摘要:
a) 80 내지 300 ℃의 온도에서 혼합 장치에서 발생하는 혼합물의 증기압보다 높은 승압하에 락탐의 수용액을 디아민과 디카르복실산의 염과 긴밀하게 혼합하고; b) 수득된 혼합물을 140 내지 300 ℃의 온도에서 액체 상과 증기 상이 형성되는 가열된 나선형 관 증발기에 공급하고, 수증기 및/또는 불활성 기체의 흐름을 적절하다면 나선형 관의 상류에서 혼합물에 도입하고, c) 단계 b)에서 형성된 증기 상을 액체 상으로부터 제거하고 이것을 컬럼에서 수증기, 및 디아민, 디카르복실산 및 락탐을 포함하는 유기 성분으로 분리하고, 유기 성분을 중합으로 재순환시키고, d) 폴리아미드-형성 온도에서 단계 c)의 유기 성분과 혼합된 단계 b)의 나선형 관으로부터의 액체 상을 수직 중합 관을 통해 상단부로부터 하향으로 통과시켜 코폴리아미드를 수득하는 것을 포함하는, 락탐을 디아민과 디카르복실산의 염과 함께 폴리아미드-형성 온도에서 수직 중합 관을 통해 상단부로부터 하향으로 통과시키는 락탐 및 디아민과 디카르복실산의 염으로부터 코폴리아미드의 연속 제조 방법.
摘要:
본 발명은 폴리머 탈휘발화 예열장치와 폴리머/용매 용액을 예열하기 위해 이 예열장치를 이용하는 방법에 관한 것으로, 예열장치는 상단과 하단 및 이 단들 사이로 뻗는 종축을 구비하는 가열체임버를 한정하는 길게 연장된 수직한 중공의 용기를 포함하고, 폴리머/용매 용액을 위한 입구는 체임버의 상단에 인접하게 위치되고, 용융된 폴리머의 출구는 체임버의 하단에 인접하게 위치된다. 다수의 가열 관다발은 체임버내에 장착되고, 각 다발은 용기의 종축에 교차하는 방향으로 체임버를 가로질러 뻗는 주축을 구비하는 형상으로 정렬된 다수의 길게 연장된 구불구불한 가열관을 포함한다. 관은 폴리머/용매 용액이 폴리머/용매 용액의 입구에서 폴리머의 출구쪽으로 뻗는 경로를 따라 흐를 때, 폴리머/용매 용액이 외면과 접촉하여 열전달되도록 위치된다. 각 관은 다수의 곡선관부와, 이 곡선관부를 상호연결하는 다수의 연결관부를 포함한다. 각 관의 관부는 모두 용기의 종축에 대해 평행하게 정렬되는 공통평면내에 정렬되고, 관의 형상은 본질적으로 직사각형으로 되어 관형상의 주축에 대해 평행하게 배치되는 한쌍의 마주보는 가장자리를 구비하게 된다. 연결관부는 주축에 대해 가로질러 뻗도록 길게 연장되어 정렬되고, 각 관의 연결관부는 서로 평행하게 정렬된다.
摘要:
The present invention provides a composite hollow fiber membrane for separating carbon dioxide and methane, which is coated with organopolysiloxane copolymers wherein repeating units including polyethylene glycol or polyethylene/propylene glycol are grafted on the surface of the hollow fiber membrane composed of glassy polymers; and a membrane module comprising the same. Also the present invention provides a method for manufacturing the composite hollow fiber membrane, comprising the steps of: acquiring a polymer solution by dissolving glassy polymers in an organic solvent; acquiring a homogeneous spinning solution by mixing the polymer solution with an additive and stirring the solution; providing a hollow fiber membrane by spinning the spinning solution via a dual spinneret; and coating an organopolysiloxane copolymer solution wherein repeating units including polyethylene glycol or polyethylene/propylene glycol are grafted on the surface of the hollow fiber membrane. The composite hollow fiber membrane manufactured according to the present invention can selectively separate and remove carbon dioxide from the mixed gas of carbon dioxide and methane in a biogas purification process and can improve the efficiency of the separation process because the trasmissivity of carbon dioxide is increased greatly.
摘要:
유체 증기 증류 장치. 장치는 공급원 유체 입력부 및 증발 응축기를 포함한다. 증발 응축기는 실질적으로 원통형인 하우징 및 하우징 내의 복수의 튜브를 포함한다. 공급원 유체 입력부는 증발 응축기에 유체 연결되고, 증발 응축기는 공급원 유체를 증기로 변환시키고, 압축된 증기를 생성 유체로 변환시킨다. 또한, 공급원 유체 입력부 및 생성 유체 출력부에 유체 연결되는 열교환기가 유체 증기 증류 장치 내에 포함된다. 열교환기는 외부 튜브 및 하나 이상의 내부 튜브를 포함한다. 또한, 증발 응축기에 유체 연결되는 재생 송풍기가 유체 증기 증류 장치 내에 포함된다. 재생 송풍기는 증기를 압축시키고, 압축된 증기는 압축된 증기가 생성 유체로 변환되는 증발 응축기로 유동한다.
摘要:
PURPOSE: A steam removal apparatus is provided to replace an expensive ventilation system and an air blower with low efficiency and to prevent the pollution of working places. CONSTITUTION: A steam removal apparatus includes an introducing part(10), a heating part(20), a delaying part(30), a cooling part(40), and an exhausting part(50). The introducing part includes a fan. The heating part positioned at the upper part of the introducing part. A heater(21) is installed in the heating part. The delaying part is positioned at the upper part or the lateral part of the heating part to ensure the heating time of steam. The cooling part is connected to the upper part or the lateral part of the delaying part. Partitions(41) are zigzaggedly installed in the cooling part. The exhausting part is connected to the cooling part.
摘要:
A polymer devolatilization preheater and a method for using the same to preheat a polymer/solvent solution. The preheater includes an elongated, upright hollow vessel defining a heating chamber having a upper and lower ends, and a longitudinal axis extending between the ends. An inlet for a polymer/solvent solution is located adjacent the upper end of the chamber and a molten polymer outlet is located adjacent the lower end of the chamber. A plurality of heating tube bundles are mounted in the chamber, each bundle including a plurality of elongated serpentine heating tubes which are each arranged in a configuration having a major axis which extends across the chamber in a direction transverse to the longitudinal axis of the vessel. The tubes are positioned such that the polymer/solvent solution comes into heat transferring contact with an outer surface thereof as the polymer/solvent solution flows along a path that extends from the polymer/solvent solution inlet to the polymer outlet. Each tube includes a plurality of curved tube portions and a plurality of linking tube portions which interconnect the curved tube portions. The tube portions of each tube are all arranged in common plane that is arranged in essential parallelism relative to the longitudinal axis of the vessel and the tube configuration is essentially rectangular so as to present a pair of opposite edges disposed in essential parallelism relative to the major axis of the tube configuration. The linking tube portions are elongated and arranged so as to extend transversely relative to said major axis and the linking tube portions of each tube are arranged in essential parallelism relative to one another.