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1)  packed moving bed
密实移动床
1.
Softening of thick oil wastewater by ion exchange technique:Ⅱ the test run of macroporous weak acidic resin-packed moving bed industrial installation;
离子交换技术软化处理稠油污水的研究:Ⅱ大孔弱酸性树脂-密实移动床工业装置的试运行
2.
The technology of removing molybdenum in packed moving bed by fluid bed ion-exchange has been applied in industry.
报道了密实移动床———流化床离子交换除钼技术二年来在工厂实际应用的情况 ,数据表明 ,该技术除钼率一般在99 %以上 ,处理钼浓度高达1。
2)  moving-bed column for ion exchange
密实移动床离子交换系统
3)  ballast density
道床密实度
4)  moving bed
移动床
1.
Computational granular dynamics simulation of unsteady movement in particle moving bed;
颗粒移动床内不稳定运动的计算颗粒动力学模拟
2.
Application of resin moving bed technology in adipic acid catalyst recovery;
树脂移动床工艺在己二酸催化剂回收中的应用
3.
Model of contact heat transfer in granular moving bed;
移动床中颗粒接触传热的数学模型
5)  moving-bed
移动床
1.
A pilot test of an integrated unit for the treatment of rural domestic wastewater was carried out to study the effects of influent rate, ingoing air volume in circular moving-bed and ingoing air volume in contacting oxidative reactor on the treatment performance of the system and the results of the treatment using the orthogonal design.
采用正交试验法对中试规模的污水处理一体化设备处理农村生活污水的试验进行研究,探讨了进水流量、循环移动床曝气量、接触氧化床曝气量等三个因素的变化对反应器处理性能和效果的影响,试验结果表明:进水流量、循环移动床曝气量、接触氧化床曝气量分别为0。
2.
According to the guiding principles of lumping theory,a new kinetic model involving 27 lumped components and 52 reactions for catalytic naphtha reforming was developed to satisfy the commercial reforming units to produce aromatics based on the reaction mechanisms,and a mathematic model is formed for continuous reforming moving-bed radial-flow reactor.
按集总理论指导原则,从催化重整反应机理出发,针对以生产芳烃为主要目的的重整装置,提出了1个包含27个集总、52个反应的催化重整反应动力学模型,并以移动床连续重整径向反应器为基础建立了相应的数学模型。
6)  movable hotbed
移动温床
补充资料:模拟移动床
      一种利用吸附原理进行液体分离操作的传质设备。它是以逆流连续操作方式,通过变换固定床吸咐设备的物料进出口位置,产生相当于吸附剂连续向下移动,而物料连续向上移动的效果。这种设备的生产能力和分离效率比固定吸附床高,又可避免移动床吸附剂磨损、碎片或粉尘堵塞设备或管道以及固体颗粒缝间的沟流。
  
  结构和操作原理  模拟移动床把固定吸附床分为许多段(常为24段),段内装有吸附剂,段间液体不能直接流通。每段均装有进出口管道(进出两用),由中央控制装置控制其进出。24个进出口中的20个只起段间联系的作用,另四个供四股物料的进入或离出,某一瞬间的物料进出口位置(图1)把整个吸附床层分成了四个区,各区距离不等长,每段相际传质也不同。如A脱附区液体中含有A与D,此区是用D使A脱附。B脱附区是用 A及D使B脱附。由上述两区之间的出料口所引出的吸附液只含 A与D,而且A的浓度也较大。A吸附区是使原料中A与B分离,因此在A吸附区上部取出的吸余液中不含A而只含B与D。若吸附剂固定不动,则随着时间的推移,固相中被分离组分的浓度将自下而上逐渐变大。模拟移动床则是利用一定的机构(如旋转阀),使四个物料的进出口以与固相浓度的变化同步的速度上移。这样,构成一闭合回路,其总的结果与保持进出口位置不动,而固体吸附剂在吸附器中自上而下移动的效果基本相同。
  
  目前在实际生产装置中,又有一些新的改进。由模拟移动床分离出来的吸附液(A+D)与吸余液(B+D),分别精馏后即可得纯A和纯B。
  
  应用  模拟移动床可用来从烷烃中分离正构烷烃;从烯烃中分离直链烯烃。1972年,美国环球油品公司首次在工业生产中利用这种设备由碳八芳烃中分离对二甲苯。此后不久,日本东丽公司又利用此设备分离对二甲苯。两者在设备方面有所不同,前者采用立式吸附床及24孔旋转阀匀速转动(图2)以控制床内各物料口进出物料的转换;后者采用卧式吸附器及大量自动切换阀。24孔旋转阀具有灵便、占地省等优点。
  

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