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把未达到产品纯度的氦气用吸附法做进一步的纯化处理,除去氦气中的少量杂质,以获得纯氦气体的设备。
《机械工程名词 第五分册》 2100433B
纯化器怎么套静止设备整体安装定额
本文来自:深圳市科瑞环保设备有限公司 纯化水设备的运行确认是为证明该设备是否能达到设计要求及生产工艺要求而进的实际运行试验,科瑞所有的水处理设备均进行开动,运行主要的工作如下。 (一)纯化水设备系统操...
基本都是颜色反应不需要太多的仪器设备,硝酸盐、不挥发物、重金属检查:水浴锅;微生物限度检查:洁净操作台、薄膜过滤器(抽滤泵)、恒温培养箱2个。净得瑞纯化水设备系统采用RO及EDI纯化水工艺,产水水质满...
电器的定义
1. 电器的定义 :电器就是根据外界施加信号和要求,能手动或自动地款开或接通电路,断 续或连续的改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换,控制,检测,保护,变换和 调节的电工器械。 2. 低压电器的定义 :低压电器通常指工作在直流电压 1500V 以下,交流电压 1200V 以下 的电器。 3. 电磁式低压电器由触头, 灭弧装置和电磁机构组成, 其中触头和灭弧装置称为触点系统。 4. 触点的接通形式有点接触,线接触,面接触三种。 5. 触头的结构形式主要有单断点指形触头和双断点桥式触头。 6. 电弧的定义 :电弧实际上是一种气体放点现象。所谓气体放点就是气体中有大量的带电 质点做定向运动。 7. 灭弧的主要方法: a多断点灭弧 b 磁吹式灭弧 c 灭弧栅 d 灭弧罩 8. 电磁机构的作用 :电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,他的作用是将电磁能量转换 成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开
压力容器定义
压力容器定义 《特种设备安全监察条例》 中定义的压力容器是指盛装气体或者液体, 承载一定压力的密闭 设备,其范围规定为最 高工作压力大于或者等于 0.1MPa( 表压 ),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa· L 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移 动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa( 表压 ),且压力与容积的乘积大于 或者等于 1.0MPa·L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于 60℃液体的气瓶;氧舱等。 还有《压力容器安全监察规程》也有其界定,和《条例》差不多,以《条例》为准。 《特种设备安全监察条例》里的单位 MPa·L 中的 L 是升,也就是立方分米。容器的体积计 算夹套的体积,压力为蒸汽压力,你自己算一下,算不算《条例》调整的压力容器吧。 为了与一般容器 (常压容器 )相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,
低压纯化器(Low Pressure Purifier)
气体工业名词,在低压下脱除气体中杂质的装置。在半导体工业中,低压纯化器用于在线纯化氮,氢,氧,氩,氦及某些品种的电子特种气体。目前,纯化后杂质含量可达1029级,有的甚至达10212级。70年代,世界集成电路制造厂所用的纯化器以触媒方式为主,由于触媒的改进和新触媒的开发,新型纯化装置不断涌现。目前所用吸附剂主要是各种分子筛;催化剂有Ni型,Pd型,Pt型;也有采用锆型吸气剂的。一般纯化器2100433B
纯化器是气体液化过程中的一个重要设备。
气体在制冷循环中逐步被冷却降温,在达到冷凝温度以前,气体中的杂质气体将凝结成固体而附着在管道及阀门等处,甚至进入膨胀机,最终使得液化器停止工作,所以在液化过程中安装纯化器,按杂质的类型采取化学方法或冷冻方法或物理吸附方法去除杂质,达到气体纯化的目的。
第1章 绪论
参考文献
第2章 液氦的获得及氦的热物性
2.1 液氦的获得方式及小型液化系统
2.1.1 simon氦液化系统
2.1.2 卡皮查氦液化循环
2.1.3 采用G-M型低温制冷机的小型氦液化器
2.1.4 飞利普型氦液化装置
2.2 大型氦液化系统及液氦储存容器
2.2.1 Collins液化系统
2.2.2 具有两相膨胀机的氦液化器
2.2.3 高效率的氦液化器
2.2.4 具有四温度级制冷的氦液化器
2.2.5 具有冷压缩机的氦制冷机和液化器
2.2.6 液氦贮槽
2.3 液氦的性质与状态方程
2.4 维里型状态方程
2.5 氦的热物理性质
2.5.1 非临界区域氦的热物理性质
2.5.2 临界区域氦的热物理性质
2.6 氦的输运性质
2.6.1 非临界区域氦的输运性质
2.6.2 临界区域氦的输运性质
参考文献
第3章 超流氦的特性
3.1 超流氦的奇异特性
3.2 二流体模型
3.3 超流氦的物性
3.4 超流氦的获得
3.4.1 饱和态超流氦的获得方法
3.4.2 过冷态超流氦的获得方法
3.5 卡皮查热阻
3.5.1 卡皮查热阻的理论模型
3.5.2 卡皮查热导的计算
参考文献
第4章 超流氮的量子性质
4.1 玻色一爱因斯坦凝聚和"准粒子"的理论概念
4.2 声子和旋子
4.3 超流氦中的涡旋线
4.4 临界速度
4.5 超流氦中的量子涡旋
参考文献
第5章 液氦的流动和传热
5.1 液氦的流动
5.2 液氦中的稳态
5.3 液氦中的瞬态传热
5.4 液氦的流动沸腾传热
5.5 超临界氦传热和强迫对流瞬态换热
5.5.1 超临界氦传热
5.5.2 超临界氦强迫对流瞬态换热
参考文献
第6章 超流氦的流动与传热
6.1 超流氦的理想流体运动与传热方程
6.2 超流氦的黏性流体运动方程
6.3 超流氦的稳态传热
6.3.1 超流氦在不同形状流道情况下的最大热流密度
6.3.2 超流氦在不同状态下的最大热流密度
6.3.3 超流氦的强迫对流传热
6.4 超流氦的膜态沸腾与从膜态沸腾的回复
6.4.1 膜态沸腾的换热系数
6.4.2 膜态沸腾传热的理论模型
6.4.3 从膜态沸腾的回复
6.5 超流氦的瞬态传热
6.5.1 瞬态传热过程的分析
6.5.2 瞬态膜态沸腾传热
6.5.3 超流氦中的第二声波及流动中的瞬态传热
参考文献
第7章 氦-3的基本特性
7.1 氦-3的基本物理、化学特征
7.2 氦-3的获取
7.2.1 Li6中子俘获反应
7.2.2 氦-3/氦-4低温分离
7.2.3 未来氦-3的重要来源--月球
参考文献
第11章 氦-4和氦-3的应用及相关前沿研究
11.1 超流氦流动冷却超导磁体
11.2 超流氦的相分离研究
11.2.1 空间相分离器的种类
11.2.2 多孔塞的工作原理
11.3 超流氦的空间应用
11.3.1 超流氦空间储存方式
11.3.2 超流氦的空间相分离系统
11.3.3 超流氦空间恒温器的结构设计
11.3.4 超流氦空间恒温器的热设计
11.3.5 超流氦空间恒温器内的液体晃动
11.3.6 超流氦特殊制冷装置
11.4 氦-4的前沿研究物理问题
11.4.1 与超流氦相变相关的前沿研究
11.4.2 固体中的超流特性研究
11.5 氦-3在低温制冷领域的应用
11.5.1 氦-3负压制冷
11.5.2 氦-3压缩制冷
11.5.3 氦-3/氦-4稀释制冷
11.5.4 回热式低温制冷
11.5.5 新型的氦-3低温制冷技术
11.5.6 以超流氦-3为工质的低温制冷机
11.6 氦-3的其他用途
11.6.1 理想的聚变能资源
11.6.2 氦-3核磁共振
11.6.3 制造氢的同位素H3
11.6.4 激光放大器工质
11.6.5 表面探针
11.6.6 寻找宇宙暗物质
11.6.7 氦-3同位素质谱仪测定技术
11.6.8 利用氦-3研究太阳的特征
参考文献