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安全环保
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天津爆 zha,暴漏的化学行业的太多问题?
再大的事也是一阵风,刮完就完了,积弊太深,利益错综复杂,牵扯面太广,不是想整顿就能整顿的
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苯胺颜色变黄的原因?
调大回流比试试,个人觉得没必要,刚蒸馏出来的颜色很好,放置几天就变了,但含量没什么变化
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CAD制图规范 新手必看?
谢谢分享,很多人都因分享而学习受益。
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安全环保
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炼油污水不允许排放?
这个之前确实没关心过 有待研究
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仪器设备
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压力容器计算软件?
国内用的比较多的应该是sw6,简单易用,但对于按照amse设计的可能是pvelite好用。
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利用Aspen MUSE对三股流板翅式换热器进行设计,请大神帮 ...?
楼主: 65号防冻液是什么东东,其具体组成是什么?
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什么是喘振,以及它的危害和防范措施。?
喘振 科技名词定义 中文名称: 喘振 英文名称: surge 定义1: 由于严重失速导致在压气机和连接管道中,出现工质流量以较低的频率振荡为特征的不稳定流动的有害工况。 定义2: 当压气机中,气流以大迎角流入叶片排形成严重的分离时,引起压气机出口气流压力和流量强烈脉动的现象。其本质是气流出现的一种沿轴向的自激振荡。 喘振是透平式压缩机(也叫叶片式压缩机)在流量减少到一定程度时所发生的一种非正常工况下的振动。离心式压缩机是透平式压缩机的一种形式,喘振对于离心式压缩机有着很严重的危害。 喘振的定义 流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是介质受到周期性吸入和排出的激励作用而发生的机械振动。例如,泵或压缩机运转中可能出现的喘振过程是:流量减小到最小值时出口压力会突然下降,管道内压力反而高于出口压力,于是被输送介质倒流回机内,直到出口压力升高重新向管道输送介质为止;当管道中的压力恢复到原来的压力时,流量再次减少,管道中介质又产生倒流,如此周而复始。喘振的产生与流体机械和管道的特性有关,管道系统的容量越大,则喘振越强,频率越低。流体机械产品一般都附有压力-流量特性曲线,据此可确定喘振点、喘振边界线或喘振区。流体机械的喘振会破坏机器内部介质的流动规律性,产生机械噪声,引起工作部件的强烈振动,加速轴承和密封的损坏。一旦喘振引起管道、机器及其基础共振时,还会造成严重后果。为防止喘振,必须使流体机械在喘振区之外运转。在压缩机中,通常采用最小流量式、流量-转速控制式或流量-压力差控制式防喘振调节系统。当多台机器串联或并联工作时,应有各自的防喘振调节装置。 喘振,顾名思义就象人哮喘一样,风机出现周期性的出风与倒流,相对来讲轴流式风机更容易发生喘振,严重的喘振会导致风机叶片疲劳损坏。 喘振的表现形式 出现喘振的风机大致现象如下: 1 电流减小且频繁摆动、出口风压下降摆动。 2 风机声音异常噪声大、振动大、机壳温度升高、引送风机喘振动使炉膛负压波动燃烧不稳。 喘振常见原因 烟风道积灰堵塞或烟风道挡板开度不足引起系统阻力过大。(我们有碰到过但不多);两风机并列运行时导叶开度偏差过大使开度小的风机落入喘振区运行(我们常碰到的情况是风机导叶执行机构连杆在升降负荷时脱出,使两风机导叶调节不同步引起大的偏差);风机长期在低出力下运转。 处理原则 一般的处理原则是调整负荷、关小高出力风机的导叶开度使风机出力相近,再根据上面所说的可能原因进行查找再作相应处理。 轴流风机性能曲线 所谓喘振,就是当具有“驼峰”形q-h性能曲线的风机在曲线临界点以左工作时,即在不稳定区工作时,风机的流量和能头在瞬间内发生不稳定的周期性反复变化的现象。风机产生的最大能头将小于管路中的阻耗,流体开始反方向倒流,由管路倒流入风机中(出现负流量),由于风机在继续运行,所以当管路中压力降低时,风机又重新开始输出流量,只要外界需要的流量保持小于临界点流量时,上述过程又重复出现,即发生喘振。 轴流风机性能曲线的左半部具有一个马鞍形的区域,在此区段运行有时会出现风机的流量、压头和功率的大幅度脉动,风机及管道会产生强烈的振动,噪声显著增高等不正常工况,一般称为“喘振”,这一不稳定工况区称为喘振区。实际上,喘振仅仅是不稳定工况区内可能遇到的现象,而在该区域内必然要出现的则是旋转脱流或称旋转失速现象。这两种工况是不同的,但是它们又有一定的关系。象17如下图图所示:轴流风机q-h性能曲线,若用节流调节方法减少风机的流量,如风机工作点在k点右侧,则风机工作是稳定的。当风机的流量q qk时,这时风机所产生的最大压头将随之下降,并小于管路中的压力,因为风道系统容量较大,在这一瞬间风道中的压力仍为hk,因此风道中的压力大于风机所产生的压头使气流开始反方向倒流,由风道倒入风机中,工作点由k点迅速移至c点。但是气流倒流使风道系统中的风量减小,因而风道中压力迅速下降,工作点沿着cd线迅速下降至流量q=0时的d点,此时风机供给的风量为零。由于风机在继续运转,所以当风道中的压力降低倒相应的d点时,风机又开始输出流量, 为了与风道中压力相平衡,工况点又从d跳至相应工况点f。只要外界所需的流量保持小于qk,上述过程又重复出现。如果风机的工作状态按f-k-c-d-f周而复始地进行,这种循环的频率如与风机系统的振荡频率合拍时,就会引起共振,风机发生了喘振。 风机产生喘振的条件 风机在喘振区工作时,流量急剧波动,产生气流的撞击,使风机发生强烈的振动,噪声增大,而且风压不断晃动,风机的容量与压头越大,则喘振的危害性越大。故风机产生喘振应具备下述条件: a)风机的工作点落在具有驼峰形q-h性能曲线的不稳定区域内; b)风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统; c)整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。 旋转脱流与喘振的发生都是在q-h性能曲线左侧的不稳定区域,所以它们是密切相关 的,但是旋转脱流与喘振有着本质的区别。旋转脱流发生在图5-18所示的风机q-h性能曲线峰值以左的整个不稳定区域;而喘振只发生在q-h性能曲线向右上方倾斜部分。旋转脱流的发生只决定叶轮本身叶片结构性能、气流情况等因素,与风道系统的容量、形状等无关。旋转对风机的正常运转影响不如喘振这样严重。 风机在运行时发生喘振,情况就不相同。喘振时,风机的流量、全压和功率产生脉动或大幅度的脉动,同时伴有明显的噪声,有时甚至是高分贝的噪声。喘振时的振动有时是很剧烈的,损坏风机与管道系统。所以喘振发生时,风机无法运行。 喘振报警装置的设置 轴流风机在叶轮进口处装置喘振报警装置,该装置是由一根皮托管布置在叶轮的前方,皮托管的开口对着叶轮的旋转方向,如图5-19示。皮托管是将一根直管的端部弯成90°(将皮托管的开口对着气流方向),用一u形管与皮托管相连,则u形管(压力表)的读数应该为气流的动能(动压)与静压之和(全压)。在正常情况下,皮托管所测到的气流压力为负值,因为它测到的是叶轮前的压力。但是当风机进入喘振区工作时,由于气流压力产生大幅度波动,所以皮托管测到的压力亦是一个波动的值。为了使皮托管发送的脉冲压力能通过压力开关发出报警信号,皮托管的报警值是这样规定的:当动叶片处于最小角度位置(-30°) 用一u形管测得风机叶轮前的压力再加上2000pa压力,作为喘振报警装置的报警整定值。当运行工况超过喘振极限时,通过皮托管与差压开关,利用声光向控制台发出报警信号,要求运行人员及时处理,使风机返回正常工况运行。 为防止轴流风机在运行时工作点落在旋转脱流、喘振区内,在选择轴流风机时应仔细核实风机的经常工作点是否落在稳定区内,同时在选择调节方法时,需注意工作点的变化情况,动叶可调轴流风机由于改变动叶的安装角进行调节,所以当风机减少流量时,小风量使轴向速度降低而造成的气流冲角的改变,恰好由动叶安装角的改变得以补偿,使气流的冲角不至于增大,于是风机不会产生旋转脱流,更不会产生喘振。动叶安装角减小时,风机不稳定区越来越小,这对风机的稳定运行是非常有利的。 防止喘振的具体措施 1)使泵或风机的流量恒大于qk。如果系统中所需要的流量小于qk时,可装设再循环管或自动排出阀门,使风机的排出流量恒大于qk. ; 2)如果管路性能曲线不经过坐标原点时,改变风机的转速,也可能得到稳定的运行工况。通过风机各种转速下性能曲线中最高压力点的抛物线,将风机的性能曲线分割为两部分,右边为稳定工作区,左边为不稳定工作区,当管路性能曲线经过坐标原点时,改变转速并无效果,因此时各转速下的工作点均是相似工况点。 3)对轴流式风机采用可调叶片调节。当系统需要的流量减小时,则减小其安装角,性能曲线下移,临界点向左下方移动,输出流量也相应减小。 4)最根本的措施是尽量避免采用具有驼峰形性能曲线的风机,而采用性能曲线平直向下倾斜的风机。 失速和喘振是两种不同的概念,失速是叶片结构特性造成的一种流体动力现象,它的一些基本特性,例如:失速区的旋转速度、脱流的起始点、消失点等,都有它自己的规律,不受风机系统的容积和形状的影响。 喘振是风机性能与管道装置耦合后振荡特性的一种表现形式,它的振幅、频率等基本特性受风机管道系统容积的支配,其流量、压力功率的波动是由不稳定工况区造成的,但是试验研究表明,喘振现象的出现总是与叶道内气流的脱流密切相关,而冲角的增大也与流量的减小有关。所以,在出现喘振的不稳定工况区内必定会出现旋转脱流。 有问题,问百度,呵呵
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仪器设备
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储水罐防腐?
为什么不采用玻璃钢的呢?玻璃钢的就不用做防腐了。造价还要比q235的要便宜。 兄弟,你确定玻璃钢便宜!? 用环氧漆可以. 石灰浆不了解.
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安全环保
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我将好的帖子整理了一些,希望大家跟帖?
我来补充一下 https:///thread-351423-1-1.html 求循环水运行管理方面的资料 https:///thread-316851-1-1.html 为什么cod降低,氨氮却提高? https:///thread-352114-1-1.html 混床再生问题 https:///thread-348462-1-1.html 谁知道这个管子有何用? https:///thread-345786-1-1.html 一级反渗透前的多介质过滤器、活性碳过滤器反洗频繁怎么解决 https:///thread-351541-1-2.html 循环水无阀滤器管理 https:///thread-351835-1-2.html 污水处理的的三个技术 https:///thread-350456-1-2.html 浮床如何防止树脂乱层
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化学学科
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关于电石渣浆中乙炔气回收的问题?
我公司有成熟的电石渣浆回收乙炔装置技术,装置运行安全稳定,回收气量高,目前在全国范围内上了很多套,运行都非常好。
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化学学科
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换转化器最短需要多长时间?
新制作打压试验,安装,保温,填装等等最快也得2个月
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设备模型导入如何导入CADWORX?
4# 308946010 还没试过呢
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做定性分析的实验步骤?
采用仪器分析,不过也要看具体是什么类型的物质。 1、气质联用或液质联用,在谱图库中查找对应的物质; 2、红外,需要自己解谱,对照官能团来推测,或根据经验来推测; 偶就知道这些,未知物范畴太大了......
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化学学科
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从具有一定粘度的有机物中分离固体的方法!?
在处理半固体的高分子材料时, 可以用螺杆膨胀机来脱除挥发份。 原理是在螺杆的中后部, 通过搅动不断的更新 ... 感谢指点,这倒是提供了一个很好的思路!
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一个人可以注册几个注册工程师啊?
只要注册在同一家单位,多少个都可以!但条件是必须注册在一家单位!
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焦化行业现在不景气,得多长时间才能缓过来?
国家宏观调控出了问题了,前几年钢铁项目上的太多了,而且大部分是低水平的重复性建设,各个企业的产品基本上没有差异化而且大部分是低端产品!中国的钢铁产量世界第一,但是许多高品质的钢材还需要进口,这是垄断的恶性结果!应该打破垄断积极创新!!!!
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仪器设备
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加氢进料泵设置出入口差压显示的目的是什么?
这是个化学注入撬的,我也有相同的疑惑
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孙兰义老师《化工过程模拟实训—Aspen Plus 教程》(第 ...?
期待書出版~!!
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VCC翻译求助2?
从字面上看是否可以说: 煤制油提供了一种联产的可能性,在一定程度上可以降低投资风险 。 老虎叔叔说:vcc主要为劣质油加工开发的,我想不明白这如何能联系到ctl,我猜测一下,是否这种劣质油是指重质渣油,那么vcc主要用于重质渣油的加氢处理,如果这样的话,这种装置倒是的确可以用于 煤的直接液化 ,工艺上是较为类似的。
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ASPEN模拟碱洗塔讨论?
有没有不用方程的。。。。。。。。。。。
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简介
职业:福建闽海石化有限公司 - 销售
学校:西安建筑科技大学 - 智能建筑与楼宇自动化
地区:青海省
个人简介:
毫无经验的初恋是迷人的,但经得起考验的爱情是无价的。
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