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请问各位马友,这样的模拟不用设置撕裂流吗?
请问各位马友,这样的模拟不用设置撕裂流吗?谢谢
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含碳稀氨水精制液氨工艺?
蒸氨的办法应该可以,温度高了铵盐就分解了,再不就加Ca(OH)2。个人看法,同样期待正确答案
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离心泵出口的隔板是什么作用?
离心泵 出口的隔板是什么作用
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Deltav安装问题?
我在安装此系统,但是都按步骤弄完了,就是用不成。每次开机就会出现: Error in GetNetworkCards.GetAdaptersinfo failed 谁知道问题出现在那里?
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横河差压流量计显示110% Er07怎么回事?
横河 差压流量计 显示110% Er07怎么回事 并求助好的学习文件
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画总图的专业CAD软件?
请教:有画总图的专业CAD软件吗?
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法兰的低温低应力?
现一台 换热器 管箱设计温度为 -30 度,计算筒体环向应力满足低温低应力的要求,故筒体可不按低温来选材,现在问题是设备法兰是否可以不按低温来选材,还是要通过计算法兰的环向应力,来决定是否满足低温低应力工况。我看《 压力容器 设计工程师培训教程》( P370 )上说是针对壳体的环向应力,难道不用计算法兰的环向应力?
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windows8上装Aspen8费劲啊?
哪个小哥装成功了?总是装完总是不好使呢?哪个版本的SQL好使啊? 小弟是64位windows8 那个破裂替换的文件是多少K?我这好几个,大大小小的
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D-葡萄糖醛酸在GC分析中标准糖的保留时间?
各位大神,我急切求助你们一个问题,望能给较好的答复:现我要毕业,需要一个数据,就是在GC中测定并鉴定单糖种类,具体方法如下:为了能够在GC分析时每一个单糖有且只有一个保留时间,将化合物酸水解之后得到的单糖用L-半光氨酸甲酯盐酸盐先反应,之后制备成三甲基硅醚衍生物,这样就可以大幅度提高确定单糖类型的准确性。取化合物 2 mg 溶解于2 mL 2N 的 三氟醋酸 溶液,在 110°C 条件下于封闭容器中加热反应8小时。反应完成以后将15mL水加入反应液当中,用等体积CH3COOCH2CH3连续萃取3次,弃掉乙酸乙酯层,回收水层并加入适量的CH3OH,减压蒸干,如此操作反复进行3 次。将得到的残渣加入溶有2 mg/L- 半胱氨酸甲酯盐酸盐 的1 mL吡啶溶液中,控制反应温度在60°C,并在该条件下持续反应1小时,氮气保护蒸干,残留物溶于0.2 mL 的 N-(三甲基硅基)咪唑和2 mL吡啶混合溶液,之后继续在60°C条件下反应,持续1小时。最后在氮气保护下蒸干上述反应溶液,用环己烷和水分散残留物,环己烷层物质就是分析所需的三甲基硅醚化衍生物。我想有谁知道在该方法下D-葡萄糖醛酸 在GC分析中标准糖的保留时间!!有知情者请给予可靠答案,谢谢!!
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关于换热管贴胀的胀紧率问题?
在 换热器 制造中,换热管与管板采用贴胀加强度焊时,贴胀的胀紧率应该取多少?
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天然气脱酸气系统过滤器厂家?
请问国内外对于醇胺发脱酸气系统中的 过滤器 厂家有哪些,过滤器包括 机械过滤器 和 活性碳过滤器 两种?
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入职新人求助问题:LiBr制冷机中LiBr溶液浓度过高和过低 ...?
各位前辈、达人 : 在循环水中都会有制冷站而LiBr 制冷机 中LiBr溶液浓度需要通过高温热水的换热来保证,可是LiBr制冷机中LiBr溶液浓度过高或过低会怎样呢?有什么危害?当溶液浓度过高或过低会导致什么后果?
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逆变电源输出噪声有关的因素?
从应用的角度上看, 逆变电源 的输出噪声直接影响作为负载的电子设备的工作而引人关注。即使通过了电磁兼容性 测试 的逆变电源,在实际应用时仍可能出现噪声电平超标的情况。主要原因如下: (1)逆变电源带某些负载后 滤波器 参数发生变化,滤波效果降低。 (2)某些负载为含开关电源的负载,它可将其开关噪声传导到其输入侧,即SPWM 逆变电源 的输出侧。 (3)输入、输出电缆平行敷设且距离很近,导致输入侧的噪声耦合到输出线上,尤其是大容量升压型逆变电源输入电流较大,噪声耦合严重。 (4)逆变电源输出端两臂上的阻抗不对称时,引起的共模噪声电平不相等,两者之差就转变为差模噪声。如逆变电源输出滤波器采用单臂串接电感的方式,某些整流负载为缓和合闸时的冲击电流,而在其输入侧(即逆变电源的输出侧)单臂串接的扼流电感,使得两臂阻抗变得不对称。 (5)当 逆变电源 输入、输出侧共模滤波电路的接地线接至同一点时,就形成了地线环流,输入侧的共模噪声通过输出侧共模滤波电路的接地线,将共模噪声耦合到输出端,即使再加一级EMI滤波器也无效。 相关链接: 逆变电源数字控制技术的发展
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离心泵出口压力不足的原因?
请教各位大侠们一个问题:80AY100*2的 离心泵 最近出现一个奇怪现象,正常压力为2.0MPa,由于机泵出现腐蚀,更换了新的叶轮、泵轴、泵壳、泵盖及其他备件,可以说算是一台新泵头了,可是开机泵后,发现压力才1.2MPa,开关出口阀门压力不变。一下影响因素已经处理:1、泵入口过滤网已清理 2、 压力表 正常 3、泵出口 止回阀 没问题 4、各备件尺寸与原来尺寸一样 5、各口环没问题。还有其他影响因素吗?
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16MnR在135摄氏度下的许用应力是多少?
RT 谢谢感激不尽~~~~~
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#摄氏度
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再发注册安全工程师执业资格待遇问题?
怎么看更像一个广告帖那
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向低油价发问:多板块去向何方?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 业内人士近日指出,油价再次大幅下跌将对全球石化行业产生全面深刻的影响,包括行业竞争力、未来投资和贸易模式。行业观察家表示,国际油价大幅下跌最直接的影响是导致中国煤制化学品业务的竞争力降低、欧洲石脑油裂解竞争力提升、石油公司扩大化工业务参与力度,当然还有不断升级的并购(M&A)活动等。 美天然气涨价无望 根据规划,美国14个LNG出口终端计划中的第一个将在今年启用。业界希望就此推动美国天然气价格上扬。目前,美国天然气价格极低,仅为2.93美元/百万英热单位。如果美国没有天然气出口,那么天然气价格长期内将无法上扬。然而,业内人士预测,低油价可能会使一些新的终端市场延迟采用天然气,如海运和陆上运输。不仅如此,原定于2018年启用的LNG出口终端也已经被搁置。 2万亿美元被转嫁 业内人士评价油价下降为财富移位。世界石油总产量9000万桶/天,如果油价下跌60美元/桶就相当于约2万亿美元的财富从石油生产商转到了消费者或消费国身上。这相当于全球GDP的2.8%。 油价下降虽然可以降低消费者支出。但是,这对能源产业已经产生了较大的负面影响,已造成油田服务、钢铁等行业进行大量裁员。 对于经济依赖于石油出口的经济体,石油价格下跌直接造成收入下降。而能源净进口国则受益巨大。 有分析人士指出,油价下跌实际上会使世界经济遭受较大损失,因为私人和公共债务、税收、以及财政政策都会受到油价下跌的影响。 改变化工项目命运 低油价也正对全球石化行业产生影响。中国煤制化学品厂严重依赖于 煤炭 和石油之间的大价差。中国的大多数煤制化学品厂使用的原料煤的成本很低。虽然每个煤制化学品厂经济指标有所不同,但是如果石油价格跌破70美元/桶,这些煤制化学品项目将失去竞争力。虽然中国市场煤炭供大于求,但长期来看中国煤炭价格存上行压力。 同样,低油价也会影响中东地区 乙烯 生产的盈利能力。原油价格下跌50%后,中东地区使用液体原料的乙烯生产商就失去了成本优势。而美元相对其他货币走强也使得欧洲乙烯生产商竞争力增强,这些因素迫使中东石化生产商不得不将更多产品由原定的运往欧洲转向亚洲。 油价何时反弹 为了保证较长期的强劲油价,欧佩克产油国通过维持一定的产量水平而使油价下降,进而迫使那些最高成本的石油生产商退出市场。由于沙特拥有7500亿美元的外汇储备,特别是沙特石油生产成本很低,他们有能力实现此目标。 不过,一些石油业高管表示,沙特政府可能低估了技术和页岩油热潮从根本上改变能源市场的程度。他们表示,即使油价跌至40美元以下,许多美国油企依然能够盈利或实现盈亏平衡。美国页岩油是近年来世界新增石油产量的主要来源。大多数油井生产成本仍处于全球石油生产成本曲线的中间位。迄今为止,美国石油产量继续有增无减,预计在今年晚些时候产量可能会有所下降。而更高生产成本的石油产区来源于里海、拉丁美洲深水区、北极和加拿大油砂矿区等。 业内人士预测,国际油价很可能会在较长时间内继续保持低位,直到有足够多的油井和项目关闭,届时才会出现真正意义上的油价反弹。然而到目前为止,只有一家独立石油公司宣布破产,而大型国际石油公司(IOC)预计,众多油企将不断改进运营效率来适应低油价的挑战。
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吸附的传质过程?
吸附质在 吸附剂 上的吸附过程十分复杂。以气相吸附质在吸附剂上的吸附过程为例,吸附质从气体主流到吸附剂颗粒内部的传递过程分为两个阶段: 第一阶段是从气体主流通过吸附剂颗粒周围的气膜到颗粒的表面,称为外部传递过程或外扩散。 第二阶段是从吸附剂颗粒表面传向颗粒孔隙内部,称为孔内部传递过程或内扩散。 图1-2吸附质在吸附剂上的扩散示意图 这两个阶段是按先后顺序进行的,在吸附时气体先通过气膜到达颗粒表面,然后才能向颗粒内扩散,脱附时则逆向进行。内扩散过程有几种不同情况参见图1-2。 气体分子到达颗粒表面时,一部分会被外表面所吸附。而被吸附的分子有可能沿着颗粒内的孔壁向深入扩散,称为表面扩散。一部分气体分子还可能在颗粒内的孔中深入扩散,称孔扩散。 在孔扩散的途中气体分子又可能与孔壁表面碰撞而被吸附。所以,内扩散是既有平行又有顺序的吸附过程,它的过程模式可表达为: 可见,吸附传递过程由三个部分姐成,即外扩散、内扩散和表面吸附。吸附过程的总速率取决于最慢阶段的速率。 扩散过程在吸附中占有重要地位。由于分子热运动,在没有外力作用下扩散过程能自发地产生。按照费克定律。时间t内扩散穿过表面F的物质数量G与浓度梯度(dc/dn—单位扩散路程长度上的浓度变化)成正比。浓度梯度决定了过程的推动力。 ——式中 为扩散系数,负号表示扩散是朝尝试低的方向进行。 扩散系数随扩散物质的性质而异,通常以实验方法测定,从有关手册中也可查得。 随着吸附的进行,气体中吸附质的浓度逐渐减少,并逐渐趋于平衡。在单位时间内被单位体积(或质量)吸附剂所吸附的物质量换汇为吸附速度。 按吸附动力学原理,吸附速度可用下式表示: 式中 —吸附速度的数学表达式; —吸附质在气体中的含量; —与吸附剂所吸附的物量成平衡的气体浓度; —从气流到吸附剂表面的质量传递系数,也称总传质系数。 以扩散方式到达吸附剂表面的物量由费克定律确定,显然,该物量应等于按吸附动力学方程所求得的吸附质的量: 对于物理吸附,由于表面吸附的速度极快,几乎是瞬间完成,故它的影响可以忽略不计。于是吸附传递的动力学过程是由外扩散和内扩散所决定。 表示外扩散过程的传质系数, 表示内扩散过程的传质系数,则总传质系数与外、内扩散系数有下列关系: 传质系数与许多变量,如吸附剂种类、被吸附的气体组成以及吸附工况等性质有关。这种复杂的关系不可能由一个通式表示,因此在大多数情况下,传质系数是根据每种不同的情况以实验方法求得的。
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每日一图,大家找隐患10.26(答题结束,答案公布)?
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仪表风中断之后,FC/FO阀门中控室内如何处理?
大家好,请教大家一个问题,就是当仪表风中断之后FC/FO阀门均会回到安全状态,那么这时候有没有必要将中控室DCS上这些阀门的输入都调整成0或者100呢?如果不调整,仪表风恢复正常后的影响会有多大?反之呢?
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简介
职业:国峰清源生物能源有限责任公司深圳雅居乐环保科技有限公司 - Sales
学校:北京理工大学珠海学院 - 化工与材料学院
地区:广东省
个人简介:
道德衰亡,诚亡国灭种之根基。
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