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关于aspen FIHR的问题?
首先申明,本人是研究学习aspen软件。 aspen 2006.5下的FIHR是可以用的,而同一个许可证为什么到了V7和V7 1反 而不能用了?软件报错说是找不到许可。 其它如hysys、a+等,同一个许可证既支持2006.5,也支持V7、V71。 哪位高手能解释下。
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关于注化报名?
请问,注化报名是遵循在哪儿报名在哪儿考试的原则吗?谢谢!
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化工行业环保难题?
大家讨论一下化工行业的环保难题沙!然后建言献策啊
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炉底看火孔滴水是怎么回事?
炉底看火孔滴水是怎么回事 哪位师傅给解释一下 谢谢
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CO2如何回收利用?
SHELL炉,正常开车后更换CO2作为载气,但CO2机组还是常常有放空,不知有什么方法或技术能回收不?还有CFB中烟道气中的CO2能回收不?请高手指点
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空分冷箱内壁防锈处理问题?
请大家不吝指教啊 空分冷箱内壁需要做什么样的处理? 有没有什么相关国家标准规定呢?
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一道注册环工考题—外回流污泥浓度?
拟采用前处理+膜处理的工艺。其中有一处理单元采用硝化、反硝化处理, 以去除 NH3-N 为目的,进水 NH3-N 浓度为 360 mg/l,出水 NH3-N 浓度要求≤ 30 g/l。此阶段进水 BOD5浓度量为 1200mg/L。假设污泥指数为 SVI=120,污泥负 荷Fs=0.12kg/kg.d,外回流比为 100%,内回流比为 400%,γ=1.2。 试计算 1.外回流污泥浓度(mg/L): (A)10000 mg/L; (B)6944 mg/L; (C)1000 mg/L; (D)1200 mg/L。 答案为A,就是不明白计算过程! “Y=1.2”是什么意思呢? 在环境区发了两三天,没有人会做,只好发到这里求高人了!
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如何降低煤气化装置的投资?
如何降低煤气化装置的投资? ——亚化咨询煤气化技术与市场系列之二 作者/来源: 日期: 2017-12-04 点击率:9 未来5年中国煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制甲醇、煤制大规模合成氨、煤制 乙二醇 、煤制氢和煤制乙醇等领域将继续发展。亚化咨询研究表明,2017-2021年中国拟在建煤气化项目将新增合成气产能2770万方/小时,折算2000吨/天干煤粉气化炉236台,将继续对煤气化技术和装备产生巨大的需求。 煤化工项目投资额巨大,其主要原因在于煤气化单元需要巨大的投资。根据下游产品的不同,煤化工项目合成气 生产装置 (含气化、变换、净化在内)约占项目总投资的40%-60%左右。 降低投资可以提升煤化工项目的经济性,煤气化装置如何进一步降低投资呢?亚化咨询认为可以从以下几个方面着手:1. 配置更大规模的气化炉;2. 设备国产化;3. 工程优化。 1. 配置更大规模的气化炉 在大型现代煤化工项目的驱动下,气化装置呈现大型化、高温高压的发展趋势。规模化效应可以进一步降低气化炉的投资。 资料显示,以一个已投产的煤制180万吨/年甲醇制60万吨/年烯烃项目为例,配置了7台投煤量为1500吨/天的水煤浆气化炉(5开2备)。如果采用投煤量2500-3000吨/天的水煤浆气化炉,配置可以减少至3开1备,气化炉投资可以节省15-20%。同时,气化炉台数的减少,可以降低操作管理的难度,节省维修和保养费用。 2. 设备国产化 煤气化界区内装置,除了关键设备气化炉外,还包括洗涤塔、锁斗、 过滤器 等30多种设备。目前,国内应用的20多种煤气化技术,超过90%以上的部件可以实现国产化。 资料显示,以干粉煤气化技术的飞灰过滤器为例,原来采用进口的陶瓷滤芯,单台飞灰过滤器需1152支滤芯,后来使用国内研发的Fe3Al滤芯。在达到甚至超过进口效果的同时,国产单支价格仅为进口价格的一半,单台飞灰过滤器可节省345.6万元,大大降低了设备初始投资和运营成本。 在保证安全可靠的前提下,使用国产化设备,不仅可以大幅降低原始投资,而且可以有效地降低设备运营期维修费用,缩短采购周期,降低生产成本。 3. 工程优化 根据国内煤气化装置多年的运行经验看,有相当一部分的设备故障停车原因源自工程技术方面的问题。经过多年运行经验的积累,工程优化的措施包括:气化工艺烧嘴材料选择和局部加固、耐火砖的材料选择和砖型设计、激冷环的结构设计改造、激冷室尺寸改造、黑水处理水系统优化等。 资料显示,以激冷室结构改进为例,国内已运行的装置中,不同装置压力和负荷不同,但激冷室的结构设计尺寸却几乎相同,以至于出现激冷水进入后面系统,限制了气化炉的高负荷运行。近年来,各装置的工程技术人员进行大量计算和研究,设想通过改大激冷室尺寸和调整内部构件相互尺寸,可以有效改善工况。 煤气化技术专利商、设备和仪表制造商、工程公司在继续迎来巨大的市场机遇的同时,也面临三大挑战。1. 煤气化单元的投资占据煤化工项目总投资的重大比例,如何降低煤气化装置投资?2. 气化炉的稳定和高负荷运行对煤化工装置盈利能力至关重要,如何提升气化炉运行表现?3. 煤气化技术正在向高能效、大型化和宽煤种适应性方向发展,将对设备和仪表制造商产生哪些新的要求?
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ASPEN 7.2安装后出现以下问题,该怎么解决?
ASPEN 7.2安装后出现以下问题,该怎么解决?
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重整装置水氯平衡?
大家能否谈一谈贵装置如何维持水氯平衡的?
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江苏注册考试证可领但无注册化工和二级结构?
不知是啥原因,这些公无猿效率忒低了。
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空分塔的安装?
我公司准备新建一空分装置,需要在现场进行冷箱的焊接,上下塔也需现场组装,请教一下,实际中有哪些需要注意的地方?先谢了。
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用NBS作苄位的溴代反应总是有很多二聚物生成,请教有什 ...?
溶剂是 环己 烷, 引发剂 是AIBN,请高手指教
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制氢装置加氢绝热反应器硫化是压力控制多少?
制氢装置 加氢反应器 硫化时压力控制多少?我们新建装置设计 硫化剂 罐时,没有注硫泵,请问用氮气压过去可以吗?氮气压力0.6MPA.
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受限空间通风问题?
在受限空间的国家规范里面,有这么一句“必要时,应采用风机强制通风或管道送风”,那么大家讨论下,“必要时”,具体指的是什么情况
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合成氨废热锅炉泄漏如何改造?
我厂采用卡萨利轴径向型的 氨合成塔 生产 合成氨 ,合成单元换热锅炉由于设备结构原因经常发生泄漏,不知其他兄弟单位是否有此现象,是如何处理的?
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脱酸脱臭塔垫片的使用问题?
求助,现有脱酸脱臭塔,真空度-0.1mpa,使用温度为230度,请教该如何选择垫片???由于是油脂食品行业, 石棉 橡胶板 禁用。 另外,在查阅资料时候发现 聚四氟乙烯垫片 各个资料介绍不一样,请教高手告知。 附图
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cad病毒,中键不能用怎么解决?
cad病毒,中键不能用怎么解决?删除后,启动cad它又弹出来
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硫回收空气供应的问题?
本单位的克劳斯硫回收中,采用的是 罗茨风机 供 空气 ,请问大家:为什么采用罗茨风机,可不可以用离心式的,或者为什么不直接采用空分供气
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我国可用于生产燃料乙醇的秸秆资源分析?
摘要 :我国秸秆年产量约7亿吨,是潜在的燃料乙醇生产原料。我国秸秆资源以稻草、玉米秸秆和小麦秸秆为主,主要集中在中部和东北的主要农区和西南部分省市,以黑龙江、河北、山东、江苏和四川五省最为集中。秸秆资源产量依据秸秆系数由籽实产量计算而得,不同类型的秸秆具有不同的秸秆系数,同一类型的秸秆其秸秆系数因测定方法、作物品种、收获方式、地理位置等不同而有较大差异。目前我国秸秆的主要用途是造纸、饲料、还田和农村生活能源。此外,仍有很大一部分被废弃或焚烧。在秸秆资源总量中,扣除造纸等用量后,可作为燃料乙醇生产原料的秸秆约占秸秆总量的20%,为1.4亿吨。考虑原料同一类型便于加工处理和收集半径的限制,未来生产燃料乙醇的秸秆将仍以玉米秸秆、稻草、小麦秸秆为主,按20%的比例估计,可用于生产燃料乙醇的这三种资源总量为11915万吨,可产生乙醇236355吨/年。农作物秸秆可以为我国生产燃料乙醇提供稳定的原料。 关键词 :燃料乙醇,秸秆资源量,地理分布,利用现状 在化石能源储量日趋减少,环境压力日益加剧,能源需求和石油价格持续上升的背景下,世界各国都在积极开发利用可再生的绿色能源,燃料乙醇作为目前唯一能大规模替代石油的可再生能源,受到普遍重视。在我国,开发利用新能源和可再生能源,已经成为调整和优化能源结构、解决环境问题的国家战略。然而,我国人多地少的基本国情,决定了原料问题成为我国发展燃料乙醇的重要瓶颈。 我国是农业大国,农作物秸秆产量约为7亿吨/年,居世界首位。农作物秸秆的主要成分为纤维素、半纤维素和木质素,是一种宝贵的可再生资源。目前,我国秸秆的主要用途是造纸、饲料、农村生活能源(作为燃料使用),还有一部分用来还田造肥,另有约15.6%的秸秆被废弃或焚烧。利用农作物秸秆生产燃料乙醇,既能解决原料问题,又能变废为宝,增加农民收入。因此,研究我国可用于生产燃料乙醇的农作物秸秆资源情况,对于发展我国燃料乙醇工业具有重要的现实意义和深远的影响。 一、利用秸秆系数估算秸秆资源量 由于秸秆产量未列入国家有关部门的统计范围,直接测量农作物秸秆单位面积的产量也比较困难,因而秸秆的产量通常依据农作物的产量计算而得,即采用“秸秆系数”法估测秸秆产量。 秸秆系数(也有研究者称为谷草比系数,或经济系数,或产量系数)是可以通过田间试验和观测得到的经验常数。农作物的秸秆系数因测定方法、作物品种、收获方式、地理位置等不同而有较大差异,不同研究者对“秸秆系数”的表述也不尽相同。目前学术界大多将秸秆系数定义为秸秆产量与谷物籽实产量的比值。利用秸秆系数乘以籽实产量可以估算出农作物秸秆的资源量。其估算公式如下。 式中:S———秸秆资源量; k———秸秆的种类数; sj———某种农作物的籽实产量; Dj———某种农作物对应的秸秆系数。 我国各类农作物秸秆的种类及其对应的秸秆系数见表1。 鉴于稻草的情况相对其他秸秆而言更为复杂,同时也是我国主要的农作物秸秆之广,下面以稻草为例,探讨秸秆系数的情况。 不同类型的水稻具有不同的籽粒和稻草生产能力。在常规施肥水平下,单季稻的总生物量可达16吨/公顷,双季稻(前季稻或后季稻)可达10吨/公顷以上。籽粒产量的规律是单季稻>前季稻>后季稻,前季稻籽粒产量比后季稻高8%左右。稻草的生物量规律是单季稻>后季稻>前季稻。不同稻类在使用当地肥料常规施肥的前提下,采用人工收割、机械收割的稻草收获量和秸秆系数见表2。 从表2可以看出,稻草的秸秆系数不应一概而论,应针对单季稻、前季稻、后季稻分别计算,人工收割的秸秆系数分别为1.22、0.72、0.96。在我国农村,大部分水稻仍然是由人工收割方式收获,人工收割所得稻草的秸秆系数较 农业机械 化收割的秸秆系数高。在农业机械化收割的情况下由于部分秸秆被破碎或者被留在田间,致使收获的秸秆量很小,秸秆系数也很小。在苏南地区,这些秸秆往往在田间被焚烧,燃烧率大约为60%,既污染环境,又浪费宝贵的可再生生物质资源。 二、我国秸秆的资源量及其地理分布 农作物秸秆是世界上最丰富的可再生资源。据统计,全世界每年秸秆产量约为29亿吨,小麦秸秆以亚洲、欧洲和北美洲的产量为最高,稻草以亚洲最多。我国是农业大国,农作物秸秆年产量居世界之首。1991—2005年我国农作物秸秆的资源量见表3(2006年、2007年的秸秆资源量暂无资料)。 从资源类型来看,水稻、玉米、小麦等作物秸秆是我国秸秆资源的主要类型,这三种秸秆合计资源量占全国秸秆资源量的80%左右。2004年我国秸秆资源中玉米秸秆占39%,稻草占27%,小麦秸秆占15%;2005年三者的产量分别占秸秆总量的37.4%、24.2%和18.3%(见图1)。 从资源量分布来看,我国秸秆资源主要分布于中部和东北的主要农区以及西南部分省市。50%以上的秸秆资源集中在四川、河南、山东、河北、江苏、湖南、湖北、浙江等9省,其中又以黑龙江、河北、山东、江苏和四川五省分布最集中,五省秸秆总量占全国秸秆资源量的36%以上;西北地区和其他省份秸秆资源量较少。2004年,农作物秸秆产量最高的省份是河南和山东,其秸秆产量分别为72837吨和6634万吨,分别占全国秸秆资源总量的10.1%—19.2%;最低的省份是西藏,其秸秆资源量仅为119万吨,占全国秸秆资源总量的0.2%。 我国是产稻大国,稻作面积约占世界稻作总面积的25%,稻草产区主要集中在华南、华东和华中地区,其分布南白海南,北至黑龙江省北部,东至台湾,西达新疆维吾尔自治区,低如东南沿海的潮田,高至西南云贵高原海拔2000多米的山区(见图2)。我国小麦秸秆和玉米秸秆主要分布在黄河、长江流域之间,黑龙江、吉林等省份,其具体分布区域见图3和图4。 概括起来,我国秸秆资源量及其分布有以下特点:1)秸秆分布具有明显的地域性,不同地区间农作物种植结构差异巨大,秸秆的品种、类型、构成有所不同;2)秸秆年产量随种植量变化而变化,种植量的多少主要取决于经济收入的多少;3)稻草的产区分布具有南方多而集中,北方少而分散的特点。 三、我国秸秆的利用现状 近年来,我国秸秆资源化技术呈现多元化发展。农作物秸秆主要的利用方式有还田肥料(直接还田、 有机肥料 ),农村能源(气化、燃烧),牲畜饲料(直接饲喂、处理后作肥料),工业原料(造纸原料、培养食用菌)等等,其中最主要的利用方式为燃烧和饲喂牲畜,2005年农作物作为牲畜饲料的消费量为1.5亿吨。但是仍有相当多的一部分秸秆被弃置在田间地头和河沟,或者焚烧。以2004年为例,2004年我国农作物秸秆年产量约为7.2亿吨,其中农村生活能源(作为燃料使用)约占47.1%,畜牧饲料用量约占20.1%,还田造肥或损失的秸秆约占15.0%,约2.2%用于造纸,还有15.6%的秸秆被废弃或焚烧(见表4)。2004年我国各省秸秆资源的分布及主要用途见表5。利用秸秆发酵生产乙醇、利用秸秆热解液化制取生物油的开发工作,以及小试、中试等所消耗的秸秆资源量未能统计。 随着畜牧业的发展,用作饲料的秸秆量将逐渐增大,再加上人们对秸秆这种可再生资源利用的重视程度的增加,资源收集、利用技术将更大幅度地提高,相应地对秸秆等生物质的需求量也会增加,这势必导致农作物种植的种类和数量的增加。 四、可用于生产燃料乙醇的秸秆资源量 从2004年我国秸秆的利用情况看,除去农村生活用能、畜牧饲料、秸秆还田和工业造纸等用途之外,尚有11246万吨的秸秆被废弃或者是焚烧,占秸秆资源总量的15.6%。秸秆剩余量最大的省份是吉林、河南和山东,分别占全国秸秆总剩余量的15.6%、15.1%和12.6%。 在我们开发利用秸秆资源的同时,还应充分考虑到我国人均耕地少的国情,重视秸秆还田,以增加土壤有机肥含量,改善土壤的物理性质,保护土壤生态环境,发展可持续农业。因此,在当前我国每年收获的约为7.2亿吨的农作物秸秆中,需要扣除用于造纸行业的1553万吨、作为饲料或饲料原料的14487万吨,以及造肥还田和收集损失的10813万吨。随着农民生活水平的提高和城市化进程的加快,农村生活用能秸秆的量将有下降趋势,估计可富余出5%左右的比例。因此,可作为燃料乙醇生产原料的秸秆资源量主要来自废弃和焚烧的量(约15.6%)加上生活用能富余出的量(约5%),其比例约占秸秆资源总量的20%,约为1.4亿吨。 秸秆作为生产燃料乙醇的原料,最好是同一类型的秸秆集中到一起处理后使用。考虑到秸秆体积庞大、分布相对分散、运输储存费用高等特点,其原料成本还受到收集半径的限制。因此,未来生产燃料乙醇的秸秆仍将以玉米秸秆、稻草、小麦秸秆为主。这三类秸秆可用于生产燃料乙醇原料的资源量及其产地分布见表6。随着国家对生物质能的重视程度不断增强,利用荒山坡地增加这些农作物的种植,秸秆的产量还将进一步增多,可用于生产燃料乙醇的秸秆资源量将进一步增加。 以可用于生产燃料乙醇的资源总量为11915万吨,秸秆中纤维素含量35%,每克葡萄糖理论酒精产量为0.51克估算,每年这三类秸秆可产生乙醇约2363万吨。随着 纤维素酶 酶解和发酵技术的不断进步,秸秆中的半纤维素也可部分或全部转化为乙醇,燃料乙醇的年产量将进一步增大。
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