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化工工艺设计师
AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理体系导则》? AQ/T3012-2008《 石油化工 企业安全管理体系导则》查看更多 3个回答 . 3人已关注
延迟焦化加热炉管注水改为注干气? 在网上看到过这样一篇文章“延迟焦化 加热炉 管注水改为注干气消除含硫污水污染” 请问有装置这样做过吗?效果怎么样?有什么利弊?查看更多 11个回答 . 2人已关注
催化裂化原料原化大,烧焦量不一样,怎样及时调节主风量 ...? 催化裂化原料变化大,烧焦量不一样,怎样及时调节主风量,达到节能目的查看更多 8个回答 . 4人已关注
注册化工师的注册有效期? 我今年拿到了注册化工师执业资格证书,但一直没有注册,不知道这个资格证书的有效期多长?明年注册可以吗? 查看更多 3个回答 . 1人已关注
开创新板块,化工生产与生产交流板块,希望多多支持? 开创新板块,化工生产与生产交流板块,希望多多支持。 我们的目标是更多实现产学研的一体化。让做生产的不仅仅只是看到冷冰冰的 生产装置 ,更能知道这个装置内在的一些设计理念,让更多生产装置的人知道 为什么 换热器 的换热面积是这么大, 为什么 精馏塔 的塔板数是这么多, 为什么 管道的支架这么支撑。让做设计的人知道为什么阀门不能设置在半空,为什么换热器需要检修空间。 产学研结合即产业、学校、科研机构相互配合,发挥各自优势,形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势。 板块名称暂定为《化工生产与设计交流》。 希望更多做生产的兄弟进来交流,把你们的实际生产装置遇到的一些问题抛出来,让我们做设计的兄弟也参与一起,一起交流和解决。 互相学习吧,让我们设计院的兄弟出来的成品文件不再被生产车间的兄弟骂娘,让生产车间需要改扩建时提给设计院的条件不再那么不给力。 该贴已经同步到 Horse的微博 查看更多 15个回答 . 4人已关注
加氢装置中循环氢突然减少的原因? 加氢装置在什么情况下循环氢会突然减少?原因为何?查看更多 8个回答 . 3人已关注
化工设备专业专用CAD? 安装说明: 1.在AutoCAD2007和天河PCCAD2007安装完毕后,方可安装本[wiki]软件[/wiki]!AutoCAD2007须打上sp2补丁。 2.请将天河PCCAD2007的安装目录置为本软件的安装路径,建议天河安装路径为:D:\THSOFT\PCCAD2007 3.本软件安装完毕后,启动PCCAD2007,点取工具-选项-文件,在支持文件搜索路径中添加"{安装路径}\sb"; 在选择选项下取消对象编组;在系统选项下钩取每个图形均加载acad.lsp。退出重新启动PCCAD2007即可使用。 [ ]查看更多 2个回答 . 4人已关注
为大家提供一些专业的防雷术语? 1 对地闪击 lightning flash to earth 起源于大气雷云与大地之间由一次或多次雷击组成的电气放电。 2 向下闪击 downward flash 开始于雷云向大地产生的向下先导的闪击。一向下闪击由一首次短时雷击组成,其后可能有多次后续短时雷击,一个或多个这类短时雷击之后可能有一长时雷击。 3 向上闪击 upward flash 开始于一接了地的建筑物向雷云产生的向上先导的闪击。一向上闪击由其上有或无叠加的多次短时雷击的首次长时雷击组成,其后可能有一次短时雷击或多次后续短时雷击,一个或多个这类短时 雷击之后可能有长时雷击。 2.0.4 雷击 lightning stroke 对地闪击中的一个电气放电。 5 雷击点 point of strike 闪击打在大地或突出物(例如,建筑物、防雷装置、户外管线、树木、等等)的那一点。一次闪击可能有多点雷击点。 6 雷电流 lightning current 流经雷击点的电流。 7 闪击电荷 flash charge (Qflash) 整个闪击时间间隔内时间对电流的积分。 8 短时雷击电荷 short stroke charge (Qshort) 短时雷击中时间对电流的积分。 9 长时雷击电荷 long stroke charge (Qlong) 长时雷击中时间对电流的积分。 10 单位能量(比能量) specific energy (W/R) 整个闪击时间间隔内时间对电流平方的积分,以雷电流在单位电阻中所产生的能量表示。 11 短时雷击电流的单位能量 specific energy of short stroke current 短时雷击时间间隔内时间对电流平方的积分。 12 建筑物内系统 internal system 在一栋建筑物内的电气和电子系统。 13 电气系统(低压配电系统) electrical system 由低压供电组合部件构成的一个系统。 14 电子系统 electronic system 由敏感电子组合部件(例如,通信设备、计算机、控制和仪表系统、无线电系统、电力电子装置)构成的一个系统。 15 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse (LEMP) 雷电流的电磁效应,它包含传导电涌和辐射脉冲电磁场效应。 16 电涌 surge 由雷击电磁脉冲引发表现为过电压和(或)过电流的瞬态波。由雷击电磁脉冲引发的电涌可起源于(部分)雷电流、装置环路中的感应效应,并且对同一线路下方的电涌保护器可能同样仍有威胁。 17 防雷区 lightning protection zone (LPZ) 划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界线不是必定要有实物体界线;例如,墙壁、地板和天花板。 18 防雷装置 lightning protection system (LPS) 一个完整的系统,它用于减少由于闪击打在建筑物上造成的物质损害,它由外部和内部这两个防雷装置组成。 19 外部防雷装置 external lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成的这部分防雷装置。 20 内部防雷装置 internal lightning protection system 由防雷等电位连接和与外部防雷装置的电气绝缘,即间隔距离,组成的这部分防雷装置。 21 接闪器 air-termination system 用于拦截闪击的接闪杆(避雷针)、接闪导线(避雷带、线,避雷网)以及 金属屋面 和金属构件等组成的这部分外部防雷装置。 22 引下线 down-conductor system 用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的这部分外部防雷装置。 23 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地的这部分外部防雷装置。 24 接地体 earthing electrode 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 25 接地线 earthing conductor 从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体或接地装置的连接导体。 26 直击雷 direct lightning flash 闪击直接打在建筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 27 雷电感应 lightning induction 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。 28 静电感应 electrostatic induction 由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄入地中就会产生很高的电位。 29 电磁感应 electromagnetic induction 由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。 30 雷电波侵入 lightning surge on incoming services 由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用,雷电波,即电涌,可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。 31 防雷等电位连接 lightning equipotential bonding (EB) 将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器等电位连接到防雷装置以减小雷电流引发的电位差。 32 等电位连接带 bonding bar 将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。 33 等电位连接导体 bonding conductor 将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体。 34 等电位连接网络 bonding network 将建筑物和建筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体互相连接到接地装置的一个系统。 35 接地系统 earthing system 将接地装置和等电位连接网络结合在一起的整个系统。 36 电涌保护器 surge protective device (SPD) 目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。 37 保护模式 modes of protection 电气系统电涌保护器的保护部件可连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。 38 最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage (Uc) 可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最大方均根电压或直流电压;可持续加于电子系统电涌保护器端子上,且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。 39 标称放电电流 nominal discharge current (In) 流过电涌保护器8/20μs电流波的电流峰值。 2.0.40 冲击电流 impulse current (Iimp) 由电流幅值 I peak、电荷 Q 和单位能量 W/R 这三个参数所限定。 41 以Iimp试验的电涌保护器 SPD tested with I imp 耐得起 10/350 μ s 典型波形的部分雷电流的电涌保护器需要用 I imp电流做相应的冲击试验。 42 Ⅰ级试验 class Ⅰ test 电气系统中采用Ⅰ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。最大冲击电流在10ms内通过的电荷Q(As)等于幅值电流Ipeak(kA)的二分之一,即 Q(As)=0.5Ipeak(kA),在此同一时段内消耗的单位能量W/R(kJ)等于幅值电流Ipeak(kA)平方的四分之一,即W/R(kJ)=O.25[Ipeak(kA)]2。Ⅰ级试验也可用 T1 外加方框表示。 43 以In试验的电涌保护器 SPD tested with In 耐得起 8/20 μ s 典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用 I n电流做相应的冲击试验。 44 Ⅱ级试验 class Ⅱ test 电气系统中采用Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、2/50μs冲击电压和8/20 μ s 电流波 最大放电电流Imax做试验。Imax大于In。Ⅱ级试验也可用 T2 外加方框表示。 45 以组合波试验的电涌保护器 SPD tested with a combination wave 耐得起 8/20 μ s 典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用 I sc电流做相应的冲击试验。 46 Ⅲ级试验 class Ⅲ test 电气系统中采用Ⅲ级试验的电涌保护器要用组合波做试验。组合 波定义为由2Ω组合波 发生器 产生1.2/50μs开路电压Uoc和8/20μs短路电流Isc。Ⅲ级试验也可用 T3 外加方框表示。 47 电压开关型电涌保护器 voltage switching type SPD 无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管(GDT)、闸流管(硅可控 整流器 )和三端双向可控硅元件做这类SPD的组件。有时称这类电涌保护器为“克 罗巴型”电涌保护器。电压开关型电涌保护器具有不连续的电压/电流特性。 48 限压型电涌保护器 voltage limiting type SPD 无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类电涌保护器的组件。有时称这类电涌保护器为“箝压型”电涌保护器。限压型电 涌保护器具有连续的电压/电流特性。 49 组合型电涌保护器 combination type SPD 由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或两者皆有。 50 电压保护水平 voltage protection level (Up) 表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于所测量的限制电压的最高值。 51 测量的限制电压 measured limiting voltage 施加规定波形和幅值的冲击波时,在电涌保护器接线端子间测得的最大电压值。 52 1.2/50 冲击电压 1.2/50 voltage impulse 实际波头时间为 1.2 μs、半值时间为50μs的冲击电压。实际波头时间定义为 1.67 × (t 90- t 30) , (t 90- t 30) 为波头电压上升到幅值 30% 和 90% 点时的时间间隔,半值时间定义为实际原点与波尾幅值 50% 的点之间的时间。实际原点为波头上述 90% 与 30% 点连接直线延长与 U = 0 线的交点。 53 8/20 冲击电流 8/20 current impulse 实际波头时间为 8 μs、半值时间为20μs的冲击电流。实际波头时间定义为 1.25 × (t 90- t 10) , (t 90- t 10) 为波头电流上升到幅值 10% 和 90% 点时的时间间隔,半值时间定义为实际原点与波尾幅值 50% 的 点之间的时间。实际原点为波头上述 90% 与 10% 点连接直线延长与 I = 0 线的交点。 54 插入损耗 insertion loss 在电气系统中:在给定频率下,连接到给定电源系统的电涌保护器的插入损耗定义为,电源线上紧靠电涌保护器接入点之后,在被试电涌保护器接入前后的电压比,结果用 dB 表示。 在电子系统中:由于在传输系统中插入一个电涌保护器所引起的损耗,它是在电涌保护器插入前传递到后面的系统部分的功率与电涌保护器插入后传递到同一部分的功率之比。插入损耗通常用 dB 表示。 55 回波损耗 return loss 反射系数倒数的模。一般以分贝 (dB) 表示。 56 近端串扰 near-end crosstalk (NEXT) 串扰在被干扰的通道中传输,其方向与产生干扰的通道中电流传输的方向相反。在被干扰的通道中产生的近端串扰,其端口通常靠近产生干扰的通道的供能端,或与之重合。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
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关于湿硫化氢环境下Q345R材料的使用问题? 关于Q345R是否适用于湿硫化氢环境,长期以来存在很大的争议,我个人最近一直从事湿硫化氢环境下油气田地面工程的设计工作,结合工作经验,我把我的个人看法发出来,供大家讨论。 1,Q345R到底是否可以用于湿硫化氢环境抗SSC? 我个人的意见是可以,原因如下: a 根据NACE 0175-2 附录A 条款A.2.2.2, 压力容器 用钢采用 ASME规范下 P No.1 1组1和1组2的材料是可以被接受的,众所周知,Q345R已经列入ASME的材料库中,其分组为 P No.1 1组2,所以基于此原因,我个人认为从NACE0175标准的角度看,Q345R是可用的,这是其一。 b SH3075中7.5条规定材料标准规定的屈服强度不大于355MPa,请特别注意 这里的是 材料标准规定的屈服强度, 而不是材料的实测屈服强度,这完全是2个截然不同的概念。很多人经常拿355MPa这个值去评价Q345R,我个人认为是不合理的,恰恰相反的是Q345R的标准规定的屈服强度为345MPa,所以从我国标准的角度看,Q345R也是可用的,这是其二。 c 在荷兰壳牌石油公司的规格书 30.10.02.17_Spec_2013-02_A00-WET H2S REQUIREMENTS FOR DOWNSTREAM PRESSURE VESSELS AND PIPING 中 明确规定我国标准中的Q345R可以用于湿硫化氢环境,境外工程公司通常非常注意系统的安全性,我相信他们将Q345R列在许可名单中是经过反复推敲而不是脑袋一热就拍进去的,这是其三。 2,Q345R中Mn含量过高的影响 根据GB713,Q345R的Mn含量为1.2-1.7,而SH3075中7.6.2条要求的Mn含量上限不得超过1.35. 所以很多人会认为Q345R的Mn含量上限值过高,也不适用于湿硫化氢环境。 实际上为什么要控制Mn含量?这是因为Mn会和S在钢中生成MnS 杂质 ,这种杂质在轧制的过程中,极易被拉长,形成偏析。这些偏析就为氢分子的聚集提供了一个陷阱。当氢分子的聚集超过一定程度时,氢鼓泡HB和氢致裂纹HIC即产生。同时压力容器由于存在拉应力的缘故,这些裂纹极易在应力的作用下形成应力导向氢致裂纹,即SOHIC。 所以控制Mn含量的目的 我个人认为主要是控制HIC ,HB 和SOHIC。 3,材料的抗SSC性能与什么有关? 根据NACE0175标准,我个人认为核心因素是控制母材,焊缝及热影响区的硬度值。硬度值便于测量,且与抗拉强度等材料的力学性能存在一定的换算关系,硬度越高,抗拉强度越大,材料的塑性越差。塑性差意味着更容易产生裂纹,形成孕育SSC裂纹的裂纹源。 以上是我的个人一些看法,欢迎盖德进行讨论。 此外相关部门应该对Q245R和Q345R在湿硫化氢环境下的使用情况做一些调查,并形成一个可以发布的报告,这样让使用人员对这些材料的使用情况有一个了解。 查看更多 31个回答 . 1人已关注
简介
职业:爱森(中国)絮凝剂有限公司 - 化工工艺设计师
学校:肇庆学院 - 轻工化工系
地区:山西省
个人简介:人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走,从不留下什么。查看更多
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