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项目再建或正在试车的氯碱朋友请进!?
楼主,选用的是哪家的离子膜电槽?
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仪器设备
,
离心泵冒烟?
轴承的作用形式有区别的,止推轴承损坏就会出这样的现象。比如带锥度的滚子轴承,它既有径向的支撑力,也有轴向的止推力。当磨损量稍有增加,轴位变化就加大,直到造成转子与定子摩擦。还有就是联轴器的间隙也要考虑,安装的间隙过小,当转子发热后,结构长度增加,止推轴承即会受损。。。。。最好发个转子两侧的片,便于有针对性的讨论。
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生产抗氧剂168时,关于打磨抛光问题?
保证2级抛光就行了。 防止物料在干燥和出料的时候沾在壁上,干燥机是影响换热,料仓是影响下料。
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说・吧
,
定位器工作需要24VDC电源吗?
普通电位器一般不需要电源,智能电位器是需要的,两线制的智能定位器既是电源,又是信号
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化学学科
,
悬赏300:各位好,有没有天然气制乙炔后生产聚氯乙烯的 ...?
甲烷氧化裂解制乙炔已经被川维玩的很熟了啊。 只不过人家不生产pvc,生产附加值更高的东西去了。
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仪器设备
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真空度很高的场合能用双法兰液位计吗?
-0.097mpa的话看下不同厂商的双法兰选型,怕用坏的话选雷达也可,具体还要看其他例如介质 温度 等
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化学学科
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放空气中二甲醚含量高?
还是在看吸收塔吧,可能仍有问题没处理到位
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大家帮我看看这个问题出在哪里?
13# mallon 这样做是换汤不换药,我一开始也是这么做过,但是结果很明显是错的。
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多晶硅精馏人才速进,换热器人才也速进。求解决。。。?
回流量是否有变化?主要是塔釜出料还是塔顶出料?塔釜是否有泵打入下一个塔?蒸汽量比原来少了多少?塔顶 ... 单独的dcs提纯塔。“你的塔处理能力可能为2.5m3/hr左右吧。”这是根据什么分析得出的?
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材料科学
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无相变换热手算,pro11,htfs2006,htri4.0计算比较?
学习了,谢谢分享,不知道正确与否?
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仪器设备
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双端面机封,什么是一级,什么是二级?
机封是不分一级二级的,干气密封分一级二级
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#双端面机封
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关于变频器的使用中提高转速的问题?
你好,我们是高压变频器,厂家讲最多提高到52.5hz。也不知道你们遇到过这种情况没?
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仪器设备
,
现场仪表维护高手请进~~~?
那么重要的阀门,无副线、无手轮? 是的 要不然也不能要求阀门不许波动
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准备离开多晶硅行业了?
当离开时则离开。 这是一个双向选择的时代。 我赞赏忠于职业,作为一个职业人,恪守职业道德是我们的基本素质;但我并不提倡终其一生服务于一个企业。因为,有些人并不值得你追随一生!
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有关机组振动问题?
是启动盘车的瞬间还是盘车运行中,盘车启动瞬间可能会出现震动高,
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破乳剂品种?
油溶性破乳剂好于水溶性破乳剂,油溶性破乳剂进口产品好于国产,例如:栗田化工。
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进槽碱浓度低会不会造成氯气纯度低?
阴极系统电解除产生氢气外没有其它气体产生,纯度低是因为外部带入的其它气体造成的,所以碱浓度低不会造成氢气纯度低,并且28%的碱对电解槽不会造成大的影响。
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桶装物质取样工具的选择?
恩! 有点像。 但干的活可是合法的! 兄弟你的想法和10楼的吻合。 能否也像10楼的那样搞张你的想法图来。 一起分析下有什么优点,看能否糅合出更好的!
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安全环保
,
办公区水房电热水箱是否需要外壳接地??
金属外壳本来是跟火线绝缘的,是不带电的,人体接触外壳并没有危险,但如果内部火线绝缘皮破损或失去绝缘性能,致使火线与外壳接通,外壳带了电,人体接触外壳等于接触火线,就会发生触电事故.如果把外壳通过导线接地,即使外壳带了电,也会从接地导线流走,人体接触外壳就没有危险了,也也可接一个漏电开关;
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工艺技术
,
串级控制和均匀控制区别?
均匀控制系统从系统结构上无法看出它与简单控制系统和串级控制系统的区别。其控制思想体现在调节器的参数整定中。 一、均匀控制原理 在如图8-8所示的双塔系统中,甲塔的液位需要稳定,乙塔的进料亦需要稳定,这两个要求是相互矛盾的。甲塔的液位控制系统,用来稳定甲塔的液位,其调节参数是甲塔的底部出料,显然,稳定了甲塔液位,甲塔底部出料必然要波动。但甲塔底部出料又是乙塔的进料,乙搭进料流量的控制系统,为了稳定进料流量,需要经常改变阀门的开度,使流量保持不变。因此,要使这两个控制系统正常工作是不可能的。 图8-8 相互冲突的控制系统 图8-9 控制目标的调整 要彻底解决这个矛盾,只有在甲、乙两个塔之间增加一个中间储罐。但增加设备就增加了流程的复杂性,加大了投资。另外,有些生产过程连续性要求高,不宜增设中间储罐。在理想状态不能实现的情况下,只有冲突的双方各自降低要求,以求共存。均匀控制思想就是在这样的应用背景下提出来的。 通过分析,可以看到这类系统的液位和流量都不是要求很高的被控变量,可以在一定范围内波动,这也是可以采用均匀控制的前提条件,即控制目标发生了变化。图8-9中(a)为冲突的无法实现的两个控制目标,(b)为调整后体现均匀控制思想的可实现的控制目标。在图8-9(b)中,由于干扰使液位升高时,不是迅速有力地调整,使液位几乎不变,而是允许有一定幅度的上升。同时,流量也相应地增加一些,分担液位受到的干扰;同理,流量受到干扰而变化时,液位也分担流量受到的干扰。如此“均匀”地互帮互助,相互共存。 二、均匀控制的实现方案 1、简单均匀控制系统图8-10是一个简单均匀控制系统,可以实现基本满足甲塔液位和乙搭进料流量的控制要求。从系统结构上看,它与简单液位控制系统一样。为了实现“均匀”控制,在整定调节器参数时,要按均匀控制思想进行。通常采用纯比例调节器,且比例度放在较大的数值上,实践中要同时观察两个被控变量的过渡过程来调整比例度,以达到满意地“均匀 ”。有时为了防止液位超限,也引入较弱的积分作用。微分作用与均匀思想矛盾,不能采用。 2.串级均匀控制系统 简单均匀控制系统,结构简单,实现方便。但对于压力干扰反应不及时,另外,当系统自衡能力较强时,控制效果也较差。为了克服这两个缺点或这两个方面的干扰,引入副环构成串级均匀控制系统,如图8-11所示。 图8-11从结构上看,它与液位-流量串级控制系统完全一样。串级控制中副变量的控制要求不高,这一点与均匀控制的要求类似。在这里的串级均匀中,副环用来克服塔压变化;主环中,不对主变量提出严格的控制要求,采用纯比例,一般不用积分。整定调节器参数时,主副调节器都采用纯比例控制规律,比例度一般都较大。整定时不是要求主、副变量的过渡过程呈某个衰减比的变化,而是要看主、副变量能否“均匀”地得到控制。
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简介
职业:高安市蓝正新型化工材料有限公司 - 电仪主管
学校:渭南师范学院 - 历史与文化传播系
地区:安徽省
个人简介:
人生贵知心,定交无暮早。
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