乙醇鈉作為化工領域常用的一種介質,廣泛應用于輸送、加藥等工藝中。不同的工藝采用的乙醇鈉輸送泵各不相同。那么我們該如何區分乙醇鈉輸送泵的種類呢,怎樣才能選出合適的水泵呢? 1、乙醇鈉輸送泵具有易結晶的特性、不適用機械密封,如果選用機械密封則每次開停機,都需要清洗管路和機封,會導致生產效率降低。因此要采用無機械密封設計的
乙醇即酒精,是一種重要的傳統飲料成分、消毒劑,同時還是一種綠色燃料,從某種意義上說,更是一種戰略物資,乙醇是產量最大的發酵產品之一。目前,傳統的乙醇發酵生產存在的問題一方面是,多用間歇發酵過程,生產效率低,設備龐大,產品質量不穩定。因此,要提高產品性能,必須使發酵過程連續化,應用有足夠選擇性的分離技術,使發酵過程中的抑制性產物-乙醇及時被脫除,這樣才能加快反應的進程,提高乙醇的生產效率。針對傳統的間歇發酵強度不高、對發酵罐量需求大、投資比較高的缺點,利用膜分離技術進行連續發酵,能有效地提高發酵強度和出酒率。在發酵法制乙醇過程中,應用膜分離技術的優點是,可從發酵液中脫掉乙醇和水,而營養物質和基質仍留在發酵液中,若膜能選擇性透過乙醇,則可得到高濃度的乙醇,還可以大大降低生產能耗,因此受到國內外的普遍重視。
聚氯化鋁是一種無機高分子混凝劑
第一,電氣醇酸覆蓋漆的技術指標: 序號 指標名稱 單位 指標 1230 (烘干型) 1231 (晾干型) 1 外觀 — 溶解均勻,不乳濁 , 無機械雜質,干后漆膜光滑 2 粘度, 4 號杯,(
有沒有做空調自控的,來留個言,以后可以一起討論問題!
按照規范來說生產氯乙醇的廠房屬于甲級但是氯乙醇本身與水會有化學反應釋放有腐蝕性的煙氣。這種情況應該怎么處理?按照規范設置消防管道么?
混凝土酸著色劑應用案例( 00 5 ) 粗糙質感的酸著色混凝土地坪問題; 暴露的骨料或有其他缺陷的表面對酸染色混凝土地坪的效果有何影響?
聚丙烯酰胺,簡稱PAM,根據離子特性分為1、陽離子聚丙烯酰胺 2、陰離子聚丙烯酰胺 3、非離子聚丙烯酰胺。 聚丙烯酰胺最常用的是陽離子和陰離子。主要應用在油田和水處理,其次是造紙和其他工業用途。 陽離子PAM是由陽離子單體和丙烯酰胺共聚,經造粒、干燥、粉碎而成的線性高分子聚合物。 陰離子PAM是高聚合度合成的水溶性線性高分子聚合物。 陽離子PAM本身攜帶的是正電荷,主要指標是離子度和分子量,離子度一般是5-80%,分子量多在1300萬以內。 陰離子PAM攜帶的是負電荷,主要指標是分子量和水解度,一般分子量從幾百萬到兩千萬。 陽離子的生產工藝要比陰離子復雜,因此價格高于陰離子。 陽離子聚丙烯酰胺,離子度越高,價格越貴,最高和最低之間的價格每噸相差幾千元。 陰離子聚丙烯酰胺,分子量越高,價格越貴,最高和最低之間的價格每噸相差近萬元。 <
鼠尾草酸分離純化主要應用領域為特殊物料的脫色、脫鹽、濃縮,發酵液的后處理,固液分離和菌絲過濾,有機合成后的濃縮回收。 鼠尾草酸分離純化分類: 按分離機理:主要有反應膜、離子交換膜、滲透膜等。 按膜的性質:主要有天然膜(生物膜)和合成膜。 按膜的形狀:有平板膜、管式膜和中控纖維膜。 按膜的結構:有對稱膜、非對稱膜和復合膜。 鼠尾草酸分離純化特點介紹: 1、在常溫下進行,條件溫和無成分破壞,因而適宜對熱敏感的物質,如藥物、酶、果汁等的分離、分級、濃縮與富集。 2、不發生相變化,無需加熱,能耗低,無需添加化學試劑,無污染,是一種節能環保的分離技術。 3、超濾技術分離效率高,對稀溶液中的微量成分的回收、低濃度溶液的濃縮均非常有效。 4、超濾過程僅采用壓力作為膜分離的動力,因此分離裝置簡單、流程短、操作簡便、易于控制和維護。 鼠尾草酸分離純化選擇原則:
食子酸提純是利用化學成分分子量差異而達到分離目的,現階段廣泛應用于生命科學、生物制藥和制藥工業研發的各個階段,有著先進材料的技術、設備日益成為制藥工業的需求。隨著科學的不斷進步,膜分離技術還將更深入地應用于生物制備和醫藥生產中的分離、濃縮和純化。 食子酸提純使用注意事項: 1、原液進入膜系統之前必須經過0.5微米或以上精度的預處理。 2、操作前,應針對所使用膜元件的操作壓力,預先設置報警壓力值和停機壓力值。 3、不論進行何種操作,處于運行狀態膜元件滲透側出口閥門必須打開,防止滲透側產生背壓而損壞膜元件。 4、運行時截止閥后的管線必須通暢,否則低壓管線將受到損壞。 食子酸提純優勢: 1、卷式膜分離精度高,種類多,可選擇的不同分子量的膜元件進行高精度的物料分離與濃縮。 2、膜元件通用性強,可實現“一機多膜”,靈活多變。 3、動力泵可選進口與國產泵,選擇性強,壓力高,穩定性強。 4、設
隨著天然產物在治療代謝性疾病優勢的逐漸展現,人們又重新燃起了對天然產物的興趣。近年來,有關綠原酸的研究報道越來越多,儼然已經成為天然產物領域研究的熱點之一。目前。已經有許多研究評估綠原酸對代謝類疾病的影響,其中就包括肥胖、血脂異常、糖尿病、高血壓、代謝綜合征和保護心血管等。 作為一款天然產物,綠原酸是金銀花、杜仲、咖啡、茵陳等許多中草藥的主要有效成分之一,由咖啡酸的羧基和奎尼酸的羥基縮合成縮酚酸,是植物細胞通過莽草酸途徑合成的一種苯丙素類物質,其分子結構中有酯鍵、不飽和雙鍵、多元酚和鄰二酚羥基。隨著其生物活性的不斷深入研究,綠原酸的應用愈加廣泛。在國外已將綠原酸作為減肥的保健品出售。在我國,對含有綠原酸及其衍生物的中藥的使用有著悠久的歷史,綠原酸也作為抗腫瘤藥物進行晚期復發腦膠質母細胞瘤的II期臨床研究。 由于綠原酸極易溶于乙醇、水、甲醇和丙酮等溶劑,目前在提取綠原酸的傳統方法有水煎煮法,水提醇沉法,稀醇回流法,超臨界co2萃取法等。但是其中仍含有大量雜質需要處理,且耗時較長,經濟效益不高。
使用聚丙烯酰胺的誤區,在當今社會,有很多用戶都使用聚丙烯酰胺,但針對聚丙烯酰胺使用問題,我們常常有很多誤區? 1.最典型的可能就是關于分子量、使用效果和價格關系問題,包括經營很多年聚丙烯酰胺的銷售人員在和客戶溝通的時候,也同樣有誤區。 2.在處理廢水中,針對陽離子聚丙烯酰胺而言大家都知道使用效果主要和陽離子度有關,和分子量關系不是很大 。對陰離子聚丙烯酰胺胺而言分子量越高價格越高,效果越好,這個觀點是錯誤的。一般情況下,我們做分子量推定的時候采用的是粘度推算法。 3.目前陰離子和非離子膠體和干粉有國家標準,而陽離子、兩性和乳液型產品還沒有國家標準。不同生產企業采用不同的企業標準,這些標準使用的測試條件和經驗公式參數標準不同,導致的結果有很大的差異。 4.在實際使用過程中,我們發現并不是分子量高的產品使用效果就好,分子量高的產品成本價格不一定就比分子量低的產品成本價格高, 簡單的說,生產1200萬分子量的產品和生產1500萬分子量的產品,成本差別并不是很大,主要和生產廠家的聚合條件,工藝、設備等因素有關系。對廢水來說,用不同水
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-13 19:04 編輯 污泥脫水如何選擇聚丙烯酰胺?選擇什么型號的聚丙烯酰胺?那么下面就根據自己的經驗來說說聚丙烯酰胺應該怎么選: 1.污泥是污水處理中的必然產物,首先我們應該了解污泥的來源,性質,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分為有機污泥和無機污泥。一般來說陽離子聚丙烯酰胺用于處理有機污泥,陰離子聚丙烯酰胺用于處理無機污泥,堿性很強時不易用陽離子聚丙烯酰胺,而酸性很強時不宜用陰離子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高時通常聚丙烯酰胺的用量較大。 2. 聚丙烯酰胺的離子度選擇:針對所要脫水的污泥,可用不同離子度的絮凝劑通過小實驗進行篩選,選出最佳合適的聚丙烯酰胺,這樣即可以取得最佳絮凝劑效果,又可使加藥量最少,節約成本。選離子度關鍵
如何防止聚丙烯酰胺PAM降解 企業使用聚丙烯酰胺的重要原因是讓其溶解達到良好的絮凝效果,因此采取措施防止聚丙烯酰胺降解是重中之重。防止聚丙烯酰胺的降解,主要考慮的因素是稀釋溶解和存放。首先稀釋時不要用金屬攪拌,并且稀釋溶液要用的時候再溶解,不可存放太久,另外存放時需要注意的地方有存放溫度不可過高、不可存放在空氣潮濕的地方、不可使用金屬容器存放。但是如果出現未使用完的情況,可以用大的塑料桶密封保存,但是保存時間不要超過7天。當然如果購買的是乳液型聚丙烯酰胺絮凝劑,它在密封條件下可存放2-3個月。目前很多廠家都是使用固體聚丙烯酰胺絮凝劑,第一個原因是固體運輸成本低。第二個原因是價格相對比較實惠。陰離子聚丙烯酰胺分子量范圍比較廣,因此聚丙烯酰胺使用范圍也比較廣泛可用于各種水處理,一般情況下配合聚合氯化鋁PAC使用效果就更佳了。
怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因為生活污水處理及工業污水處理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用為水處理絮凝劑。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性質,本產品的水處理的成本比較高,但是用量低,能夠高效率的將污水處理。 聚丙烯酰胺是為顆粒狀的產品,在使用前必須將其溶解成水溶液,隨后在投加污水處理。因為每個工業企業污水出水水質不同,使用時需要進行配比,污水處理使用時聚丙烯酰胺與水溶解比例是非常重要的。 我們經常接觸污水處理廠使用聚丙烯酰胺,通常情況下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例來運行,也就是說一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝劑進行溶解配比。這個主要還是要根據選擇的聚丙烯酰胺的型號、分子量及離子度來確定。 聚丙烯酰胺常見應用的型號為陰離子與陽離子型,在使用高成本聚丙烯酰胺的時候,我們應該準確的將溶液配制好,然后再控制好濃度,這樣才可以將水處理的效果達到最佳。相反的,如果水處理過程沒有控制好,就會導致水處理效果差,成本的增加。
近幾年來聚羧酸母液合成技術通過幾次更新迭代已經日益成熟,從必須用純凈水高溫酯化工藝發展至今自來水常溫法。大大降低了聚羧酸減水劑合成門檻。也得益于此,使得市場上絕大多數母液性能相
聚羧酸高效減水劑的試驗研究