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夜色霓虹
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From the U.S. Department of State
August 2002
This cable updates the Technology Alert List (TAL) which was transmitted in November 2000, with particular attention to certain revisions as a result of the September 11 terrorist attacks. The cable also provides additional guidance for its use in cases that may fall under the purview of INA section 212 (a)(3)(a), which renders inadmissible aliens who there is reason to believe are seeking to enter the U.S. to violate U.S. laws prohibiting the export of goods, technology or sensitive information from the U.S.
TAB A - CRITICAL FIELDS LIST
A. CONVENTIONAL MUNITIONS: Technologies associated with:
• Warheads and other large caliber projectiles
• Reactive armor and warhead defeat systems
• Fusing and arming systems.
• Electronic countermeasures and systems
• New or novel explosives and formulations
• Automated explosive detection methods and equipment
B. NUCLEAR TECHNOLOGY: Technologies associated with production and use of nuclear material for both peaceful and military applications. Included are technologies for:
• Enrichment of fissile material
• Reprocessing irradiated nuclear fuel to recover produced plutonium
• Production of heavy water for moderator material
• Plutonium and tritium handling
Also, certain associated technologies related to nuclear physics and/or nuclear engineering. Includes materials, equipment or technology associated with:
• Power reactors, breeder and production reactors
• Fissile or special nuclear materials
• Uranium enrichment, including gaseous diffusion, centrifuge, aerodynamic, chemical, Electromagnetic Isotopic Separation (EMIS), Laser Isotope Separation (LIS)
• Spent fuel reprocessing, plutonium, mixed oxide nuclear research
• Inertial Confinement Fusion (ICF)
• Magnetic confinement fusion
• Laser fusion, high power lasers, plasma,
• Nuclear fuel fabrication including Mixed Oxide (uranium-plutonium) fuels (MOX)
• Heavy water production
• Tritium production and use
• Hardening technology
C. ROCKET SYSTEMS (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets) and Unmanned Air Vehicles (UAV) (including cruise missiles, target drones, and reconnaissance drones): Technologies associated with rocket systems and UAV systems. The technology needed to develop a satellite launch vehicle is virtually identical to that needed to build a ballistic missile.
D. ROCKET SYSTEM AND UNMANNED AIR VEHICLE (UAV) SUBSYSTEMS: Propulsion technologies include solid rocket motor stages, and liquid propellant engines. Other critical subsystems include re-entry vehicles, guidance sets, thrust vector controls and warhead safing, arming and fusing. Many of these technologies are dual-use. Technologies include:
• Liquid and solid rocket propulsion systems
• Missile propulsion and systems integration
• Individual rocket stages or staging/separation mechanism
• Aerospace thermal (such as superalloys) and high-performance structures
• Propulsion systems test facilities
E. NAVIGATION, AVIONICS AND FLIGHT CONTROL USEABLE IN ROCKET SYSTEMS AND UNMANNED AIR VEHICLES (UAV): These capabilities directly determine the delivery accuracy and lethality of both unguided and guided weapons. The long- term costs to design, build and apply these technologies have been a limiting proliferation factor. Technologies include those associated with:
• Internal navigation systems
• Tracking and terminal homing devices
• Accelerometers and gyroscopes
• Rocket and UAV and flight control systems.
• Global Positioning System (GPS)
F. CHEMICAL, BIOTECHNOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING: The technology used to produce chemical and biological weapons is inherently dual-use. The same technologies that could be applied to develop and produce chemical and biological weapons are used widely by civilian research laboratories and industry; these technologies are relatively common in many countries. Advanced biotechnology has the potential to support biological weapons research. In the biological area, look for interest in technologies associated with:
• Aerobiology (study of microorganisms found in the air or in aerosol form)
• Biochemistry
• Pharmacology
• Immunology
• Virology
• Bacteriology
• Mycology
• Microbiology
• Growth and culturing of microorganisms
• Pathology (study of diseases)
• Toxicology
• Study of toxins
• Virulence factors
• Genetic engineering, recombinant DNA technology
• Identification of nucleic acid sequences associated with pathogenecity
• Freeze-drying (lyophilization)
• Fermentation technology
• Cross-filtration equipment
• High "DOP-rated filters" (e.g., HEPA filters, ULPA filters)
• Microencapsulation
• Aerosol sprayers and technology, aerosol and aerosolization technology
• Spray or drum drying technology
• Milling equipment or technology intended for the production of micron-sized particles
• Technology for eliminating electrostatic charges of small particles
• Flight training
• Crop-dusting, aerosol dissemination
• Unmanned aerial vehicle (UAV) technology
• Fuses, detonators, and other munitions technology
• Submunitions technology
• Computer modeling of dissemination or contagion
• Chemical absorption (nuclear-biological-chemical (NBC) protection)
In the chemical area, look for:
• Organo-phosphate chemistry
• Neurochemistry
• Chemical engineering
• Chemical separation technology
• Pesticide production technology
• Pharmaceutical production technology
• Chemical separation technology
• Toxicology
• Pharmacology
• Neurology
• Immunology
• Detection of toxic chemical aerosols
• Chemical absorption (Nuclear-Biological-Chemical (NBC) protection)
• Production of glass-lined steel reactors/vessels, pipes, flanges, and other equipment
• Aerosol sprayers and technology
• Flight training
• Crop-dusting, aerosol dissemination
• Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology
• Fuses, detonators, and other munitions technology
• Submunitions technology
• Computer modeling of dissemination
G. REMOTE SENSING, IMAGING AND RECONNAISSANCE: Satellite and aircraft remote sensing technologies are inherently dual-use; increasingly sophisticated technologies can be used for civilian imagery projects or for military and intelligence reconnaissance activities. Drones and remotely piloted vehicles also augment satellite capabilities. Key-word associated technologies are:
• Remote sensing satellites
• High resolution multi-spectral, electro-optical and radar data/imagery
• Imagery instruments, cameras, optics, and synthetic aperture radar systems
• Ground receiving stations and data/image processing systems
• Photogrammetry
• Imagery data and information products
• Piloted aircraft
• Unmanned Air Vehicles (UAV)
• Remotely-piloted vehicles; and drones
H. ADVANCED COMPUTER/MICROELECTRONIC TECHNOLOGY: Advanced computers and software play a useful (but not necessarily critical) role in the development and deployment of missiles and missile systems, and in the development and production of nuclear weapons. Advanced computer capabilities are also used in over-the-horizon targeting, airborne early warning targeting, Electronic Countermeasures (ECM) processors. These technologies are associated with:
• Supercomputing, hybrid computing
• Speech processing/recognition systems
• Neural networks
• Data fusion
• Quantum wells, resonant tunneling
• Superconductivity
• Advance optoelectronics
• Acoustic wave devices,
• Superconducting electron devices
• Flash discharge type x-ray systems
• Frequency synthesizers
• Microcomputer compensated crystal oscillators
I. MATERIALS TECHNOLOGY: The metallic, ceramic and composite materials are primarily related to structural functions in aircraft, spacecraft, missiles, undersea vehicles, and propulsion devices. Polymers provide seals and sealants for containment of identified fluids and lubricants for various vehicles and devices. High density graphite is used in missile nosetips, jet vanes and nozzle throats. Selected specialty materials (i.e., stealth and the performance of these materials) provide critical capabilities that exploit electromagnetic absorption, magnetic, or superconductivity characteristics. These technologies are associated with:
• Advanced metals and alloys
• Non-composite ceramic materials
• Ceramic, cermet, organic and carbon materials
• Polymeric materials
• Synthetics fluids
• Hot isostatic
• Densifications
• Intermetallic
• Organometals
• Liquid and solid lubricant
• Magnetic metals and superconductive conductors
J. INFORMATION SECURITY: Technologies associated with cryptography and cryptographic systems to ensure secrecy for communications, video, data and related software.
K. LASER AND DIRECTED ENERGY SYSTEMS TECHNOLOGY: Lasers have critical military applications, including incorporation in guided ordinance such as laser guided bombs and ranging devices. Directed energy technologies are used to generate electromagnetic radiation or particle beams and to project that energy on a specific target. Kinetic energy technologies are those used to impart a
high velocity to a mass and direct it to a target. Directed energy and kinetic energy technologies have potential utility in countering missiles and other applications. Look for technologies associated with:
• Atomic Vapor Laser Isotope Separation (AVLIS)
• Molecular Laser Isotope Separation (MLIS)
• High Energy Lasers (HEL) (i.e., laser welders)
• Low Energy Lasers (LEL)
• Semiconductor lasers
• Free electron lasers
• Directed Energy (DE) systems
• Kinetic Energy (KE) systems
• Particle beam, beam rider, electromagnetic guns, Optoelectronics/electro-oPtics (Europe)
• Optical tracking (i.e., target designators)
• High energy density
• High-speed pulse generation, pulsed power
• Hypersonic and/or hypervelocity
• Magnetohydrodynamics
L. SENSORS AND SENSOR TECHNOLOGY: Sensors provide real-time information and data, and could provide a significant military advantage in a conflict. Marine acoustics is critical in anti-submarine warfare; gravity meters are essential for missile launch calibration. Look for technologies associated with:
• Marine acoustics
• Optical sensors
• Night vision devices, image intensification devices
• Gravity meters
• High speed photographic equipment
• Magnetometers
M. MARINE TECHNOLOGY: Marine technologies are often associated with submarines and other deep submersible vessels; propulsion systems designed for undersea use and navigation and quieting systems are associated with reducing detectability and enhancing operations survivability. Look for technologies connected with:
• Submarines and submersibles
• Undersea robots
• Marine propulsion systems
• Signature recognition
• Acoustic and non-acoustic detection
• Acoustic, wake, radar and magnetic signature reduction
• Magnetohydrodynamics
• Stirling engines and other air independent propulsion systems
N. ROBOTICS: Technologies associated with:
• Artificial intelligence
• Automation
• Computer-controlled machine tools
• Pattern recognition technologies.
O. URBAN PLANNING: Expertise in construction or design of systems or technologies necessary to sustain modern urban societies. (PLEASE NOTE: Urban Planning may not fall under the purview of INA section 212 (a)(3)(a), U.S. technology transfer laws, or any other U.S. law or regulation. However, Urban Planning is a special interest item and posts are requested to refer such visa application requests to CA/VO/L/C for further review.) Look for technologies/skills associated with:
• Architecture
• Civil engineering
• Community development
• Environmental planning
• Geography
• Housing
• Landscape architecture
• Land use and comprehensive planning
• Urban design
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安全生产

分类: 专业漫谈

业蒸汽分汽缸的操作及注意事项(试用)

                               起草:夜色霓虹 

一、工业蒸汽分汽缸功能说明:

    分汽缸是把锅炉房送至建筑的蒸汽分配至各管路中,分汽缸属承压设备(压力容器)。分汽缸内的蒸汽压力与锅炉房供汽压力一致。

   0.8MPa的饱和工业蒸汽压力对应的理论温度为175.43摄氏度。

二、分汽缸操作步骤:

(一)、开启蒸汽阀门送汽:

    1、每次开汽前,应先检查确认蒸汽阀门、疏水等处于正常状态。

    2、打开分汽缸下排冷凝水的疏水装置,并确认冷凝水管路畅通。

    3、确认本次送蒸汽的管路后,缓慢开启该管路上的蒸汽阀门,避免水汽造成冲击。

    4、待满足送汽压力后停止开启蒸汽阀门开度。

    5、操作人员观察确认压力稳定、送汽正常,疏排水正常后方可离开。

    6、运行中,运行人员要经常巡检分汽缸系统运行工况,如运行发现异常要及时通知维修人员检查。

(二)、关闭蒸汽阀门停止送汽:

    1、当发现分汽缸某支路出现问题,运行人员关闭此路阀门,并悬挂停止运行的标牌,报修等待维修人员到达后维修.

     2、维修期间此阀门要悬挂正在检修的标牌,禁止运行人员开启此阀门。

三、安全注意事项:

    1、分汽缸设备系统要设置系统、各管道、各阀门标识。并悬挂反应系统和送气管道的运行状态标识。

    2、分汽缸下部设有的疏水装置,在运行时应保持疏排水管路的畅通。

    3、分汽缸下部设有的排污装置,在通上工业蒸汽后,禁止任何人员开启排污口的阀门。

    4、排污装置在分气缸蒸汽系统或设备需要维修时排污使用,维修人员确认分气缸内无蒸汽后方可排污操作。

    5、当分汽缸压力高于0.8MPa且达到安全阀设定压力,自动排汽,安全阀需每年校验一次,确保蒸汽供汽管道的安全使用。

    6、因安装空间有限,有存在运行操作及维修空间狭窄的情况,运行操作及维修时要注意操作安全。

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分类: 家儿成长

                        孩子去年获得了北京市表彰

 

    去年孩子不仅学习有进步,取得好成绩,也强化素质教育,获得了北京市表彰。刚刚在期末考试中,又获得好成绩,可喜可贺。

 

                       北京市教育委员会关于公布

            第24届北京市中小学生金帆奖、银帆奖获奖名单的通知

                                                                 京教函[2010]764

 

各区县教委:
  北京市中小学生金、银帆奖是市教委对品学兼优并在国际和国内科技、体育、艺术、学科竞赛活动中取得突出成绩的中小学生授予的最高奖项,在大力推进素质教育,鼓励广大中小学生不断进取、奋发向上、全面发展并学有特长方面发挥了重要作用。
  经市教委2010年第14次主任办公会研究,决定授予北京市第五中学分校魏嘉颐等40名学生北京市中小学生金帆奖,授予北京市第一六六中学赵桓等115名学生北京市中小学生银帆奖(名单附后)。
  希望各区县加强对获奖学生先进事迹的宣传,全面推进素质教育,引导广大中小学生德智体美全面发展。

 

附件:24届北京市中小学生金、银帆奖获奖名单

 

    一、北京市中小学生金帆奖(40名)

1.魏嘉颐   北京市第五中学分校

2.于昊媛   北京市第五中学分校

3.谷子豪   北京市第五中学分校

4.乔新雨   北京师范大学附属实验中学

5.夏雨晨   北京师范大学附属实验中学

6.杨子豪   北京师范大学附属实验中学

7.刘心怡   北京师范大学附属实验中学

8.邹逸龙   北京师范大学附属实验中学

9.     北京师范大学附属实验中学

10.唐晨霏   北京小学

11.李艺涵   北京小学

12.张弼凯   北京市陈经纶中学

13.罗佳亮   北京市中关村中学

14.王景怡   北京市中关村中学

15.金美辰   北京市中关村中学

16.张瑀璁   北京市中关村中学

17.刘天昊   北京市中关村中学

18.     北京市中关村中学

19.宋浩鲲   北京市中关村中学

20.     北京市中关村中学

21.     北京市十一学校

22.周美伊   北京市十一学校

23.吴欣泽   北京市十一学校

24.黄旎雯   北京市十一学校

25.高霆捷   清华大学附属中学

26.俞颐超   中国人民大学人大附属中学

27.邴龙基   北京理工大学附属中学

28.王梓宇   北京市建华实验学校

29.张宇佳   海淀区实验小学

30.李康成   海淀区实验小学

31.     海淀区实验小学

32.滕沣林   海淀区实验小学

33.王音汐   海淀区中关村第三小学

34.明家歆   海淀区中关村第三小学

35.高明耀   海淀区中关村第三小学

36.窦天宇   北京市京源学校

37.     北京市大兴区第一中学

38.贾泽莹   密云县第三中学

39.朱妍霖   密云县第五中学

40.     密云县第六中学

    二、北京市中小学生银帆奖(115名)

1.张梓辰   北京市第五中学分校

2.熊名超   北京市第五中学分校

3.刘亦伦   北京市第五中学分校

4.杨坤鹏   北京市第五中学分校

5.     北京市第一六六中学

6.赵玮晗   北京市第一六六中学

7.戢时雨   北京市第一六六中学

8.陈宗奇   北京市第一六六中学

9.李辰昊   北京景山学校

10.     北京景山学校

11.张淏天   北京景山学校

12.马子哲   北京景山学校

13.     北京市东直门中学

14.     北京市东直门中学

15.     北京市东直门中学

16.徐小牧   北京市东直门中学

17.     北京市第六十五中学

18.冯宇霄   北京市第六十五中学

19.何颖雯   北京市第一七一中学

20.郭思静   北京市第一七一中学

21.周吴雪涵 北京市第一七一中学

22.     北京经济技术开发区实验学校

23.     北京经济技术开发区实验学校

24.普婷婷   北京经济技术开发区实验学校

25.     北京经济技术开发区实验学校

26.     东城区特殊教育学校

27.李文雄   北京市第四中学

28.武振伟   北京市第四中学

29.谭侃然   北京市第四中学

30.申靓博   北京市第四中学

31.张羽丝   北京市第八中学

32.刘绍光   北京市第十四中学分校

33.马砚闻   北京市第三十五中学

34.肖择时   北京市第三十五中学

35.     北京市第三十五中学

36.     北京市第三十五中学

37.     北京市第六十六中学

38.王阔禹   北京市第六十六中学

39.李云鹏   北京市第六十六中学

40.     北京师范大学附属实验中学

41.邢达明   北京师范大学附属实验中学

42.李睿雪   北京师范大学附属实验中学

43.     北京师范大学附属实验中学

44.     北京师范大学附属实验中学

45.都静雅   北京市育才学校

46.郑子健   北京市育才学校

47.     北京市私立汇才中学

48.孟宪夫   西城区中古友谊小学

49.黄景悦   西城区文兴街小学

50.王天歌   北京第一实验小学

51.     北京市第八十中学

52.谷思洋   北京市第八十中学

53.周一鸣   北京市第八十中学

54.     北京市第八十中学

55.王冉宁   北京市第八十中学

56.     北京市日坛中学

57.王紫怡   北京市第五十七中学

58.邵嬖君   北京市第五十七中学

59.王杨梦蝶 北京市第五十七中学

60.     北京市第五十七中学

61.王冠澎   北京市第一〇一中学

62.张昕怡   北京市第一〇一中学

63.金迦叶   北京市第一〇一中学

64.刘冠楠   北京市第一〇一中学

65.     北京市第一〇一中学

66.赵一霖   清华大学附属中学

67.吴鹏博   清华大学附属中学

68.     清华大学附属中学

69.黄鸣悦   清华大学附属中学

70.     清华大学附属中学

71.程凯威   清华大学附属中学

72.生冀明   中国人民大学附属中学

73.范浩强   中国人民大学附属中学

74.崔静宜   中国人民大学附属中学

75.     中国人民大学附属中学

76.何念珂   中国人民大学附属中学

77.宛天伊   中国人民大学附属中学

78.     中国人民大学附属中学

79.陈苏铭   中国人民大学附属中学

80.田雨辰   中国人民大学附属中学

81.魏雅慧   中国人民大学附属中学

82.张亦涵   中国人民大学附属中学

83.李子赫   中国人民大学附属中学

84.王问秦   北京理工大学附属中学

85.江祥盈   北京理工大学附属中学

86.     北京理工大学附属中学

87.周思怡   北京理工大学附属中学

88.张博彦   北京市中关村中学

89.     北京市中关村中学

90.     北京市中关村中学

91.夏瑞淳   北京市中关村中学

92.赵君驰   北京市中关村中学

93.丁彭博   北京市中关村中学

94.张鑫雨   北方交通大学附属中学

95.王雪妍   北方交通大学附属中学

96.吴皆宜   北方交通大学附属中学

97.     北方交通大学附属中学

98.周英楠   北方交通大学附属中学

99.焦康虎   北方交通大学附属中学

100.胡君华   北方交通大学附属中学

101.张嘉豪   北京钢铁学院附属中学

102.     北京钢铁学院附属中学

103.张雨瑶   北京市八一中学

104.     北京市八一中学

105.王宇成   北京市八一中学

106.马宇辰   北京市八一中学

107.张曼泽   海淀区实验小学

108.宋如凌   海淀区实验小学

109.代敬康   海淀区实验小学

110.方诗程   海淀区实验小学

111.     海淀区中关村第二小学

112.江健瑞   海淀区中关村第二小学

113.刘一笑   海淀区中关村第二小学

114.马翕然   海淀区中关村第二小学

115.李凯钰   北京市大兴区第一中学

http://br.cnc.qzone.qq.com/ac/b.gif
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分类: 专业资料
注射用水制备系统是GMP关键系统。多效蒸馏水机是目前应用最为广泛的注射用水制备系统的关键设备。多效蒸馏水机采用高温高压操作,确保稳定生产无热原注射用水。多效蒸馏水机所生产的蒸馏水,完全满足现行美国药典、欧洲药典、日本药典和中国药典中关于注射用水的要求。
技术特点
  • 结构材质:与蒸馏水、二次纯蒸汽接触的压力容器体、管道采用316L,密封材料使用PTFE。其他材料包括机架采用304材质。
  • 三级分离装置:进入设备的原料水经过降液膜蒸发、重力分离、特殊分离装置三级分离。
  • 电化学抛光:不锈钢表面电化学抛光,保证生产注射用水的品质,提高设备使用年限。
  • 双管板设计:外置预热器、冷凝器和第一效蒸发器均为双管板设计,符合cGMP的要求,有效消除低卫生级别介质污染系统的可能性。
  • 换热管采用优质无缝管:无缝管具有更好的强度和耐用性,保证在加工、焊接、胀接及运行时的热胀冷缩过程中保持完好状态,确保避免任何工业蒸汽、原料水和冷却水泄漏进入洁净的蒸馏水、二次蒸汽侧。
  • 三维弯管:在管路上尽可能采用不锈钢管直接拉伸弯管,避免焊接。
  • 使用自动焊接:管路与零件的连接,尽可能使用自动氩气保护轨迹焊接,保证焊接质量。
  • 隔热:蒸发器和预热器均采用无氯、无石棉的矿物棉隔热层,并包以不锈钢包层。
  • 仅需经济的料水预处理:无需昂贵的纯化水设备,原料水只需电导率小于5μS/cm的去离子水或反渗透水即可。
  • 经济节能:多效蒸馏水机由于二次蒸汽在各效中逐级利用,因此对工业蒸汽的利用率很高,具有明显的节能效果。随着蒸发器效数的增多,这种节能的效果更加明显。同时冷却水的用量也随效数的增加大幅减少。
  • 控制系统:采用PLC自动控制技术,实现客户不同的控制要求。从最基本的蒸馏水品质判断和分配,到更高级的如各介质连续调节、与存储系统联动、分级密码控制甚至到蒸发量变化的控制,可以说细致入微。
  • 无纸记录:采用无纸记录方式,真实记载生产情况。
  • 整机性能工厂测试:在整机测试车间,按照确定的程序,模拟实际工作环境,进行整机测试
MS-T系列蒸馏水机工作原理
  MS-T系列多效蒸馏水机的流程如下:原料水在一效预热器被工业蒸汽加热,进入以后各效预热器被二次蒸汽继续加热;到冷凝器被二次蒸汽、蒸馏水加热;然后在蒸发器顶部经分水装置,均匀地分布进入蒸发列管,在蒸发列管内形成薄膜状的水流;这些水流因为薄所以很快被蒸发,产生二次蒸汽;未被蒸发的原料水被输送到下一效,作为次效蒸发器的原料水,以后各效与此类似,未被蒸发的进入下一效,直到最后一效仍未被蒸发的,将作为凝结水排放;被蒸发的原料水,现在是二次蒸汽,继续在蒸发器中盘旋上升,经中上部特殊分离装置处,进入纯蒸汽管路,作为次效的热源;二次蒸汽在次效被吸收热量后凝结成蒸馏水;各效过程与此相似,各效的蒸馏水和末效的二次蒸汽被冷凝器收集,并经过与冷却水、原料水换热,冷却成为蒸馏水;经过电导率的在线检测,合格的蒸馏水作为注射用水输出,不合格的蒸馏水将被排放。
  原料水转化成的二次蒸汽是洁净蒸汽,它经过三次分离作用:在最初进入蒸发器后,沿列管向下流动,同时蒸发,这是第一次分离;被蒸发的原料水(二次蒸汽)在蒸发器的下端180度折返,杂质在重力作用下,被分离到下部,这是第二次分离;被蒸发的原料水,即二次蒸汽,继续在蒸发器中盘旋上升,到中上部特殊分离装置处,进行第三次分离。冷却水只在冷凝器通过,对各效产生的蒸馏水和末效的二次蒸汽进行降温。工业蒸汽在第一效的蒸发器和预热器对原料水进行加热,热量被吸收后成为凝结水排出机外。在冷凝器中,有一种不能凝结成水的一部分气体,被称作不凝性气体,此部分气体将由安装在冷凝器上部的排出装置去除。根据机型的不同,在各效蒸发器上也可能设有不凝气体连续排放装置。
http://www.watertown.cn/images/2.jpg
  1. 工业蒸汽
  2. 凝结水排放
  3. 浓缩水排放
  4. 冷却水出
  5. 蒸馏水
  6. 冷却水入
  7. 原料水入
  8. 不凝气体排放
MS-S系列蒸馏水机工作原理
  MS-S系列多效蒸馏水机的流程如下:原料水在一效预热器被工业蒸汽凝结水加热,进入以后各效预热器被二次蒸汽的凝结水(蒸馏水)加热;到冷凝器被二次蒸汽、蒸馏水加热;然后在蒸发器顶部经分水装置,均匀地分布进入蒸发列管,在蒸发列管内形成薄膜状的水流;这些水流因为薄所以很快被蒸发,产生二次蒸汽;未被蒸发的原料水被输送到下一效,作为次效蒸发器的原料水,以后各效与此类似,未被蒸发的进入下一效,直到最后一效仍未被蒸发的,将作为凝结水排放;被蒸发的原料水,现在是二次蒸汽,继续在蒸发器中盘旋上升,经中上部特殊分离装置处,进入纯蒸汽管路,作为次效的热源;二次蒸汽在次效被吸收热量后凝结成蒸馏水;各效过程与此相似,各效的蒸馏水和末效的二次蒸汽被冷凝器收集,并经过与冷却水、原料水换热,冷却成为蒸馏水;经过电导率的在线检测,合格的蒸馏水作为注射用水输出,不合格的蒸馏水将被排放。
  原料水转化成的二次蒸汽是洁净蒸汽,它经过三次分离作用:在最初进入蒸发器后,沿列管向下流动,同时蒸发,这是第一次分离;被蒸发的原料水(二次蒸汽)在蒸发器的下端180度折返,杂质在重力作用下,被分离到下部,这是第二次分离;被蒸发的原料水,即二次蒸汽,继续在蒸发器中盘旋上升,到中分离装置处,进行第三次分离。
  冷却水只在冷凝器通过,对各效产生的蒸馏水和末效的二次蒸汽进行降温。工业蒸汽在第一效的蒸发器对原料水进行加热,其凝结水在第一效的预热器对原料水加热,热量被吸收后成为凝结水排出机外。在冷凝器中,有一种不能凝结成水的一部分气体,被称作不凝性气体,此部分气体将由安装在冷凝器上部的排出装置去除。根据机型的不同,在各效蒸发器上也可能设有此种不凝气体连续排放装置。
http://www.watertown.cn/images/1.jpg
  1. 工业蒸汽
  2. 凝洁水排放
  3. 浓缩水排放
  4. 冷却水出口
  5. 蒸馏水
  6. 冷却水入口
  7. 原料水入口
  8. 不凝气体排放
S系列与T系列的区别
  分离装置形式不同:S系列采用的分离形式略为简单,T系列采用的是华通公司专有的分离形式。
  产品规格型号范围不同:T型在大机型时有更良好的表现,详见产品选型表
  用于预热器的加热热源不同,S系列使用的是水提供热源,T系列使用的是蒸汽提供热源。
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