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世界首座炭化室捣固式焦炉投产?
唐山佳华煤化工是6.25m捣固焦炉,是目前世界最大、国内第一座6.25米捣固焦炉。 炭化室高6.25米,宽530毫米, 4×46孔 , 年产220万吨。
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每日问问:干熄焦的几个简单问题?
新来的,学习一下。
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就目前煤焦油加氢装置来说,不知哪家设计院的工艺设计最 ...?
哦,这个我后来了解了一下,他们找kbr也是技术考察,没有谈定
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目前复合肥生产中有四种主要造粒形式,请大家对这四种造 ...?
这四种造粒形式,哪一种的连续运行周期要长一点呢?请大家结合这个问题再探讨。
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#复合肥
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经济核算中水蒸气的价格?
蒸汽价格,看你怎么算.5mpa。如果是本单位自己用煤烧,成本在120元/吨。如果是买电厂或者蒸汽厂。正常在240元 ... 你好,先谢了!就是购买,5mpa的蒸汽价格,还有就是低压蒸汽的价格是多少?
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DMTO与MTO的区别?
dmto-ii技术(在dmto技术基础上增加c4+裂解技术)该技术在神华包头60万吨/年第一代dmto产业化示范工程的基础上,增加了c4+回炼工艺流程,不设单独的c4+回炼单元(即甲醇和c4共同进料,催化剂应该是新的吧?关于催化剂还不了解)。通过将c4+回炼技术和甲醇转化烯烃技术相结合,大幅提高了乙烯和丙烯的产率,进一步扩大乙烯/丙烯的可调范围,同时大幅降低装置的能耗。将单位吨烯烃甲醇单耗由3吨甲醇降到2.68吨甲醇,烯烃产率提高12%。 甲醇制取低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯工艺均是以生产乙烯和丙烯低碳烯烃为主要目的,除目的产物相同外,二者在催化剂、催化剂再生方式、工艺条件、反应器和稀释剂等方面相似。甲醇制取低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯所用催化剂均是以分子筛为主的固体酸催化剂,主要为sapo-34分子筛与zsm-5分子筛。尤其是zsm-5分子筛,因其具有良好的催化稳定性与高的丙烯选择性,在甲醇制低碳烯烃中的mtp工艺与c+烯烃裂解工艺中的propylur工艺、atofina-uop工艺和moi工艺,均采用zsm-5分子筛或改性zsm-5分子筛,催化剂再生均采用在一定温度下空气烧炭再生。 甲醇制取低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯所用反应器主要为固定床与流化床反应器。sapo-34分子筛催化剂孔道较小(约0.43 nm),择形性高,能得到高的乙烯和丙烯收率,但催化剂易积炭失活,一般采用流化床反应器。zsm-5分子筛催化剂孔道较大(约0.55 nm),择形性相对较差,但催化稳定性能好,反应产物中丙烯含量高,还可副产部分汽油,一般采用固定床反应器。 甲醇制取低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯均在常压下进行,反应温度随催化剂性能的差异不同,在(400-600)℃。反应过程所用稀释剂主要为水,实验室研究也有使用n2作为稀释气,同样可以达到较好的实验结果。研究发现,甲醇制取低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯反应过程相似,只要能找到兼顾甲醇裂解与c4烯烃裂解的催化剂,就可根据催化剂的稳定性能选择合适的反应器,实现以甲醇与c4烯烃为共同进料制备低碳烯烃。 甲醇裂解制取低碳烯烃是一强放热反应,实际生产中常使用水作为稀释剂,以缓减产生的大量反应热。即使一些工艺在主反应器前加一预反应器,先将部分甲醇脱水转化成为二甲醚(如lurgi公司的mtp工艺)以降低主反应的反应热,但仍需要加入大量的水作为稀释剂。水的气化和冷凝,增加反应过程中的能耗。而c4烯烃催化裂解生产丙烯是一高能耗的强吸热反应,需要大量的水蒸汽作为稀释剂或热载体,似避免因反应吸热而造成的反应区域温度下降。 如果将甲醇裂解制低碳烯烃与c4烯烃裂解制丙烯两个反应过程放在同一反应器进行,则有望将甲醇裂解所释放的大量反应热提供给c4烯烃裂解反应,使甲醇裂解所产生的大量反应热在催化剂活性中心附近得到利用。由此可以推测,二者在同一反应器**裂解可能产生的效果有:(1)能量得到有效利用,使甲醇裂解产生的反应热为c4烯烃裂解反应所用,实现吸热反应与放热反应之间的能量互补;(2)避免因催化剂活性中心附近温度过高而导致的催化剂积炭失活速率加快,提高催化剂的使用寿命;(3)使反应的剧烈程度得到有效缓减,提高反应的可操作性;(4)避免甲醇或c4烯烃单独反应时存在的热量的移出或供人,减少起热载体或稀释剂作用的水的用量。除此之外,二者还有可能相互促进,进而得到高于各自单独反应时的低碳烯烃收率(主要指丙烯和乙烯)。甲醇在转化过程中首先生成二甲醚,二甲醚再转化生成烯烃,烯烃进一步反应生成烷烃、环烷烃和芳香烃等烃类化合物。 尽管乙烯与丙烯是一次反应产物,但在mto/mtp工艺过程中,所生成的低碳烯烃部分来自较长碳链烃类的二次裂解反应。c4烯烃的裂解一般认为是先通过二聚生成c4中间体,然后再发生裂解生成乙烯与丙烯。从二者的反应过程可以发现,c4烯烃生成丙烯与乙烯的反应过程可以认为是甲醇生成低碳烯烃反应中的一部分,而且c4烯烃也是甲醇裂解产物中主要的一种,如果以甲醇与c4烯烃为原料进行共裂解,c4烯烃作为原料对甲醇反应产物中c4烯烃的生成有一定的抑制作用。同时,因为二者在反应过程与机理上相似,因此,有可能对乙烯和丙烯的生成起到促进作用。
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#DMT
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求smartplant review 6.0或以上版本?
smartplant review 还有好几个版本吗
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DMTO与MTO的区别?
“甲醇——烯烃”的放热很显著,这也是mto选择流化床的主要原因之一。鲁奇的mtp采用固定床,选用“甲醇——二甲醚——烯烃”的工艺有利于解决绝热固定床温升的问题。
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#DMT
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你们厂的碱渣是怎么处理的!!?
这个水酸化以后cod有80%的去除率,但是该水酸化以后会结晶,我原来考虑这个水可以用我原来做的一个冷却结晶的办法,把盐给取出来后再做该水的水后续处理,只是我们当时做实验的湖南中石化长炼分公司的技术开发处,就跟咱们提出了,盐怎么处理的问题,无奈,只能稀释后再做我们qbr生物强化技术.目前咱们的生物强化技术在进水cod:4500mg/l的时候,盐分控制在20000左右,可以稳定出水cod在500以下.已经能完全符合二污的进水条件.
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仪器设备
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常压容器液压试验?
有没有需要做液压试验的时候?我看常压容器标准上有液压试验的部分,还给出了试验压力
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加氢装置循氢机 汽轮机驱动 漏油严重?
回复 1# twinkler 因为漏油问题主要来自油封,一般是梳齿式的,可能排油不畅,检查油箱真空度和对应级处的回油管线是否通畅,加大到-25kpag已上看看。油泄露大多带黄色,检查油封处的表面温度,冒烟属于油气,但要分清楚轴封无介质泄露。停车检查那就是没得办法的办法了,当然有时是必要的。
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在FCC装置上增加丙烯产量的助剂是不是必须用?
现在好多厂家都不加多产丙烯助剂了,一个是汽油价格比较高,二是汽油质量升级压力比较大。
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《2017 HTRI 广州培训》通知?
《 2017 htri 广州培训》通知 《 2017 htri 广州培训》近日已开通网上报名,欢迎会员朋友们踊跃参加。 培训地点: 广州柏悦酒店 ( 天河区珠江新城华夏路 16 号 ) 培训时间: 2017 年 10 月 31 日至 11 月 3 日 (8:00 am – 5:00pm) 优惠截止: 2017 年 8 月 31 日 ( 美国中部时间 ) ,截止日前在网上报名成功 并完成信用卡在线支付,将获得10% 注册费优惠 报名截止: 2017 年 10 月 18 日 《 2017 htri 中国培训》在保留管壳式换热器模块 xist 培训课程的基础上,重点突出了对传热领域的深度专业知识和工程实际应用的培训,包括: 两相流专题课程: 面向实际应用,通过用于工程分析的一些关键模型来解释两相流的基本原理。使用该领域的相关案例及技术问题来加强学员们对两相流过程建模的领会。在课程结束时,您将获得一系列工具方法和建议,以帮助您有效应对工程设计中的挑战。由于整合了 htri 的研究经验和各种发现,该课程对于过程工业来说是独一无二的。课程内容包括: - 管侧和壳侧的流动状态及其对几何结构的依赖 ( 如管子尺寸,倾斜度,折流板间距等 ) - 静态,摩擦和动量压降:包含基础知识和重要关联式的讲解 - 过程类型 ( 沸腾,冷凝,绝热 ) 对两相分布和压降的影响 建议参加者:从事两相流换热器或工艺管道设计应用的工程技术人员 换热器设计和成本计算专题课程 如果您是从事换热器设计、换热方案制定或换热器故障排除等方面的工作,那么本课程将是为您量身定做的! 本课程专注于工程总承包和流程模拟中所面临的问题,讨论换热器设计的经济性的重要性,并使用换热器成本分析计算工具 exchanger optimizer 来帮助您从总体成本角度来评估换热器设计的合理性。学员们将通过亲手操作 exchanger optimizer 软件和对行业中的实际案例的研究,深入讨论换热器设计中的各重要方面及其对成本的影响。 热虹吸再沸器专题课程 本专题课程专门讨论热虹吸再沸器。通过操练 htri 工程服务团队开发的热虹吸再沸器的四种工况 ( 垂直管,垂直壳体 ; 水平管和卧式壳体 ) ,您将获得更多的有关 htri 在热虹吸再沸器设计应用方面的指导和建议,并学会使用 xist 来检查热虹吸再沸器中的设计问题。 有关此次培训的详细情况,请登陆 htri 官网: https:///events/246 网上报名链接是: https:///events/246/registrations/new 期待和大家 10 月份在广州再次相聚! 赵放 美国 htri 中国代表 上海张江高科技园区 科苑路 151 号华强大厦 邮编: 201203 电话: 021 6155 3080/18612508 433 邮件: zhaofang/ htri.china 欢迎您关注 htri 中国公众号 htri_china
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油冷却器换热面积计算?
q=ka△tm,进行计算,要查一下他们各自的导热系数是多少,计算k值,我公式不好输入,所以您自己看看化工原理上面也有的,你可以看一下书本,上面有详细的介绍。很好计算的
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#油冷却器
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化学学科
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钼系催化剂制备?
考虑换钼源或者镍源
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工艺技术
,
甲方人员在项目建设施工管理与调试运营操作生产维护的作 ...?
楼主也是个有心人啊,终于看到有人提出甲方人员的了,我要参与一下了,也可以说诉诉苦了 我本身是工程公司的,也就是设计院的, 在做纯设计这种项目的时候,甲方反倒还好一些,至少企业里会有几个相对比较懂的人,而且这些一般不是新招来的或者空降兵,还算人员稳定,设计完了交付的时候也不会有太多关于设计的问题,这仅仅是交接,并不能说是衔接,仅仅是把文件交过去了,相应的技术、设计初衷、理念、加工方法、数据的辨识、以后的工艺优化方向,再有施工相关的衔接就更不行了,为什么不行呢,设计院说实在话,抛开特殊现象不说,老的负责人的工程师还是很希望把这些全部传递给甲方业主的,但是苦于业主根本就没人懂,没人能匹配,你说的他不懂,还不愿听,还浪费大家的时间,所以干脆给你成品文件,你自己拿去看吧,评审会你能提出来就说说,交底的时候留个联系方式,ok了,后续的联系更少了,可能是交底的文件根本到不了真正的技术使用者。我也在企业管过生产,也建过工程,我个人觉得造成这种情况的原因不光是社会浮躁,设计院本身是个知识密集型的地方,我刚来设计院的时候就有朋友跟我说,设计院可不好干啊,都是知识分子,知识分子是最难改造的,但是知识分子很注重知识的学习,小院有特殊情况,都忙于干活没时间学习,但是在大一点的工程公司,学习的时间还是很充裕的,再说有很多人的例子和事的例子在那摆着,逼得人不得不学习,所以相对来说水平还是高一点的。工厂里有点不一样了,第一这些年虽然进人的学历有明显提高,但是还多数是本科生,楼主说了研究生做做实验不算是搞研究了,是的,但是我个人感觉大部分研究生对机理和微观的东西至少在见识上有了拓展(个别不长心的也得除外了),同样一个问题本科和研究生的见解应该是不一样的,但是在工厂里,不管什么进来就倒班,倒班就干活,本身是为了锻炼和深入培训新人的,但是现在已经性质变了,干了这个岗位了,要不就不思进取了,一天就是轮扳手,搬阀门,清扫,检查,应付报表,打太极,根本就不思考了,更别提自主的去学知识了。另一种就是在这干一年发现还倒班呢,得了,得出个结论。没发展,走起~~,跳槽了,反正现在用人的也多。这就造成了工厂里的人才,专业人才,综合性人才,都少的可怜。现在还有个特点,工厂里面想买个什么东西,直接找供应商给计算,直接看结果,自己都不知道怎么回事,这就造就了工厂人员的懒惰,精神上的懒惰。 我不是看不起谁,就这样的环境怎么相互搭接呢,再加上现在社会的发展造就了人的自私行为,各自都先考虑自己的责任问题,事没干呢,责任先理清,因此甲方的工艺人员甚至管理人员跟设计院,施工方,供应商,监理方,都是在知识水平上就衔接不了,甚至很多干脆就是强调10遍都记不住,干脆就是不长心的。对于这样的我很无语,也经常碰到,以前还能越越权,帮帮忙,现在制度严了,爱莫能助了。项目中比比皆是,再来个250的领导,瞎指挥一下,那只能看着大把的钱哗哗的溜走了,也是因为这个我才在工艺区开了一个学习的帖子,初衷是想能帮助大家多少就帮多少吧,不知道结果如何呢。还是希望更多的工厂工艺人员多了解设计,多提出为什么,多用心学习,管理是很重要,但在化工企业里,纯粹的管理还是站不住脚的,技术至少你要懂的。 乱乱糟糟的也写了不少,楼主这么一引想说的太多了,下午还有点事,先到这吧。
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关于煤矿爆炸坍塌?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 大家来说下是什么原因造成煤矿爆炸和坍塌,现在我们山西已经发生多起这个问题,会不会跟水土的本质有关,如果是这样的话我们是不是要采取什么样的措失去预防。
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喷淋式饱和器?
是否是结晶槽内料位过高,造成酸焦油乳化在母液中
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hysys工具箱求助?
在hysys里面有两个工具箱不明白有什么区别——boiling point curves 和 petroleum assay ,这两个有什么区别吗?看到同样一个物流的tbp点并不一样啊
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仪器设备
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还是过热蒸汽的问题?
还有一点我不是很明白 我们采取的方式是加强定排 但是定排是排渣 对水中溶解的物质浓度起关键作用的我认为是联排,好像这样排排也能解决问题,但是损失好大的。到现在都没有解决。我也想说详细点 现在每天负责炉子大修 没时间过问 也不好过问(不是我负责) 有一段时间是所有的炉子都不合格 后来变成了 一台炉子不合格 现在好像又是所有炉子不合格了 。楼上的讲是减温水 当时也怀疑过 但是不会所有炉子同时出现减温器坏吧?过热管线 我建议过割一段受热强的地方看看 没人理呀 郁闷。
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简介
职业:安徽同心化工有限公司 - 高级研发工程师
学校:湛江师范学院 - 生命科学与化学学院
地区:辽宁省
个人简介:
真实是人生的命脉,是一切价值的根基。
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