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研究動向

離心萃取機在老化油處理中的應用
2016.09.07
水力旋流器在老化油處理中的應用 ????摘要:針對油田采出液中老化油對電脫水系統的危害,利用水力旋流技術進行老化油分離的礦場試驗,分析影響老化油分離效果的因素.應用結果表明:在結構參數和生產能力相同的條件下,連續相介質的黏度是影響分離效果的主要因素;把水力旋流器放在游離水脫除器之前或提高進液溫度、
離心萃取機在制藥工藝中的應用
2016.09.07
? ? ?近幾年,隨著科學技術的快速發展,生物制藥作為一個新興的產業開始在醫藥、保健和日化等各個領域嶄露頭角,逐漸向人們展示出科技高速發展背景下的新興產物的威力,而生物制藥產業已成為當今社會最活躍、進展最快的產業之一。同時,生物制藥技術在制藥工藝方面的潛力不可估量,越來越受到人們的廣泛關注,成為生
有機相水相分離設備固相萃取技術
2016.09.06
有機相水相分離設備固相萃取技術 ????固相萃取技術目前是應用比較廣泛的一種先進技術。根據國內外文獻的報道,在提取食品中的多胺的前處理技術中所用的固相萃取柱有:C18柱、硅膠預處理小柱、陽離子交換柱等。 ????固相萃取(SPE)是建立在傳統液一液萃取技術的基礎之上,利用物質之間的相互作用,結合
高效油水分離設備的研究
2016.09.05
? ????重力沉降罐是高效分離器的主要裝置。油水兩相介質因密度不同所受的重力也不同,在重力沉降罐中將出現油水兩相的分層流動,密度較小的原油由沉降罐上部溢流板處呈堰流進入出油管;密度較大的污水由沉降罐底部進入出水管。利用重力沉降罐實現油水分離的主要優點是: ????(1)結構簡單,沒有運動部件;
萃取槽用活性污泥法處理含酚廢水
2016.09.03
萃取槽用活性污泥法處理含酚廢水 ????摘要本文分析論述了萃取法和活性污泥法在處理苯酚生產中的含酚廢水的主要機理 及工藝過程,兩種方法綜合處理含酚廢水具有良好效果 ? 1前言 水是人類和生產活動中不可缺少的物質資源,又是一種不可替代的寶貴資源隨著化學工業的迅速發展,各種有毒、有害物質隨著工
離心萃取機膜萃取處理含酚廢水新技術
2016.09.02
離心萃取機膜萃取處理含酚廢水新技術 ????膜萃取是膜過程與液液萃取相結合的一種新型分離技術。適用于恒沸物或近沸物、揮發性有機物ADCs)、熱敏性物質、低沸點、難汽化的物系的分離。其中,利用酚類與胺類化合物水解平衡的特點,以無機I堿溶液作萃取液、硅橡膠膜作為分離膜的新型膜萃取技術,具有能耗低、運行
頁巖油含酚廢水萃取過程
2016.09.02
頁巖油含酚廢水萃取過程 ????頁巖油是油頁巖內的有機質受熱分解產生的,同時在油頁巖熱解過程中也產生大量的高濃度含酚廢水,這制約著油頁巖熱解工業化的推廣。酚類物質是工業廢水中常見的高毒性、難降解有機污染物,同時又是有機化工的基本原料,具有很高的經濟價值。多年來,國內外研究者對含酚廢水的治理和回收做
洗鹽分離設備在液液萃取技術中的應用
2016.09.01
? ????液一液萃取也稱溶劑萃取,又稱抽提。是指在雙組分或多組分的均相液態混合物中加入一種輔助溶劑使之成為一個雙液相物系,從而將混合物中的組份分離開來。它是分離和提純物質的重要單元操作之一。從天然產物初提液中獲取有效成分是液一液萃取的一個重要應用方向。 隨著分離技術在生命科學、天然藥物提取及各
高效離心萃取機處理高酚焦化廢水
2016.09.01
高效離心萃取機處理高酚焦化廢水 ? ????(1)高酚焦化廢水萃取脫酚預處理實驗研究表明,在溫度應低于40℃?,pH低于8.0,萃取比R為1:2時,反應時間取8min,用30%TBP煤油對原焦化廢水進行萃取,揮發酚去除率高達96.94%,水中剩余揮發酚含量為127.62mg/L,可滿足后續微生物
萃取塔在聯合制堿中洗鹽工藝中應用的研究
2016.08.31
萃取塔在聯合制堿中洗鹽工藝中應用的研究 摘要:針對聯合制堿洗鹽工序經常出現的技術要求不達標、操作困難等問題,提出新的工藝流程,采用精制鹽水二次洗滌法,提高球磨機粉碎效率,使成品洗鹽滿足技術要求。 ????原鹽作為聯合制堿法的主要原料,在生產過程中是以固體形態加入系統的。原鹽的產地不同,質量也各不
萃取槽在油水分離技術中的應用于現狀
2016.08.31
? ?????摘要隨著油田開采時間的增長,產出液中含水率逐年增加,部分并液的含水率高達95%以上,給目前己有的處理工藝帶來新的挑戰.為了解決這些問題,急需研發新型的油水分離技術,以解決傳統技術所遇到的瓶頸.該文結合目前油氣開發的新需求,系統地介紹了油水分離的技術現狀,討論了含油污水深度處理技術的特
油水分離設備常見分離方法
2016.08.29
? ????(1)含油廢水的處理方法 ????研究發現油在水中有以下幾種存在形式,即溶解油、乳化油、分散油和浮油。水體中的污油大部分以浮油的形式存在,其粒徑在100 μm以上,在混合物的表面形成一層油膜。分散油的粒徑在10-100 μm之間,在水體中不穩定的懸浮,靜置一段時間后迅速上浮變成浮油。
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