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安全环保
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安全工程师前景?
如有可能,及早转行。。。。。。经过证实的安全事故在这个所谓“安全技术交流区”的坛子里都不让讨论,何来吸取教训。现在安全事故这么多,为什么?赶生产,赶进度,杀鸡取卵,不化钱维护设备。。。搞安全就是喊口号。。。
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关于容器上开斜接管如何放样的问题?
能用solidworks画吗?求解~
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化学学科
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工艺技术
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合成塔平面温差?
你们合成塔是 什么类型的哦 ? 什么塔
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化学学科
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甲醇地下槽外沿臭,怎么办?
我们的也是这样
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船上的太平斧?
一般的船上都称锚定笼。挂上说明船已经锚定了。收起说明船没有抛锚。 ——摘自百度
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化学学科
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硫磺颜色的问题?
什么公司?哪里?
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仪器设备
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法兰密封面二次机加工——这事儿有点大?
不知说的意思是密封面加工错了的二次加工 还是怕热处理破坏密封面,处理完之后的二次加工?
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不锈钢低温设备?
不应该是设备制造的时候有缺陷! 我们是不锈钢蒸发器 氨用生产厂家 , 温度也是-30 ,没遇到你说的情况!问题是发现漏氨你是在换热器出口被冷却液体吗?会不会是其他地方漏了?这种现象倒是遇到过几次
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完全免费提供去年我注安考试用的音品资料。相信我的就下 ...?
楼主,正想要这些资料,下了,再谢谢了
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仪器设备
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关于安全阀整定压力(帮忙,急)?
安全阀整定压力要小于等于容器的设计压力,这个gb150和固容规上也有。如果需要做气密试验,气密试验压力等于设计压力,这样的话做的时候带着安全阀就不行了。
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减温减压器的投用?
1、先开出口阀。 2、打开各处排凝 以下是我们编制的减温减压器操作规程: 5.2 减温减压器 5.2.1 启动 初始状态s0减温减压器停运 5.2.1.1启动前的检查 (p)- 确认检查减压阀及自动调节系统完整,开关灵活,指示正确 (p)- 确认减温喷水系统应完好,各阀门开关灵,指示正确 (p)- 确认安全阀完好 (p)- 确认压力表完好 (p)- 确认温度计完好 (p)- 确认系统各阀门完好,附件齐全,开关灵活好用 (p)- 确认减温减压器入口隔断阀关闭 (p)- 确认减温减压器入口隔断阀的旁路阀关闭; (p)- 确认安全阀下部手阀全开 (p)- 确认调节减压阀关闭 (p)- 确认减温减压器出口隔断阀关闭 (p)- 确认减温喷水调节阀旁路阀关闭 (p)- 确认减温喷水调节阀关闭 (p)- 确认减温喷水调节阀前隔断阀关闭, (p)- 确认减温减压器疏水阀开 (p)- 确认减温喷水总阀开 (p)- 确认各压力表阀开 (p)- 确认清除设备周围杂物,现场清洁。 状态s1检查完毕,减温减压器具备启动条件 5.2.2.2启动 [p]- 开减温减压器疏水阀 [p]- 缓慢开出口阀并汽 (p)- 暖管疏水时间30分钟 [p]- 手动稍微开减压调节阀. [p]- 缓慢稍微开进汽旁路阀 (p)- 疏水完毕. [p]- 关闭疏水阀 [p]- 缓慢开启进汽阀、缓慢升压 (p)- 压力升至低于低压蒸汽母管0.05~0.1mpa 注意在并汽过程中,要加强内外联系,保持中、低压蒸汽平稳,特别要保持中压蒸汽平稳。 [p]- 关闭旁路阀 [p]- 适当调整减压阀开度,调节低压管网压力0.80~1.0mpa (p)- 汽温升到250℃时 [p]- 开减温水入口阀% [p]- 手动缓慢开启减温水调节阀 (p)- 确认低压蒸汽正常; [i]- 投入压力、温度自动调节系统/ 注 意检修的安全阀、在并汽前应进行定压,其定压压力为1.38mpa。 最终状态s2减温减压器运行正常 状态确认: (p)- 低压蒸汽温度280~310℃ (p)- 低压蒸汽压力0.8~1.0mpa 5.2.2停运 初始状态s0减温减压器正常运行 [p]- 缓慢关闭蒸汽入口阀,直至关死 [p]- 开启减温减压器疏水阀 (p)- 蒸汽温度低于250℃ [p]- 关闭减温水阀 [p]- 关闭减温水隔断阀 [p]- 关闭出口隔离阀 (p)- 压力降至零 - 若减温减压阀后压力升高甚至超压 [p]- 开启疏水阀 (p)- 压力降至零 [p]- 查明原因,进行处理 注 意停运过程中,应做好联系工作,注意中压蒸汽的变化,做到平稳操作。 (m)- 如需热备用 [p]- 打开减温减压器出口阀 [p]- 小开蒸汽入口阀或打开进口暖管阀 [p]- 开疏水阀 (m)- 利用调节阀漏气保证减温器处于热备用状态 [p]- 控制温度100℃~300℃,最好平稳,不要大幅度波动, 注 意定时检查,防止发生超温超压。 最终状态s1减温减压器停运 5.2.3运行的控制与调整* 1) 减温减压器在正常运行时,出口压力0.80mpa—1.0mpa,出口温度280~310℃。 2) 按时检查减温减压器的运行情况,认真作好记录,在任何情况下,都应做到保持中压蒸汽压力平稳,当中压蒸汽供应不足时,应首先调整发电负荷,后控制减温减压器。 3) 当低压蒸汽有放空时,减压阀应维持6%左右开度,不得关死,以免积水,维持出口温度280℃—310℃。 5.2.4异常处理: 5.2.4.1 减压阀后超压- 原因 1) 出口阀未开或开度过小或阀芯脱落。 2) 减压阀开度太大或自控失灵。 3) 外界使用蒸汽量突然减少。 4)减压阀磨损严重或误操作。 5)副线阀未关严或者内漏。 处理 1) 立即将自动调节改为遥控或手动操作,减少中压蒸汽进汽量. 2) 降低锅炉负荷,控制中压蒸汽压力在规定范围内。 3)如果出口阀或减压阀损坏,应停运检修。 4)关闭或检修副线阀。 5.2.4.2减温减压器出口蒸汽温度超高- 原因 1) 温度自动调节失灵。 2) 遥控或手动进水时,未及时调节进水量。 3) 喷水系统隔断阀损坏。 4) 负荷波动太大。 5) 喷水管孔眼堵塞。 6) 误操作。 处理 1) 将自动进水改为遥控或手动控制,增加减温水量,必要时开减温水副线。 2) 保证中、低压蒸汽平稳。 3) 如果阀门损坏或喷嘴堵塞等原因,应停运检修。 5.2.4.3 减温减压器水击 原因 1)喷水自动调节系统失灵,喷水量波动大。 2)喷水量过大,出口汽温控制太低。 3) 长期低负荷运行。 4) 启动时疏水不彻底或启动太快。 处理 1) 将自动喷水改为遥控或手动操作,保持喷水平稳,并开启疏水阀疏水,待水击消失后关闭。 2) 联系调度,要求保持适当负荷运行。 3) 如在启动时发生水击,应停止启动,加大疏水,待疏水干净,水击消失后再启动。 5.2.4.4 减温减压器达不到额定压力 原因 1) 进、出口阀打不开或阀芯脱落卡死。 2) 减压阀故障,不能远操控制。 处理. 1) 设备应停运检修。 5.2.4.5减温减压器振动/原因: 1) 减温减压器发生水击。 2) 负荷波动太大。 3) 压力和温度自动调节系统失灵。 处理 1) 如果是由水击引起振动,应停止启动,加大疏水,待疏水干净,水击消失后再启动。 2) 因负荷波动太大,应联系有关单位并汇报调度,要求用户平稳用汽。 3) 如自动调节失灵,应改为遥控或手动操作。 4) 属设备问题,及时汇报区块处理,如振动严重,有危及设备和人身安全时应立即停止运行。
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工艺技术
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液体喷射反应器?
快顶顶吧!快成没了!
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仪器设备
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工艺技术
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压缩机十字头烧坏?
没看到润滑油的痕迹。 合金的浇筑质量可能不过关(这是改造的内容吗之一) 以前使用过的十字头,间隙大了,然后重新镶嵌的巴氏合金,刚安装到这台车上
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液氨中含油量超标是什么原因?
可能是压缩机密封油泄露,使合成气中带油,检查清洗油分离器,并经常排油.这种情况应及时处理,要不然会影响合成催化剂,长时间积累造成触媒中毒
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求教保温厚度(经济厚度法)的公式推导过程?
公式我知道,标准上面都有,可是我不知道这个公式是怎么来的,我想要的是推到过程,对于表面温度法还有热平衡法我都能根据传热公式推导出来,这个公式怎么也不能推到出来,帮帮忙
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共同学习1023:参与+2财富,答对+9财富?
假定流速法、静压复得法、阻力平衡法
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安全环保
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大数据将重塑能源系统?
大数据将重塑能源系统 ■孟浩 随着科学技术的快速发展,文字、图片、音频、视频等数字化信息呈指数式增长,大数据时代已经来临。全球信息总量每两年约增长一倍,2011年全球创建和复制的数据总量有1.8zb (1021 bits),预计2020年将达到35zb,是现在的50倍。 按照ibm的4v理论,大数据是涵盖规模性、多样性、高速率和真实性四个维度的离散型海量数据。大数据具有规模海量、多源异构、高噪声、强时效、社会化和突发涌现等特点,它已渗透到各行各业,成为与物质资产和人力资本并列的重要生产要素,引发了全球性关注。 能源行业作为国民经济与社会发展的基础,正在受到大数据的深刻影响,21世纪必须通过大数据科技创新来应对长期可持续发展面临的能源问题挑战。 大数据将深刻影响能源系统 大数据从增加清洁能源供应、控制能源消费、降低能耗,到绿色建筑和智能电网建设都将发挥巨大作用。 以智能电网为例,电网互联是电力系统发展的客观规律,有必要加强研发大规模互联电网的安全稳定运行技术、先进可靠的配电网与共用技术及微电网技术为主的分布式电力系统。因此,采集、分析并有效应用大数据是解决能源与公共事业关键业务的重要因素,可以实现向智能电网转型、改善分布式可再生发电的资产预报与调度、提高发电效率以及改变客户运营模式。目前,主要发达国家正纷纷着手相关研发与部署。如2011年7月初13家欧洲工业集团签署“绿能输送”项目实施谅解备忘录,开展建设跨越地中海的高压电网项目的可行性研究。 2012年3月美国能源部斥资2500万美元建立可扩展数据管理、分析与可视化(sdav)研究所,帮助科学家对能源大数据进行有效管理和可视化处理,以促进更加卓有成效的科学研究和发现。 日本经济产业省组织东芝、东京电力等286家企业也成立了“智能社区联盟”联合体,欲建立以智能电网为基础格局的城市布局与社会系统,拉开了官民并举开发智能电网的大幕。 我国也不甘落后,通过“973”计划、“863”计划及科技支撑计划及重大专项计划,加大对下一代互联网与能源融合的相关技术的研发支持,促进能源智能化与清洁化的发展。 有效利用是重点 目前,能源领域的大数据应用主要有4个方面。第一,促进新产品开发。美国通用公司通过每秒分析上万个数据点,融合能量储存和先进的预测算法,开发出能灵活操控120米长叶片的2.5-120型风机,并无缝地将数据传递给邻近的风机、服务技术人员和顾客,效率与电力输出分别比现行风机提高了25%和15%。 第二,使能源更“绿色”,其关键是利用可再生能源技术,如冰岛的green earth data与green qloud公司,依靠冰岛丰富的地热与水电资源驱动为数据中心提供100%的可再生能源。 第三,实现能源管理智能化。能源产业可以利用大数据分析天然气或其他能源的购买量、预测能源消费、管理能源用户、提高能源效率、降低能源成本等;大数据与电网的融合可组成智能电网,涉及发电到用户的整个能源转换过程和电力输送链,主要包括智能电网基础技术、大规模新能源发电及并网技术、智能输电网技术、智能配电网技术及智能用电技术等,是未来电网的发展方向等。 第四,改变社会,为城市基础设施、能源、交通、环境等带来机遇。大数据使城市越来越智能化,纽约、芝加哥与西雅图向公众开放数据,鼓励建设多样化的智能城市。 重塑能源智能管理 目前,ibm已将数据分析作为其大数据战略的核心,共投资160亿美元进行30次数据分析的相关收购,对其海量数据分析平台infosphere biginsights等相关产品进行了一系列创新,并在电力产业提出电网转型、提高发电效率及顾客运营转型等倡议,以更好地支持能源大数据处理。 当前研究表明,太阳能农场电网智能管理需要设备控制pv板、转换器等,以优化全天各种条件下所发电力,有效的设备管理能提高10%的生产率。世界各地电力公司对实时的广域、监测、保护及控制系统的需求与日俱增,同步测量技术将成为该系统的有效支撑。智能电网仅仅从单向电网转向双向电力系统网络还远远不够,真正的需要是建立一套完整的能源和作为电、热、氢气、生物和非生物燃料载体的智能管理系统,这需要超越智能电网和考虑智能能源网络的明确转变。 中国能源开发和利用技术已具备一定的基础,并形成相当规模的产业,但对能源技术创新价值链的艰巨性认识不足,对能源智能管理的认识与研究则处于起步阶段,储能技术与智能电网是促进可再生能源可持续发展的关键;企业有必要建立能源智能管理系统,并分析能源智能管理系统的特点、主要功能和实施运行要点。 大数据时代已经到来。大数据对有效利用能源具有重要影响,并将重塑能源系统已成为社会各界的共识,然而,能源大数据涌现、演化与传播的机理是什么?能源业务智能将发生何种改变?对能源智能管理再造提出怎样的要求与挑战?需要何种能源智能决策系统才能应对这些挑战? 解决这一系列科学问题,不仅有助于发现信息与能源融合的新疆域和新知识,揭示大数据时代能源智能管理与决策的内在规律,而且有望为能源的可持续发展奠定理论与技术基础,因此具有十分重要的理论价值与现实意义,亟须引起能源、信息、科技政策等相关领域专家、学者的重视。 (作者系中国科学技术信息研究所战略研究中心能源与低碳发展研究室主任)
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系统的选用?
个人角度来说,还是比较支持国内品牌,价格方面不要一味底价,自己的品牌并不比外人的差,即使有差距,也可以通过服务弥补。如果技术要求确实比较高,应该考虑合适的品牌。我一贯认为:难度决定技术,技术决定价格,价格决定质量!国内品牌之所以得不到很好的发展,价格低是至关重要的因素。就拿我熟悉的含水仪表来说,差一个精度,价格相差5倍还不止,同等精度也相差较多,更甚至好不容易有自己的技术了,还得不到用户的认可。说句好听的话是国外技术好,说句不好听的就是崇洋媚外,呵呵。发下牢骚,大家别介意!
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现在液氯的价格是持续走低吗?
回复 pfz2867 不好意思啊,同情一下,液氯冷淡不会长远的,长远还是好的 就怕氯好了,碱价又不行了
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延迟焦化装置?
学习学习
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简介
职业:北京福陆工程管理有限公司 - 销售工程师
学校:四川师范大学 - 化学与材料科学学院
地区:江苏省
个人简介:
爱情原如树叶一样,在人忽视里绿了,在忍耐里露出蓓蕾。
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爱情原如树叶一样,在人忽视里绿了,在忍耐里露出蓓蕾。
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