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研究动向

离心萃取机在老化油处理中的应用
2016.09.07
水力旋流器在老化油处理中的应用     摘要:针对油田采出液中老化油对电脱水系统的危害,利用水力旋流技术进行老化油分离的矿场试验,分析影响老化油分离效果的因素.应用结果表明:在结构参数和生产能力相同的条件下,连续相介质的黏度是影响分离效果的主要因素;把水力旋流器放在游离水脱除器之前或提高进液温度、
离心萃取机在制药工艺中的应用
2016.09.07
     近几年,随着科学技术的快速发展,生物制药作为一个新兴的产业开始在医药、保健和日化等各个领域崭露头角,逐渐向人们展示出科技高速发展背景下的新兴产物的威力,而生物制药产业已成为当今社会最活跃、进展最快的产业之一。同时,生物制药技术在制药工艺方面的潜力不可估量,越来越受到人们的广泛关注,成为生
有机相水相分离设备固相萃取技术
2016.09.06
有机相水相分离设备固相萃取技术     固相萃取技术目前是应用比较广泛的一种先进技术。根据国内外文献的报道,在提取食品中的多胺的前处理技术中所用的固相萃取柱有:C18柱、硅胶预处理小柱、阳离子交换柱等。     固相萃取(SPE)是建立在传统液一液萃取技术的基础之上,利用物质之间的相互作用,结合
高效油水分离设备的研究
2016.09.05
      重力沉降罐是高效分离器的主要装置。油水两相介质因密度不同所受的重力也不同,在重力沉降罐中将出现油水两相的分层流动,密度较小的原油由沉降罐上部溢流板处呈堰流进入出油管;密度较大的污水由沉降罐底部进入出水管。利用重力沉降罐实现油水分离的主要优点是:     (1)结构简单,没有运动部件;
萃取槽用活性污泥法处理含酚废水
2016.09.03
萃取槽用活性污泥法处理含酚废水     摘要本文分析论述了萃取法和活性污泥法在处理苯酚生产中的含酚废水的主要机理 及工艺过程,两种方法综合处理含酚废水具有良好效果   1前言 水是人类和生产活动中不可缺少的物质资源,又是一种不可替代的宝贵资源随着化学工业的迅速发展,各种有毒、有害物质随着工
离心萃取机膜萃取处理含酚废水新技术
2016.09.02
离心萃取机膜萃取处理含酚废水新技术     膜萃取是膜过程与液液萃取相结合的一种新型分离技术。适用于恒沸物或近沸物、挥发性有机物ADCs)、热敏性物质、低沸点、难汽化的物系的分离。其中,利用酚类与胺类化合物水解平衡的特点,以无机I碱溶液作萃取液、硅橡胶膜作为分离膜的新型膜萃取技术,具有能耗低、运行
页岩油含酚废水萃取过程
2016.09.02
页岩油含酚废水萃取过程     页岩油是油页岩内的有机质受热分解产生的,同时在油页岩热解过程中也产生大量的高浓度含酚废水,这制约着油页岩热解工业化的推广。酚类物质是工业废水中常见的高毒性、难降解有机污染物,同时又是有机化工的基本原料,具有很高的经济价值。多年来,国内外研究者对含酚废水的治理和回收做
洗盐分离设备在液液萃取技术中的应用
2016.09.01
      液一液萃取也称溶剂萃取,又称抽提。是指在双组分或多组分的均相液态混合物中加入一种辅助溶剂使之成为一个双液相物系,从而将混合物中的组份分离开来。它是分离和提纯物质的重要单元操作之一。从天然产物初提液中获取有效成分是液一液萃取的一个重要应用方向。 随着分离技术在生命科学、天然药物提取及各
高效离心萃取机处理高酚焦化废水
2016.09.01
高效离心萃取机处理高酚焦化废水       (1)高酚焦化废水萃取脱酚预处理实验研究表明,在温度应低于40℃ ,pH低于8.0,萃取比R为1:2时,反应时间取8min,用30%TBP煤油对原焦化废水进行萃取,挥发酚去除率高达96.94%,水中剩余挥发酚含量为127.62mg/L,可满足后续微生物
萃取塔在联合制碱中洗盐工艺中应用的研究
2016.08.31
萃取塔在联合制碱中洗盐工艺中应用的研究 摘要:针对联合制碱洗盐工序经常出现的技术要求不达标、操作困难等问题,提出新的工艺流程,采用精制盐水二次洗涤法,提高球磨机粉碎效率,使成品洗盐满足技术要求。     原盐作为联合制碱法的主要原料,在生产过程中是以固体形态加入系统的。原盐的产地不同,质量也各不
萃取槽在油水分离技术中的应用于现状
2016.08.31
       摘要随着油田开采时间的增长,产出液中含水率逐年增加,部分并液的含水率高达95%以上,给目前己有的处理工艺带来新的挑战.为了解决这些问题,急需研发新型的油水分离技术,以解决传统技术所遇到的瓶颈.该文结合目前油气开发的新需求,系统地介绍了油水分离的技术现状,讨论了含油污水深度处理技术的特
油水分离设备常见分离方法
2016.08.29
      (1)含油废水的处理方法     研究发现油在水中有以下几种存在形式,即溶解油、乳化油、分散油和浮油。水体中的污油大部分以浮油的形式存在,其粒径在100 μm以上,在混合物的表面形成一层油膜。分散油的粒径在10-100 μm之间,在水体中不稳定的悬浮,静置一段时间后迅速上浮变成浮油。
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