毕业生就业率达到99%。化工行业人才需求旺盛,毕业生供不应求,很多企业提前到学院预定人才。
山东化工职业学院 2021-02-01
化工工艺及能量系统优化
成果与项目的背景及主要用途: 本成果可以帮助企业降低生产成本,提高经济效益和市场竞争能力。其技术 途径是通过系统优化,降低企业的用能及原材料消耗,进而降低成本。可以起到 节能、减排、增效、降耗的综合效果。 本成果以化工原理、化工热力学、化工系统工程的原理和方法为基础,以计 算机模拟、过程集成为技术手段,着眼于整个系统的优化,可以显著降低企业的 能量消耗和物料消耗,降低生产成本。其特点是使用成熟设备的优化组合及优化 操作,通过加工过程的合理化及能量发生、利用、回收、输送的合理化达到节能、 降耗、增效、减排的目的,技术成熟可靠。 大多数节能工作着眼于局部。例如,低温热回收只着眼于低温热怎样回收, 本成果则通过系统优化设法将低温热降到最低,然后再考虑其回收;根据能量守 恒定律,低温热的降低,必然带来外部能量供应的降低,因而,可以显著降低外 部能来能量消耗,同时,将低温热回收系统的负荷降到最低。再如,精馏系统的 20天津大学科技成果选编 21 能量优化,单纯考虑精馏塔系统节能是一个局部优化,但是,从整个装置的角度 考虑精馏塔系统的能量优化则是一个整体优化,整体优化的节能效果会更显著。 随着过程系统工程和热力学分析两大理论的发展及其相互结合与渗透,产生 了过程系统节能的理论和方法,把节能工作推上了一个新的高度。 主要包括: 1. 化工装置潜力分析与瓶颈诊断 2. 工艺系统优化 3. 化工能量系统分析与集成优化 4 Total Site 能量系统优化 该技术成果适用于各类过程工业过程,包括石油化工、煤化工、精细化工、 食品化工、制药过程、钢铁、电力等,技术成熟可靠,没有风险,投资回收期可 控制在 1 年以内,也可根据工厂要求控制在 3 年以内。 技术原理与工艺流程简介: (1) 化工装置潜力分析与瓶颈诊断 采用数学及计算机技术对现场采集的数据进行分析,修正模型参数,建立与 现场操作数据基本吻合的机理模型,寻求对工艺及设备的深刻理解,诊断系统及 设备的潜力和瓶颈。 通过计算机模拟与标定计算,诊断装置与设备的潜力及存在的瓶颈因素,通 过少量的改造或操作优化,实现装置扩产或节能。 (2) 工艺系统优化 反应系统:采用夹点技术,有效利用反应热。对于吸热反应,则实现有效供 热。 精馏系统:优化精馏塔序列及回流比、采出量,采用夹点技术实现精馏塔内 部及外部能量系统的集成优化,以及多效精馏、热泵精馏、隔壁精馏等技术的优 化运用。 换热网络优化:通过夹点技术分析节能潜力,优化换热网络。对冷系统和热 系统采用。 设备强化:采用计算机模拟技术优化工艺操作及设备选型,通过选用高效分天津大学科技成果选编 离、换热、蒸汽回收装置实现设备强化。设备强化同时带来最小换热温差的变化, 进而,通过夹点技术,实现设备强化后的反应系统、精馏系统及换热网络的再优 化。部分装置的优化效果可达 40%以上。本技术若用于工艺包效果会更好。 (3) 化工能量系统分析与集成优化 含换热网络优化和蒸汽动力系统优化二项内容。通过夹点分析和换热网络优 化技术,实现对用热及用冷过程的优化,对新过程,一般可节能 2040%,对已 有过程,一般可节能 1030%。蒸汽动力系统优化含锅炉系统,蒸汽储能,热电 联产,燃料系统等的优化,节能效果在 1030%范围。 (4) Total Site 能量系统优化 以夹点技术为核心,从各装置的工艺优化入手,首先实现能量需求侧的优化, 然后对各装置进行夹点分析和换热网络优化,使能量回收达到最优,然后考虑各 装置之间的能量优化,最后是公用工程系统的能量优化。最终,做到全系统的能 量优化。Total Site 能量系统优化是工厂能量优化的最佳解决方案,可显著提高 系统能效。 技术水平及专利与获奖情况: 该技术具有近 30 年的研究历史,数千套装置的工业实践,是美国国家能源 署首推的过程工业节能减排先进技术。 本项目组自 2008 年与英国曼彻斯特大学过程集成中心(CPI)展开合作,在 近 20 年过程模拟优化研究基础上,消化吸收 CPI 的过程集成技术,经过 10 余个 工厂,近 30 套不同工业装置(涉及石油化工、煤化工、精细化工、食品工业、 制药工业、电力等过程)的工业实践,积累了丰富经验。 优化过的典型工业过程有: 20 万吨/年二甲醚装置优化 60 万吨/年煤制甲醇过程优化 10 万吨/年水玻璃生产过程优化 10 万吨/年白炭黑生产过程优化 2 万吨/年大豆制油过程优化 2 万吨/年大豆蛋白生产过程优化 22天津大学科技成果选编 120 万方/天天然气处理过程优化 150 万吨/年常减压装置优化 20 万吨/年催化裂化装置优化 4 万吨/年气分及 MTBE 装置优化 2 万吨/年 HFC125 装置优化 应用前景分析及效益预测: 系统优化的目标是降低能耗和企业的生产成本,同时,带来节能减排的社会 效益。 节能减排势在必行,系统优化是帮助企业提高技术水平,实现节能减排的有 效技术途径。 应用领域:石油化工、煤化工、精细化工、食品、制药、电力等行业 合作方式及条件:面议
天津大学 2021-04-11
化工产品造粒技术
技术简介: 1.振动喷流造粒技术:将熔融物料从喷嘴中喷出,喷流速度控制在平滑流速 度范围内。对喷头施加一定频率振动,使射流断裂形成均匀液滴,液滴在下落过 程中结晶固化,从而形成粒度均匀的球形颗粒。造粒产品为 1.5~2.5mm 球形颗 粒,粒度均匀,无需筛分即可直接包装。该技术已应用于硝酸钾、硝酸钠、氢氧 化钠等无机化合物的生产,单套装置最大生产能力 20 万吨/年。 2.流化床造粒技术:流化床造粒是将溶液或熔融液经雾化后涂敷于床层中激 烈运动颗粒表面,在流化气的作用下,经蒸发/冷却、固化,使颗粒逐步长大。 本技术采用喷动流化床作为造粒器的基本形式,颗粒以均匀涂敷方式生长。在流 化床内,由于颗粒进行有规律的循环运动,有利于实现颗粒的均匀涂层生长。造 粒产品为 2~4mm 球形颗粒(产品粒度范围可调)。该技术已应用于氯化钙、硝 酸铵钙等无机化合物的生产,单套装置最大生产能力 10 万吨/年。 3. 喷雾冷却造粒技术:将熔融液经特制喷嘴分散成均匀液滴,经冷却后得到 球形颗粒。产品为 1mm 以下的球形颗粒,具有极好的流动性。该技术适用于具 有较低熔点物料的造粒,特别适用于熔点在 80-200℃物料的造粒,已在塑料润滑 31天津大学科技成果选编 剂 EBS、橡胶防老剂 RD、癸二酸、过硫酸钠造粒过程中得到成功应用,单套装 置最大生产能力 0.6 万吨/年. 应用前景分析: 化工产品造粒技术是将原来粉状或块状产品制成颗粒状产品的一种技术 。 与普通粉状或块状产品相比,颗粒状产品具有以下优越性: 1.消除粉尘,减少污染. 2.减少结块,便于贮存、运输和使用。 3.流动性好,不易架桥结拱,便于计量,适用于自动化生产线。 4.提供均匀的混合物。 5.增加产品品种,提高产品附加值 由于颗粒状产品具有上述优点,与普通粉状或块状产品相比具有明显的优越 性,固体化工产品颗粒化已成为固体化工产品的发展方向。 经济效益预测: 需熔融化料的造粒装置,如 5 万吨/年硝酸钠造粒装置,总投资约 1400 万元, 20 万吨/年硝酸钾造粒装置,总投资约 3800 万元。 不需熔融化料的造粒装置,如 5 万吨/年氢氧化钠造粒装置,总投资约 800 万元. 技术成熟度:产业化项目
天津大学 2021-04-11
重庆化工职业学院
公办应用型高校 培养一流专业型人才 重庆化工职业学院是重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等学校。 学院占地638亩,总建筑面积18.99万平方米。现有江北、长寿两个校区。江北校区地处重庆市主城商贸中心——江北区观音桥商圈;长寿新校区坐落在长寿区风景名胜菩提山麓,毗邻国家AAAA级景区长寿菩提古镇、长寿区政府和高铁长寿北站。 学院具备完善的实习实训条件,有校内实训基地实训场地6万余平方米,可满足各专业学生实训实习所需,被中国石化联合会、中国化工教育协会评为“全国示范性实训基地”。依托大型企事业单位建立有稳定的校外实习基地55个。学院图书馆藏书27.24万余册,数字资源超过2T,近两年斥资3000余万元打造高水准的数字化校园。 学院设有化学工程学院、环境与质量检测学院、制药工程学院、机械与自动化工程学院、建筑工程与艺术设计学院、财经学院、继续教育学院7个二级院系及马克思主义学院、通识教育学院、军事体育工作部等教学部门。现有专兼任教师400多人,其中教授、副教授以上高级职称教师占30%以上,具有研究生以上学历或硕士以上学位教师占70%以上,“双师型”教师占专任教师的77%以上。学院教师教学经验丰富,教学手段先进,科研能力突出。学院重视毕业生就业工作,与重庆化医控股(集团)公司等数百家行业大型、优质企业联合建立了稳定的就业基地,为企业开展“订单式”培养,在化工、医药、石油、建筑、交通、金融、轻工、机械、食品、旅游等行业中形成了广泛的就业网络。近年来,毕业生一次性就业率均在 96% 以上,毕业生广受用人单位好评。学院联系电话:81886088,81886099学院地址:长寿新校区:重庆市长寿区菩提东路2009号(国家AAAA景区长寿菩提山公园旁)江北校区:重庆市江北区观音桥嘉陵四村100号学院网站:http://www.cqhgzy.com/学院在渝招生代码:5061学院国标代码:14315 一、药品质量与安全专业专业特色:药品质量与安全是重庆市财政、重庆市教委重点建设专业,全国技能大赛获奖专业,拥有多名全国教学名师。就业前景:人们对美好生活的向往,对质量的品质越来越高。质量检测和质量管理在国家发展、个人生活中显得越来越重要,本专业就是从事质量检测和质量管理,工作环境好、无体力劳动、升值发展好。二、药品服务与管理专业专业特色:重庆市教委实训基地建设经费支持建设专业。本专业包括化学制药、药物制剂、生物制药技术等方向。就业前景:面向大中型制药企业,从事药物制剂生产、质量控制、技术改进和药品生产管理、药品营销等工作。我校已经和重庆药友制药有限公色、博腾制药等知名制药且签订协议,进行订单式人才输送,优秀学生毕业生可直接进入这些企业工作。三、药品服务与管理专业专业特色:主要为药品生产经营企业,药品使用单位、医药生产企业、医药营销企业、医药外贸企业及医药管理部门培养有较强实际操作能力,在市场经济条件下从事医药商品的购销、调储、检测、养护及质量控制的高素质技术技能型专门人才。就业前景:学生毕业后可在医药生产、医药经营、医药外贸及医药管理等企事业单位从事医药商品的购销、调储、 检测及质量控制等工作。四、大数据应用技术专业特色:培养具有数据分析与处理具备大数据工程实践应用力、能胜任数据分析与可视化、大数据应用系统软件开发等高素质应用型技术技能型专门人才。就业前景:在大数据公司、电信移动、金融保险等从事数据分析师、数据架构工程师、大数据研发工程师、数据运维工程师等相关工作。五:建筑室内设计专业主修课程有:设计与素描、设计色彩、设计基础、居住空间设计、景观设计、商业空间设计、设计软件等,通过校内外的理论和实训实践使毕业学生具有较强的工程制图和识图能力,具有设计方案策划,手绘效果图表现,计算机辅助设计能力,装修工程组织与管理,以及发现和解决问题的能力,成为高技术技能型复合人才。
重庆化工职业学院 2021-02-01
煤化工水煤浆添加剂
该产品采用高分子水溶液聚合方法合成的Q915型系列水煤浆添加剂,可在煤粒子表面形成一层含有阴离子基团的高分子吸附层,使煤粒达到最佳的分散效果,提高分子量(链均分子量),可显著改善水煤浆的稳定性。Q915型高浓度高稳定性水煤浆添加剂主要用于工业锅炉,电站锅炉和工业窑炉等工业炉燃烧,它可提高煤粉的分散和悬浮能力,达到提高煤浆浓度,降低其粘度,改善煤浆的流动性和稳定性,从而在保证使用性能情况下提高燃烧效率。
南京工业大学 2021-01-12
化工工艺及能量系统优化
本成果可以帮助企业降低生产成本,提高经济效益和市场竞争能力。其技术途径是通过系统优化,降低企业的用能及原材料消耗,进而降低成本。可以起到节能、减排、增效、降耗的综合效果。本成果以化工原理、化工热力学、化工系统工程的原理和方法为基础,以计算机模拟、过程集成为技术手段,着眼于整个系统的优化,可以显著降低企业的能量消耗和物料消耗,降低生产成本。其特点是使用成熟设备的优化组合及优化操作,通过加工过程的合理化及能量发生、利用、回收、输送的合理化达到节能、降耗、增效、减排的目的,技术成熟可靠。大多数节能工作着眼于局部。例如,低温热回收只着眼于低温热怎样回收,本成果则通过系统优化设法将低温热降到最低,然后再考虑其回收;根据能量守恒定律,低温热的降低,必然带来外部能量供应的降低,因而,可以显著降低外部能来能量消耗,同时,将低温热回收系统的负荷降到最低。再如,精馏系统的能量优化,单纯考虑精馏塔系统节能是一个局部优化,但是,从整个装置的角度考虑精馏塔系统的能量优化则是一个整体优化,整体优化的节能效果会更显著。随着过程系统工程和热力学分析两大理论的发展及其相互结合与渗透,产生了过程系统节能的理论和方法,把节能工作推上了一个新的高度。主要包括:1. 化工装置潜力分析与瓶颈诊断2. 工艺系统优化3. 化工能量系统分析与集成优化4 Total Site能量系统优化该技术成果适用于各类过程工业过程,包括石油化工、煤化工、精细化工、食品化工、制药过程、钢铁、电力等,技术成熟可靠,没有风险,投资回收期可控制在1年以内,也可根据工厂要求控制在3年以内
天津大学 2023-05-10
化工产品造粒技术
1.振动喷流造粒技术:将熔融物料从喷嘴中喷出,喷流速度控制在平滑流速度范围内。对喷头施加一定频率振动,使射流断裂形成均匀液滴,液滴在下落过程中结晶固化,从而形成粒度均匀的球形颗粒。造粒产品为1.5~2.5mm球形颗粒,粒度均匀,无需筛分即可直接包装。该技术已应用于硝酸钾、硝酸钠、氢氧化钠等无机化合物的生产,单套装置最大生产能力20万吨/年。2.流化床造粒技术:流化床造粒是将溶液或熔融液经雾化后涂敷于床层中激烈运动颗粒表面,在流化气的作用下,经蒸发/冷却、固化,使颗粒逐步长大。本技术采用喷动流化床作为造粒器的基本形式,颗粒以均匀涂敷方式生长。在流化床内,由于颗粒进行有规律的循环运动,有利于实现颗粒的均匀涂层生长。造粒产品为2~4mm球形颗粒(产品粒度范围可调)。该技术已应用于氯化钙、硝酸铵钙等无机化合物的生产,单套装置最大生产能力10万吨/年。3. 喷雾冷却造粒技术:将熔融液经特制喷嘴分散成均匀液滴,经冷却后得到球形颗粒。产品为1mm以下的球形颗粒,具有极好的流动性。该技术适用于具有较低熔点物料的造粒,特别适用于熔点在80-200℃物料的造粒,已在塑料润滑剂EBS、橡胶防老剂RD、癸二酸、过硫酸钠造粒过程中得到成功应用,单套装置最大生产能力0.6万吨/年.
天津大学 2023-05-10
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