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蒸餾釜尺寸

發布時間:2022-08-13 10:00:06

『壹』 n08800和n6600材料的區別

美國:No8800

日本:NCF800

西德:X2NiCrAlTi3220

Incoloy800應用領域

化學工業

核發生器

硝酸冷卻器、醋酐裂化管

換熱設備,換熱管

800合金中的Cr含量通常為15-25%,鎳含量為30-45%,並含有少量的鋁和鈦。

800合金從高溫快冷後均處於奧氏體單項區,因此,使用狀態為單一奧氏體組織。

合金具有較高的鉻含量和足夠的鎳含量,所以有較高的耐高溫腐蝕性能,在工業中應用較多。

在氯化物、低濃度的NaOH水溶液中和高溫高壓水中,具有優良的耐應力腐蝕破裂性能,所以用於製造耐應力腐蝕破裂的設備

合金中的Cr含量通常為15-25%,鎳含量為30-45%,並含有少量的鋁和鈦。

合金從高溫快冷後均處於奧氏體單項區,因此,使用狀態為單一奧氏體組織。

合金具有較高的鉻含量和足夠的鎳含量,所以有較高的耐高溫腐蝕性能,在工業中應用較多。

在氯化物、低濃度的NaOH水溶液中和高溫高壓水中,具有優良的耐應力腐蝕破裂性能,所以用於製造耐應力腐蝕破裂的設備。

具有以下特性:

1.在高達500℃的極高溫的水性介質中具有出色的抗腐蝕性

2.很好的抗應力腐蝕的性能

3.很好的加工性

『貳』 一個標准蒸餾水桶的容量是多少

標准蒸餾水桶產品特點容量:10L、20L

蒸餾水桶採用旋轉式龍頭

商品編碼:10L:4-5335-01 20L:4-5335-02

容量(L) /尺寸(mm)10L/320×142×332 20L/345×180×435

價格(人民幣)10L:748.00/個 20L:968.00/個

蒸餾水桶特點:

1、採用旋轉式龍頭,防止液體滴下,可進行微小流量調節。

2、壺體上有氣孔,液體可迅速流出。

3、最大限度減少了突起部,保管和整理很方便。

蒸餾水桶規格:

1、材質 :壺體 / PE(聚乙烯)、龍頭 / PP(聚丙烯)、O形墊圈 / EPDM(丙基乙烯橡膠)

2、龍頭頂端尺寸 :內徑 / φ8.5mm 外徑 / φ12mm

什麼是蒸餾水:

蒸餾水不管在生活中還是在科學實驗中等一些地方,都是有著很好的用途的,它給我們的醫學行業、工業行業、科學試驗以及生活中都帶來很大的方便與作用,對我們社會的發展做出了不少的貢獻,它有用途是非常廣泛的。

蒸餾水的特點是無任何細菌的,沒有含任何的其實的微生物,純凈的水,除了水之外沒有什麼其它的任何雜質,它的製作流程也是採用精密的蒸水發生器來完全的,利用自來水加熱到沸點後,冷卻成的液態水,這種水就叫作蒸餾水。

蒸餾水能喝嗎:

蒸餾水的製作是把源水煮沸後令其蒸發冷凝回收,要大量耗費熱能,造價不會太低,用於製作蒸餾水的源水中的其它遇熱蒸發物質,也就隨著蒸餾水的生成而冷凝到蒸餾水中,如對健康有害的酚類、苯化合物,甚至可蒸發的汞等。要想得到純凈水或超純水,必須經過二次、三次的蒸餾還得增加其它純凈手段。

不過市場供飲用的蒸餾水不大可能這么做,也沒有必要這么做。

同時,常飲蒸餾水就等於放棄了從水中獲得人體所需的微量元素的5%的來源。

也就是說:如果原水中無苯,酚或汞這些易揮發有毒物質的話就沒事,所以蒸餾水可以喝,但對人體的好處反不如礦泉水.因為它導致人體無機鹽的流失.所以最好不要喝。

『叄』 精餾塔的工作原理

原理:利用混合物中各組分具有不同的揮發度,即在同一溫度下各組分的蒸氣壓版不同這一性質,使液相權中的輕組分(低沸物)轉移到氣相中,而氣相中的重組分(高沸物)轉移到液相中,從而實現分離的目的。

無論是平衡蒸餾還是簡單蒸餾,雖然可以起到一定的分離作用,但是並不能將一混合物分離為具有一定量的高純度產品。在石油化工生產中常常要求獲得純度很高的產品,通過精餾過程可以獲得這種高純度的產品。


(3)蒸餾釜尺寸擴展閱讀

精餾塔產品質量指標選擇有兩類:直接產品質量指標和間接產品質量指標。精餾塔最直接的產品質量指標是產品成分。成分檢測儀表發展很快,特別是工業色譜儀的在線應用,出現了直接控制產品成分的控制方案,此時檢測點就可以放在塔頂或塔底。

然而由於成分分析儀表價格昂貴,維護保養麻煩,采樣周期較長(即反應緩慢,滯後較大)而且應用中有時也不太可靠,所以成分分析儀表的應用受到了一定的限制。因此,精餾塔產品質量指標通常採用間接質量指標。

『肆』 20噸的蒸餾釜需要多少平方的加熱器

如果是裝的水,那麼機箱最多裝水量為:0.8*.08*.04*1000=256L
加熱到20度需要熱量為256*(20-(-10)專)=7680大卡屬
1大卡= 0.0011627366169017千瓦·時(度)
則所需電量為8.93度電
要想1小時加熱到,則電熱管功率為8.9KW,取9KW.
半小時加熱到溫,則需18KW.
一刻鍾加熱到溫,則需36KW
以此類推

『伍』 民以食為天的中國,蒸煮飲食文化離不開哪兩樣東西

自新石器時期,中國便逐漸形成以蒸、煮為主要手段的炊煮傳統,它與兩種器物的發明密切相關——甑、甗。東漢許慎《說文解字》認為“甑就是甗”,二者同為一物,《說文解字·瓦部》:“甑:甗也。從瓦曾聲”。但現從相關史料發現來看,甑的發明先於甗,在使用過程中逐漸進行改良後發明甗,由此奠定以蒸煮為主要手段的飲食文化。

甑的誕生和演變

陶甑出現於新石器中期,距今6000年左右。一般為灰陶、黑陶,只是一種屬炊器,外觀像盆,只是在盆底部有很多小孔,這些孔洞可以方便蒸汽自下上達,《考工記》:“甑用之以蒸者也有底而七穿所以通火氣也”。甑在使用時需要將甑底套在鼎、釜等器口上,通過下煮上蒸的方式來蒸熟食物。甑的出現也意味著人類結束了只能火烤和水煮來加工食物的歷史。

但是以上組合形式延續至戰國中期迅速絕跡,到戰國晚期釜逐漸替代了甗的地位,不但說明該類型的消失、甗的禮器地位漸衰落,也表明此時“蒸”的方式短暫讓位於“煮”。究其原因,主要是因為此時戰爭頻繁,對准備飯食的時間有很強的要求,煮的方式即可補充食物又可補充水分,一舉兩得,而蒸只能補充食物,仍然需要想辦法補充水分;其次,甗因為體型較大,製造、使用、攜帶都不甚方便,尤其是甗腰纖細,雖然有附加堆紋的加固,但仍然容易折斷損壞,不能適用於春秋戰國時期的快速行軍作戰,故此逐漸被淘汰,取而代之的是“釜”。

釜既可以與灶、鬲等配套使用,還可以支架起來單獨使用,使用更加簡便;此外,春秋戰國冶銅業發達,並逐漸出現冶鐵業,金屬製品的釜可以無限擴大尺寸,煮、燉、炒均可,一次為多人提供食物,更適合行軍作戰的需要,以至於後來逐漸發展為煮鍋、炒鍋、蒸鍋等多個不同品種。漢代時隨著冶鐵業的發展,又出現鐵甗,但僅出現於一些貴族墓葬和高等級建築中,說明其禮器的象徵意義有遠大於實際使用效果。由於灶台的普遍使用,人們不需要在地面上進行炊煮食物,甗開始逐漸分離,這種趨勢隨著時間流逝越來越明顯,代之而興的甑與鍋的分體組合形式。

結語

甑、甗這樣一種看似簡單、平常的炊具,承載了我們上下五千年的歷史,它身上所體現了中國古代獨有的設計理念和烹飪方式。甑一直煥發出強大的生命力,金屬炊具流行以後,甑逐漸變為大尺寸炊具之一,一次可蒸大量糧食類食物,能滿足各個時代發展的需要,至今一些地區仍使用其蒸制食品。此外還發展出酒甑,為中華白酒的產生與發展作出了巨大貢獻,其影響廣泛而深遠。

甗盛行於龍山時期至西周中期,在西周晚期實際已開始失去使用功能,到春秋戰國時期無法使用戰爭需要而讓位給釜,甗便僅具有禮器的性質,直至漢代禮制變革後才徹底消亡。不過,中國蒸、煮飲食文化的發展,離不開甑、甗的誕生和演變,它們為我們的飲食文化增添了很多色彩。

『陸』 葯廠生產的單元操作有哪些

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緒論
第一章 流體流動
第一節 流體靜力學基本方程
1—1流體的密度、比容和相對密度
1—2流體的壓力(壓強)
1—3流體靜力學基本方程
1—4靜壓力的測量
第二節 流體流動的基本方程
1—5流量與流速
1—6穩定流動與不穩定流動
1—7流體穩定流動的物料衡算——連續性方程
1—8流體穩定流動的能量衡算——柏努利方程
1—9柏努利方程應用舉例
第三節 流體在管內的流動阻力
1—10流動阻力的表現——壓力降
1—11產生流動阻力的原因及其影響因素
1—12粘度
1—13流體流動的類型
1—14阻力計算的通式
1—15流體在直管中作層流流動時的阻力
1—16流體力學相似
1—17流體在圓形直管中流動時的阻力關系曲線
1—18局部阻力的計算
1—19管路計算
第四節 流速與流量的測量
1—20測速管(畢託管)
1—21孔板流量計
1—22轉子流量計
第二章 流體輸送機械
第一節 離心泵
2—1離心泵的結構和作用原理
2—2離心泵的主要性能參數
2—3離心泵的特性曲線
2—4離心泵的安裝高度
2—5離心泵的操作、組合及安裝
2—6葯廠常用離心泵的類型和選用
第二節 其它類型泵
2—7正位移泵
2—8旋渦泵
2—9流體作用泵
第三節 各類泵的比較
第四節 氣體輸送與壓縮機械
2—10通風機
2—11鼓風機
2—12壓縮機
2—13真空泵
第三章 非均一系的分離
第一節 氣相非均一系的分離
3—1沉降分離
3—2氣體的過濾凈制
3—3濕法除塵
3—4電除塵器
第二節 液相非均一系的分離
3—5過濾機理
3—6過濾設備
3—7離心分離設備
3—8離心沉降設備
第四章 液體攪拌
第一節 攪拌設備
4—1攪拌設備的組成
4—2攪拌器的作用原理
4—3攪拌器的分類
第二節 攪拌器的性能
4—4旋槳式攪拌器
4—5渦輪式攪拌器
4—6槳式攪拌器
4—7攪拌器的強化措施
4—8攪拌器的選型
第三節 攪拌功率
4—9功率關聯式
4—10功率曲線
第四節 攪拌器的放大
4—11攪拌器放大的概念
4—12攪拌器的放大
第五章 傳熱
第一節 傳熱的基本概念
5—1傳熱的基本方式
5—2常用的傳熱設備
5—3穩定傳熱和不穩定傳熱
第二節 熱傳導
5—4熱傳導的基本概念和傅立葉定律
5—5導熱系數
5—6平壁的熱傳導
5—7圓筒壁的熱傳導
第三節 對流傳熱
5—8對流傳熱的分析
5—9對流傳熱速率方程(牛頓冷卻定律)
5—10影響對流傳熱系數的因素
5—11熱相似
第四節 對流傳熱系數關聯式
5—12流體無相變化時的對流傳熱系數
5—13流體有相變化時的對流傳熱系數
第五節 熱輻射
5—14熱輻射的基本概念
5—15熱輻射的基本定律
5—16兩固體間的相互輻射
5—17對流和輻射的聯合傳熱
第六節 傳熱計算
5—18能量衡算
5—19總傳熱速率方程
5—20傳熱溫度差與流體流向的選擇
5—21流體流向的選擇
5—22總傳熱系數
第七節 換熱器
5—23常用換熱器
5—24高效換熱器
5—25強化傳熱過程的途徑
第八節 列管換熱器的設計
5—26列管換熱器設計的基本原則
5—27列管換熱器設計的基本步驟和舉例
第九節 常用的加熱、冷卻與冷凝的方法
5—28加熱方法
5—29冷卻與冷凝方法
第六章 蒸發與結晶
第一節 蒸發
6—1蒸發過程的基本概念
6—2蒸發器
6—3蒸發器的輔助設備
6—4單效蒸發的計算
6—5蒸汽的利用率、蒸發器的生產強度及多效蒸發
6—6蒸發過程常用的節能措施
第二節 結晶
6—7結晶原理
6—8結晶的工業方法及常用的結晶設備
6—9結晶的工藝計算
第七章 冷凍
第一節 冷凍過程的基本原理
7—1理想冷凍循環
7—2冷凍系數與冷凍能力
7—3溫熵圖(T——S圖)
7—4實際冷凍循環
第二節 冷凍劑與載冷體
7—5冷凍劑
7—6載冷體
第三節 壓縮蒸氣冷凍裝置及選用
7—7壓縮蒸氣冷凍裝置
7—8冷凍機的功率消耗與選用
第四節 其它型式冷凍裝置
7—9蒸汽噴射式汽化冷凍裝置
7—10吸收冷凍裝置
第八章 氣體吸收
第一節 吸收操作的基本原理
8—1吸收中的相平衡
8—2擴散原理
8—3吸收速率
第二節 填料吸收塔的結構
8—4填料的類型及特性
8—5填料塔的附屬結構
第三節 填料吸收塔的工藝設計
8—6吸收操作的流程
8—7物料衡算及吸收操作線方程
8—8吸收劑的選擇及用量
8—9填料塔的直徑
8—10填料層的阻力
8—11填料層高度
8—12傳質系數及傳質單元高度的計算
第四節 解吸及其它類型吸收簡介
8—13解吸
8—14其它類型吸收
第五節 其它吸收設備
8—15吸收操作的強化
8—16其它吸收設備
第九章 液體蒸餾
第一節 蒸餾中的氣液平衡關系
9—1氣液平衡與蒸餾操作
9—2雙組分理想溶液的相圖
9—3雙組分非理想溶液的相圖
9—4揮發度與相對揮發度
第二節 蒸餾方法和總物料衡算
9—5簡單蒸餾和平衡蒸餾
9—6精餾的原理
9—7精餾的流程
9—8蒸餾操作的物料衡算
第三節 雙組分混合液連續精餾的計算
9—9恆摩爾流量假定
9—10精餾塔的操作線方程
9—11進料熱狀況對操作線的影響
9—12理論板數的圖解法
9—13迴流比的選擇
9—14理論板數的簡捷演算法
9—15塔板效率與實際塔板數
9—16填料精餾塔的填料層高度
9—17影響精餾分離效果的因素
第四節 微分蒸餾和間歇精餾的計算
9—18微分蒸餾的計算
9—19間歇精餾的計算
第五節 多組分精餾的計算
9—20多組分精餾計算的概念
9—21相平衡常數和相平衡計算
9—22產品組成的計算
9—23最小迴流比和實際迴流比下的塔板數
第六節 蒸餾設備
9—24塔板的類型
9—25塔板的主要尺寸與負荷性能
9—26板式塔塔徑和其他尺寸的計算
9—27填料精餾塔
9—28蒸餾釜和其他傳熱設備
第七節 添加組分的蒸餾
9—29水蒸汽蒸餾
9—30恆沸精餾
9—31萃取精餾
第十章 溶劑萃取
第一節 基本概念
10—1萃取過程
10—2液——液相平衡
10—3液——液萃取中常見的物系和萃取流程
10—4溶劑(萃取劑)的選擇
第二節 液——液萃取的計算
10—5萃取劑與原溶劑不互溶物系萃取過程的計算
10—6一對部分互溶三元系萃取過程的計算
10—7復雜物系連續逆流萃取實驗
10—8萃取過程的速度
第三節 液——液萃取設備
10—9液——液萃取設備概述
10—10萃取設備的主要類型
10—11液——液萃取設備的選擇
10—12萃取塔計算簡述
第四節 固——液萃取
10—13固——液萃取概述
10—14影響固——液萃取的諸因素
10—15固——液萃取方法及設備
第十一章 固體乾燥
第一節 濕空氣的性質及焓濕圖
11—1濕空氣的性質
11—2濕空氣的焓濕圖及其應用
第二節 乾燥器的物料和熱量衡算
11—3物料衡算
11—4熱量衡算
11—5乾燥器出口空氣狀態的確定
11—6乾燥器的熱效率
第三節 乾燥速率和乾燥時間
11—7物料中所含水分的性質
11—8乾燥速率及影響因素
11—9恆定乾燥條件下乾燥時間的計算
第四節 乾燥器
11—10氣流乾燥器
11—11流化床乾燥器
11—12噴霧乾燥器
11—13廂式乾燥器
11—14耙式真空乾燥器
11—15雙錐回轉真空乾燥器
11—16滾筒乾燥器
11—17冷凍乾燥器
11—18紅外乾燥器
11—19微波乾燥
11—20乾燥器的選型
第五節 乾燥器的計算
11—21氣流乾燥器的計算
11—22卧式多室流化床乾燥器的計算
11—23乾燥器的設計程序
附錄
附錄一單位換算表
1.長度
2.面積
3.容積,體積
4.質量
5.力
6.溫度
7.密度
8.體積流量
9.壓力
10.能量,熱,功
11.功率
12.動力粘度
13.運動粘度,擴散系數
14.導熱系數
15.總傳熱系數,對流傳熱系數
16.比熱容
17.表面張力
18.傳質系數
19.重力加速度
20.通用氣體常數
附錄二各種重要數據
1.某些液體的重要物理性質
2.干空氣的重要物理性質
3.某些氣體的重要物理性質
4.水的重要物理性質
5.水在不同溫度下的粘度
6.水的飽和蒸汽壓(-20~100℃)
7.飽和水蒸汽的物理性質(以溫度為准)
8.飽和水蒸汽的物理性質(以壓力為准)
9.液體粘度共線圖
10.氣體粘度共線圖
11.液體比熱容共線圖
12.氣體比熱容共線圖(常壓下用)
13.液體汽化潛熱共線圖
14.某些液體的導熱系數λW/(m·K)
15.某些水溶液的導熱系數
16.某些液體的汽化潛熱kJ/kg
17.液體表面張力共線圖
18.某些水溶液的表面張力N/m×10〓
19.有機高溫載熱體的物理性質
20.(T0=273K、P0=101.3kPa)下氣體與蒸氣在空氣中的擴散系數
21.298K,101.3kPa下氣體與蒸氣在空氣中的擴散系數
22.293K時,擴散入液體中的擴散系數
23.管內各種流體常用流速
24.有縫鋼管(即水、煤氣管)規格(摘自YB23463)
25.標准篩目

『柒』 什麼是蒙乃爾

大概介紹兩個蒙乃爾材料:monel400 ,monelk500

Monel400銅鎳合金 耐海水腐蝕

Monel400簡介:

是一種用量最大、用途最廣、綜合性能極佳的耐蝕合金。此合金在氫氟酸和氟氣介質中具有優異的耐蝕性,對熱濃鹼液也有優良的耐蝕性。同時還耐中性溶液、水、海水、大氣、有機化合物等的腐蝕。耐高溫耐腐蝕合金,廣泛應用於海水等領域。該合金的一個重要特徵是一般不產生應力腐蝕裂紋,切削性能良好。

Monel K-500產品特性:

蒙乃爾K500合金具有優良的耐蝕性,同時具有比蒙乃爾400更高的強度和硬度。這是由於合金中加入Al、Ti等元素,經一定的熱處理後,在基體上存在彌散的金屬間化合物。組織結構為單相奧氏體組織和由彌散的Ni3(Al、Ti)沉澱相析出。蒙乃爾K500具有大約蒙乃爾400三倍屈服強度和兩倍抗拉強度,通過冷加工或時效硬化可以獲得更高的機械性能。蒙乃爾K500合金具有與蒙乃爾400合金相同的耐腐蝕性能和長期組織穩定性。


Monel K-500產品用途:

用於製造航空發動機上的工作溫度在750℃以下的渦輪葉片及燃氣輪機葉片;用於製造船舶上的緊固件、彈簧;化工設備上的泵、閥門零部件;造紙設備上的刮漿刀片;用於泵軸和葉輪、輸送器刮刀,油井鑽環、彈性部件、閥墊等。其它也可以製造各種換熱設備、鍋爐給水加熱器、石油和化工管線、容器、塔、槽、閥門、泵、反應釜、軸等。由於在流動海水中的低腐蝕率和此合金的高強度,因此,蒙乃爾K500適用於製造耐海水腐蝕的離心泵軸。適用靜止和流速的海水中。

Monel K-500主要規格:

Monel K-500無縫管、Monel K-500鋼板、Monel K-500圓鋼、Monel K-500鍛件、Monel K-500法蘭、Monel K-500圓環、Monel K-500焊管、Monel K-500鋼帶、Monel K-500直條、Monel K-500絲材及配套焊材、Monel K-500圓餅、Monel K-500扁鋼、Monel K-500六角棒、Monel K-500大小頭、Monel K-500彎頭、Monel K-500三通、Monel K-500加工件、Monel K-500螺栓螺母、Monel K-500緊固件。

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『捌』 誰知道威士忌的釀造方法

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威士忌(whisky)只有兩種,一種是大麥威士忌,例如僅以大麥芽釀成的格蘭威特。另一種是混合威士忌,例如芝華士,它是以各種的大麥和穀物蘇格蘭威士忌混合調配而成,酒味獨特,如交響樂一般。由於威士忌酒液經蒸餾後,會被注入橡木桶等後醇化;經過時間的洗禮,穀物的特點和橡木的色澤使每瓶威士忌均別具特色。所有威士忌均需經歷最少3年的醇化過桶等後醇化過程。實際上,大部分蘇格蘭威士忌均較其所示年份被醇化了更長的時間。

威士忌的釀造工藝在此我們以影響最大的典型的蘇格蘭全麥威士忌為例。

釀造蘇格蘭威士忌選用蘇格蘭本地出產的大麥。現在所用的大麥是威士忌釀造專用高澱粉含量、低蛋白質含量的品系。釀造用水是用硬度低、未經污染的山泉水。在蘇格蘭採用流過泥炭地的泉水,這樣的水會帶有泥炭特有芳香物質,賦予威士忌的風味更佳。首先,將去雜、浸泡後的浸大麥堆在地板上。在12~15℃條件下發芽1周至10天。再用當地的泥炭在烤爐中來中止和烘乾麥芽。通過泥炭煙熏,增加麥芽的酚類化合物的含量。泥炭帶入麥芽的酚類物質多少決定了威士忌的質量,一般每公斤麥芽含5~6毫克的酚類化合物,吉達到20克以上就達到優級水平。

烘乾後的子麥芽採用輥式粉碎機粉碎之後,送人圓形的木質糖化槽,用64C的熱水浸沒。採用浸出法糖化,大麥發芽時所產生的澱粉酶、糖化酶使澱粉轉化為麥芽糖後而得到麥汁。然後,將過濾後的清亮麥汁冷卻後泵入落葉松木製成的發酵槽(Washback),加入由專業公司生產的壓榨酵母(Saccharo myce cerevisae),加入量為l%~1.5%。發酵初期溫度為20C,以利於酵母的迅速生長。由於蘇格蘭長年氣溫較低的原因,發酵槽一般都不裝高效的冷卻系統,就可以使發酵溫度低於33℃。36~48小時的發酵後,隨著酵母菌將麥芽精轉變成酒精,原先濃度1.05~1.06的麥計就轉變成含酒精9.0%的酒醪(Wash)。威士忌的蒸餾是採用壺式蒸餾釜(Pot Still)分兩次進行蒸餾。

先用酒醒蒸餾器(Washstill)蒸餾,冷卻得到含酒精22%~25%(V/V)粗餾液(Low Wine),再經酒蒸餾器(Spirit still)蒸出60%~75%(V/V)的中間館出液。酒頭、酒尾為下一次與粗餾液混合復蒸。蒸餾完畢後,用水將酒降至平均65%(V/V),然後放入橡木桶貯存8至15年才調配。在貯存過程中,橡木桶的酚類等各種化合物溶出,威士忌酒的顏色也逐步變為金黃色,風味也發生很大變化。而且也發生了氧化、還原、締合等一系列化學和物理化學變化。貯存以後,威士忌還需要經過精心的調配而形成各種品牌的產品。調配是一門藝術性很強的工作。調配後的威士忌還需重新裝入橡木桶中貯存6個月後再裝瓶。瓶上所標的酒齡是調整用原酒的酒齡。

『玖』 PE管一般是什麼材料做的

PE管一般是聚乙烯材料做的。

HDPE管道系統優點:

1、連接可靠:聚乙烯管道系統之間採用電熱熔方式連接,接頭的強度高於管道本體強度。

2、低溫抗沖擊性好:聚乙烯的低溫脆化溫度極低,可在-60-60℃溫度范圍內安全使用。冬季施工時,因材料抗沖擊性好,不會發生管子脆裂。

3、抗應力開裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切強度和優異的抗刮痕能力,耐環境應力開裂性能也非常突出。

4、耐化學腐蝕性好:HDPE管道可耐多種化學介質的腐蝕,土壤中存在的化學物質不會對管道造成任何降解作用。聚乙烯是電的絕緣體,因此不會發生腐爛、生銹或電化學腐蝕現象;此外它也不會促進藻類、細菌或真菌生長。

5、耐老化,使用壽命長:含有2-2.5%的均勻分布的炭黑的聚乙烯管道能夠在室外露天存放或使用50年,不會因遭受紫外線輻射而損害。

6、耐磨性好:HDPE管道與鋼管的耐磨性對比試驗表明,HDPE管道的耐磨性為鋼管的4倍。在泥漿輸送領域,同鋼管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,這意味著HDPE管道具有更長的使用壽命和更好的經濟性。

7、可撓性好: HDPE管道的柔性使得它容易彎曲,工程上可通過改變管道走向的方式繞過障礙物,在許多場合,管道的柔性能夠減少管件用量並降低安裝費用。

8、水流阻力小:HDPE管道具有光滑的內表面,其曼寧系數為0.009。光滑的表現和非粘附特性保證HDPE管道具有較傳統管材更高的輸送能力,同時也降低了管路的壓力損失和輸水能耗。

9、搬運方便:HDPE管道比混凝土管道、鍍鋅管和鋼管更輕,它容易搬運和安裝,更低的人力和設備需求,意味著工程的安裝費用的大大降低。

10、多種全新的施工方式:HDPE管道具有多種施工技術,除了可以採用傳統的開挖方式進行施工外,還可以採用多種全新的非開挖技術如頂管、定向鑽孔、襯管、裂管等方式進行施工,這對於一些不允許開挖的場所,是較好的選擇,因此HDPE管道應用領域更為廣泛。

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PE管的特性:

HDPE是一種結晶度高、非極性的熱塑性樹脂。原態HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明狀。

PE具有優良的耐大多數生活和工業用化學品的特性。某些種類的化學品會產生化學腐蝕,例如腐蝕性氧化劑(濃硝酸),芳香烴(二甲苯)和鹵化烴(四氯化碳)。

該聚合物不吸濕並具有好的防水蒸汽性,可用於包裝用途。HDPE具有很好的電性能,特別是絕緣介電強度高,使其很適用於電線電纜。中到高分子量等級具有好的抗沖擊性,在常溫甚至在-40F低溫度下均如此。

各種等級HDPE的獨有特性是四種基本變數的適當結合:密度、分子量、分子量分布和添加劑。不同的催化劑被用於生產定製特殊性能聚合物。這些變數相結合生產出不同用途的HDPE品級;在性能上達到最佳的平衡。

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