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针对异丙醇蒸发底液进行浓缩处理。
上海理工大学 2021-01-12
一种双毛细芯蒸发器
本发明公开了一种双毛细芯蒸发器,包括上端盖、下端盖、上毛细芯、下毛细芯、二次芯;其中下毛细芯和上毛细芯设于下端盖与上端盖形成的空腔内,并用二次芯隔开,上毛细芯、下毛细芯和二次芯密封组成两个对称的补偿腔,二次芯为上毛细芯供液;在上、下毛细芯上开有多个纵向槽道构成上下蒸汽槽道;上、下端盖固定连接,上、下端盖的侧壁之间的空间形成集汽腔;下端盖上设有回流液入口,带有开口的回流管道通过该入口伸入二次芯孔中,上端盖侧壁上设有蒸汽出口;通过使用本发明提供的双毛细芯蒸发器可以减小侧壁导热对补偿腔的影响,防止回流液体管路被堵塞,避免系统烧干现象的发生,可改善并提高系统的运行性能。
华中科技大学 2021-04-13
多效蒸发系统的设计与节能优化技术
蒸发操作是化工过程工业中普遍的分离过程,广泛地应用于化工、石油、医药、食品及环保等领域,至今已有上百年的发展历史。蒸发操作是大量耗热的过程,同时产生大量的二次蒸汽。因此自上世纪70年代能源危机以来,节能是蒸发操作应予考虑的重要问题。在多效蒸发系统中,只需在第一效从外界输入生蒸汽,在后继序列中前面一效蒸发塔顶产生的二次蒸汽,直接用作后继一效蒸发器的加热蒸汽,后继蒸发塔无需再引入生蒸汽,最后一效塔顶蒸汽可以用做低压力等级热源。其最大的优点是多次利用二次蒸汽的汽化和冷凝,可以显著减少生蒸汽消耗量,从而提高了蒸发装置的经济性,因此,研究多效蒸发系统,使其既能达到降低能耗的目的,又能节省投资和操作费用,是一项具有重要意义的工作。多效蒸发系统作为一个重要的单元操作,虽然应用十分广泛,但却存在着适用对象盲目、缺少用于工艺设计的实验数据、工艺设计与优化过程缺失、基本上不考虑蒸发废物处理、多效蒸发技术普遍缺少控制过程、能耗过高等诸多问题。华东理工大学开发的多效蒸发系统的设计与节能优化技术针对每一个不同的蒸发对象,以实验室数据为基础,设计基于特定蒸发对象的多效蒸发系统,给出经优化后的基础设计数据与操作条件数据;进行多效蒸发系统材料实验,给出最佳材料配备方案;确定多效蒸发系统主要设备型式与尺寸;设计多效蒸发节能降耗整体解决方案,提供多效蒸发节能降耗操作控制系统;现场安装与调试多效蒸发节能降耗操作控制系统。
华东理工大学 2021-04-13
大蒸发量湿膜柜式加湿机_工业加湿器
产品详细介绍 洪森湿膜柜式加湿器是一种等焓加湿方式,水的蒸发是通过吸收空气中的能量实现的,这时空气的干球温度下降,同时空气中的绝对含水量增加,但空气的焓值保持不变。此种加湿方式在国际与国内已被大量使用。加湿器通过供水管路或循环供水泵系统将水送到湿膜顶部,由布水管上的小孔向下喷出,通过疏水介质均匀分配供给加湿介质,加湿介质提供空气与水之间较大的接触面积,形成水膜,通过给水不断流动,与空气进行热湿交换,达到空气增湿功能。湿膜工业加湿器适用行业:电子生产车间、计算机房、丝印车间、精密注塑车间、实验室、电子仓储、印刷车间等。环保:利用清新的水作加湿介质,消除静电及有害气体,增加空气的含湿量。产品特点:1.加湿快,加湿量大(出风口湿度可达90%以上)。2.无白雾、无滴水、对水质无特殊要求、可进行大范围加湿。3.湿度30%~95%任意设定。4.自动清洗加湿介质,使用寿命长。5.缺水自动保护,指示灯亮。6.加湿、洁净空气、噪音低。7.独立加湿,底装有转向轮,移动方便。8.适用电子、印刷行业。控制湿度,清除静电                                              公司承诺整机保修一年!详情请登陆www.hsbgsb.com ,或咨询:028-87696653 13396539811 联系人;洪忠伟                  
四川档案用品经营部 2021-08-23
针对各类危废弃液处理,替代多效蒸发(MVR)。
上海理工大学 2021-01-12
SC-0337 润滑脂蒸发度测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0337《润滑脂蒸发度测定法》所规定的要求设计制造的,适用于测定润滑脂的蒸发度。 方法概要:将盛满厚1mm润滑脂的蒸发皿置于专用的恒温器内,在规定温度下保持1小时(或按润滑脂产品标准所规定的时间),测定其损失的质量。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、符合标准:SH/T0337                  3、控温范围:室温~400℃ 4、控温精度:±1℃ 5、计时方式: 数显时间继电器 6、加热方式:电热板加热 7、功   率:800W 8、钢    饼:直径:100mm,厚度:10mm±0.2mm 9、蒸 发 皿:钢制,表面粗糙度Ra=0. 性能特点 1、恒温炉采用不锈钢制作外壳,配有四个蒸发皿,可同时做四个样,体积小,操作方便。 2、采用进口数显温控仪控温,控温精度高,显示直观。3、采用数显时间继电器计时,到时自动报警。 4、内置超温保护系统,安全又准确。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=846
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
SC-7325润滑脂蒸发损失测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T7325 所规定的要求设计制造的,适用于检测润滑油和润滑脂的蒸发损失。试验时把放在蒸发器里的润滑剂试样,置于规定温度的恒温浴中,热空气通过试样表面22小时。根据试样失重计算蒸发损失。 技术参数 1、工作电源:220±10%,50Hz 2、适用标准:GB/T7325 ASTM D972 3、温控仪:采用欧姆龙温控仪 4、恒温装置:金属浴,不需要油作为加热介质 5、控温方式:进口PID数显温控器 6、控温范围:常温~250℃ 7、加热方式:金属浴加热 8、整机功率:2.5KW 9、工作单元:2管 10、流量控制:精密流量计 11、计时方式:数显计时器 性能特点 1、陶瓷镀层的不锈钢结构;金属浴加热恒温 2、恒温装置是金属浴,减少油烟对身体的伤害,也环保。 3、仪器为台式,包括加热浴和精确的流量计。不锈钢盖子上有孔,可放入试样瓶。 4、非常精确的流量计,带针阀,流量0~2L/min;空气过滤器,带玻璃棉。 5、微处理恒温器及PID控制,数字显示温度,精度0.1℃,Pt100 RTD温度探头。 6、工作温度范围:室温~250°C;安全措施防止过热或低液位。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=770  
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
RE201D旋转蒸发器厂家直销
产品详细介绍RE201D水浴锅升降-旋转蒸发器 用途特点:旋转蒸发器是应用真空负压条件下,恒温加热,薄膜蒸发的原理研制而成。 无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜,再由可控恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热,在系统抽真空条件下高速蒸发,溶媒蒸气经高效玻璃双冷凝器冷却,回收于收集瓶。本仪器另设有加料接口及放料机构,便于蒸发过程中自动、连续工作。 技术参数  基本参数 型号 RE-201D 蒸发瓶(ml) 1000/24# (磨口) 收集瓶(ml) 1000/35# (球磨口) 水浴锅功率(kw) 1.5 水浴锅控温范围(℃) 室温—99 真空度(MPa) -0.098 转速(rpm) 0—90 蒸发速度(H2O) ≥1.5L/h 电机功率(w) 40 电压/频率 220V/50HZ 外形尺寸(mm×mm×mm) 650x360x950 功能配置 氟橡胶密封 ● 球口收集 ● 立式冷凝器 ● 数字温控 ● 数显转速 ● 电子无极调速 ● 浴锅升降 ● 0.5-3L旋转瓶 ○ 1-5L旋转瓶 ○ 0.5-5L收集瓶 ○   1-5升收集瓶 ○   下放料 ○   油浴控温(室温-299) ○ 
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
具有复合空穴结构表面的蒸发器热交换管
我校与江苏联合开发研制的具有复合空穴结构表面的蒸发器热交换管,其管外表面采用机械加工方法形成由带有横翅的翅片组成的复合空穴结构,用以强化热交换管外表面的沸腾换热,特别适用于在其管子外表面使它所浸放其中的液体沸腾汽化,或使流过管子外表面的液体蒸发,目前主要用于满液式制冷蒸发器中。这一发明是根据泡底液体微层蒸发理论和低液位沸腾换热实验中发现的现象提出的,采用一种机械加工方法使管外表面形成由带有横翅的翅片组成的复合空穴结构,用以压抑气泡的自由生长,改变气泡的形状,从而扩大泡底液体微层的面积,使热交换管外表面与管外液体之间的沸腾换热系数得到显著提高。产品适用于目前国内外中央空调系统蒸发器,并突破国外在这一领域的技术封锁,提高本土中央空调企业参与国际竞争的能力,促进本土中央空调机组的出口。主要性能指标 1.管外径18~25mm,每英寸齿数42~58个; 2.涡流探伤:符合GB/T5248标准;气密性试验:2.8MPa气压检测; 3.抗拉强度:≥205MPa;屈服强度:≥62MPa;延伸率:≥40%;晶粒度:≥0.015 4.沸腾换热系数:20kW/m2K
上海理工大学 2021-04-11
一种二次芯蒸发器及其应用
本发明公开了一种二次芯蒸发器及其应用,其包括上主体、下端盖、主毛细芯和二次芯,所述上主体与下端盖相连,其上开设有入口和出口,入口与末端开设有多个孔的液体管路相连;主毛细芯和二次芯容置于密闭空间内,并分别与下端盖和上主体紧密接触;二次芯为环状结构,其内设有沿环状结构径向分布的将二次芯分为两个腔室直条筋,该腔室作为储存工质的补偿腔;直条筋上开设有孔道,液体管路末端直接插入孔道中;主毛细芯上开设有蒸汽槽道,蒸汽槽道的外围、上主体和下端盖围成的空间用于作为收集蒸汽的集气腔。本发明的二次芯蒸发器减小了过冷液的回流阻力、接触热阻以及背向导热,降低了补偿腔的温度,增加了系统的动力,提高了传热极限。
华中科技大学 2021-04-13
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