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球赛分析

北京化工大学李建伟(北京化工大学 刘伟)

hacker2022-06-13 08:12:49球赛分析48
本文目录一览:1、凝胶色谱的参考文献2、

本文目录一览:

凝胶色谱的参考文献

[1] 白颖, 李建伟. 凝胶色谱法测定高聚物的平均分子量及分子量分布[J]. 塑料科技, 2007,(04)

[2] 衣学飞, 张涛, 张艳丽, 李义君. 凝胶色谱法测定BOPP分子量及其分布[J]. 炼油与化工, 2007,(02)

[3] 施良和. 凝胶色谱的新进展[J]. 化学通报, 1980,(12)

[4] 陈建华, 王均甫, 宋兰英, 陈同军. 凝胶色谱法测定顺丁橡胶平均分子量及其分布的研究[J]. 色谱, 1998,(02)

[5] 陶澍, 武会先, 张宗敏. 水生腐殖酸分子量分布研究——Ⅰ.串联凝胶色谱法测定水生腐殖酸分子量分布[J]. 环境科学学报, 1990,(01)

[6] 陈贤苓, 雷中方.凝胶色谱法测定木素的分子量分布[J]. 实验室研究与探索, 1993,(04)

[7] 成跃祖. 用TI-59型计算机计算高聚物凝胶色谱的积分分子量分布[J]. 石油炼制与化工, 1992,(05)

[8] 李秉人.凝胶色谱法研究聚氯乙烯分子量分布及在树脂制备评价上的应用[J]. 化学工业与工程, 1986,(01)

[9] 刘咏梅.凝胶渗透色谱在农药残留分析中的应用[D]. 北京化工大学,2004

[10] Arment S. Automated Soxhlet extraction .LC-GC, 1999, 17(6) :S38~S42

[11] Brumley WC, Latorre E, Kelliher V, Marcus A, Knowles DE. Determination of chloridane in soil by LC-GC-ECD and LC-GC-EC NIMS with comparison of ASE, SFE, and Soxhlet extraction .Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 1998, 21(8) :1199~1216

[12] Richter BE, Ezzell JL, Felix D, Roberts KA, Later DW. An accelerated solvent extraction system for the rapid preparation of environmental organic compounds in soil .American Laboratory, 1995, 27(4) :24~28

[13] Fisher JA, Scarlett MJ, Stott AD. Accelerated solvent extraction: An evaluation for screening of soils for selected U.S. EPA semivolatile organic priority pollutants .Environmental Science Technology, 1997, 31(4) :1120~1127

[14] Camel V. Microwave-assisted solvent extraction of environmental samples .Trends in Analytical Chemistry, 2000, 19(4) :229~248

[15] Majors RE. An overview of sample preparation methods for solids .LC-GC, 1999, 17(6) :S8~S13

有关用清水吸收CO2气体填料吸收塔的设计,水洗塔底压强为 1.8MPa(绝压),操作压强为101.325kPa(常压)

 

化工原理课程设计任务书 

(吸收装置设计) 

 

(一) 设计题目:水吸收变换气中CO2北京化工大学李建伟的填料塔设计 (二) 设计任务及操作条件 

1. 气体处理量(1300+20X)m3/h〖注:X代表学号最后两位数〗。 2. 进塔气体组成 组成 CO2 CO H2 N2 CH4 合计 Vol% 

28.842 

2.51 

58.78 

5.17 

4.7 

100.0 

3. 出塔气体中CO2含量1%(vol%)。 4. 水洗塔底压强1.8Mpa(绝)。 5. 吸收温度30℃。 

6. 进塔水中含CO2量25ml/l. 7. 水洗饱和度70%。 

(三) 设计内容 

1. 设计方案的确定及流程说明。 

2. 填料吸收塔的塔径、填料层高度或塔斯社高及填料层压降计算。 3. 填料塔附属结构的选型与设计。 4. 吸收塔工艺流程图。 

5. 填料吸收塔与液体分布器工艺条件图。 

(四) 设计基础数据 

1. 各种气体的溶解度 

(1m3水在总压为101.3kPa(绝压)下溶解的气体量北京化工大学李建伟,Nm3) 

温度北京化工大学李建伟,℃ CO2 CO H2 N2 CH4 25 0.759 0.02142 0.01750 0.01410 0.03006 26 0.738 0.02110 0.01742  0.02052 27 0.718 0.02080 0.01731  0.02901 28 0.699 0.02051 0.01720  0.02852 29 0.682 0.02024 0.01709  0.02806 30 0.665 0.01998 0.01699 0.01319 

0.02762 

     2.不同分压、温度时CO2在水中的深解度北京化工大学李建伟,Nm3/m3水 

分压 

P×101.3kpa-1(绝) 

℃ 10 20 30 0.5 0.61 0.44 0.33 1.0 1.20 0.88 0.65 3.0 3.53 2.58 1.91 5.0 5.71 4.16 3.10 10.0 

10.71 

7.8 

5.81 

 2 

 

(五) 参考资料 

1.大连理工大学化工原理教研室《化工原理》。 2.天津大学化工原理教研室《化工原理》。 

3.国家医药管理局上海医药设计院《化工工艺设计手册》。 4.化工设备设计全书编辑委员会《塔设备设计》。 5.贺匡国主编《化工容器及设备简明设计手册》。 6.华东化工学院北京化工大学李建伟,浙江大学合编《化工容器设计》。 7.茅晓东,李建伟编《典型化工设备机械设计指导》。 8.兰州石油机械研究所主编《现代塔器技术》

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评论列表

  • 怎忘只酷(2022-06-13 16:27:02)回复取消回复

     CH4 合计 Vol% 28.842 2.51 58.78 5.17 4.7 100.0 3. 出塔气体中CO2含量1%(vol%)。 4. 水洗塔底压强1.8Mpa(绝)。 5. 吸收温度30℃。 6. 进塔水中含CO2量25ml/l. 7. 水洗饱和度70%。 (三) 设计内容 1. 设计方

  • 野欢怙棘(2022-06-13 14:56:18)回复取消回复

    最后两位数〗。 2. 进塔气体组成 组成 CO2 CO H2 N2 CH4 合计 Vol% 28.842 2.51 58.78 5.17 4.7 100.0 3. 出塔气体中CO2含量1%(vol%)。 4. 水洗塔底压强1.8Mpa(绝)。 5. 吸收温度30℃。 6

  • 美咩笙痞(2022-06-13 16:18:07)回复取消回复

    0%。 (三) 设计内容 1. 设计方案的确定及流程说明。 2. 填料吸收塔的塔径、填料层高度或塔斯社高及填料层压降计算。 3. 填料塔附属结构的选型与设计。 4. 吸收塔工艺流程图。 5. 填料吸收塔与液体分布器工艺条件图。 (四) 设计基础数据 1. 各种气体的溶解度 

  • 息了三秋1(2022-06-13 18:12:29)回复取消回复

    of ASE, SFE, and Soxhlet extraction .Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 1998, 21(8) :1199~1216[12] Richter BE,