




化工实验反应釜设计注意事宜:
1.减小实验室反应釜体壁厚,提高实验室反应釜承载能力。(实验室反应釜体和实验室反应釜下封头的壁厚比按夹套设计的壁厚薄 37.5% 和 50% )
2.有利于提高实验室反应釜传热效率。 (反应釜既可提高给热系,连云港反应釜, 又可降低热阻 )
3.节约反应釜能量消耗。 ( 夹套容积与半管容积之比为
8, 降低*** )
4.减少反应釜体总体直径,利于车间布置。
5.反应釜设备节约钢材。
?钛复合板压力容器的特点
钛复合板压力容器的特点
钛在空气和氧化、中性水溶液介质中,其表面很容易产生致密的氧化钛钝化膜,使钛的电极电位显著正移,酯化缩聚反应釜,大大提高了热力学稳定性。以钝性系数来表示金属钝化后化学稳定性提高的程度,铁为0.18,镍为0.37,钼为0.49,铬为0.74,铝为0.82,而钛则为2.44. 钛材在许多介质中具有比不锈钢,铝等好得多的耐蚀性,反应釜压力容器包括换热器采用钛容器基本上都是利用了钛优异的耐蚀性。钛与不锈钢不容易焊接,因此钛符合板的工艺也更复杂一些。
反应釜高温碳化技术利用电加热反应釜高温碳化,这是去除活性炭上有机物的科学方法,一般情况下高温炭化阶段是使活性炭上吸附的一部分有机物沸腾、汽化脱附,一部分有机物就会发生分解反应,生成小分子烃脱附出来,残余成分留在活性炭孔隙内成为“固定炭”。在这一阶段,温度将达到800~900°C,为避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性气氛下进行。接下来的活化阶段中,往反应釜内通入CO2、CO、H2或水蒸气等气体,高压聚合反应釜,以清理活性炭微孔,使其***吸附性能,活化阶段是整个再生工艺的关键。
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