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仪表工
关于储罐的一些设计问题? 请教各位盖德一些问题:在GB50341中 1、5.2.11 “边缘板的材质应与底圈罐壁板材质相同。”为什么要要求材质相同? 2、5.2.10 “罐壁外侧焊脚尺寸及罐壁内侧竖向焊脚尺寸,应等于底圈壁板和边缘板两者中较薄件的厚度,且不应大于13mm。”为什么不应大于13mm? 3、罐底要布置环形边缘板时,如何计算边缘板的板数? 4、储罐上开孔与环焊缝或纵焊缝相碰,有什么危害?若开孔位置与焊缝相碰不可避免时是否有什么处理方法? 5、罐顶板的瓜瓣数的数量是如何确定是通过怎样计算出来的? 6、罐顶板的加强肋的计算? 7、盘梯的计算? 因为是刚接触对储罐的设计问题,所以有较多的问题需要各位多多帮助!谢谢! 查看更多 5个回答 . 2人已关注
塔安装,整体焊接完毕以后,是先安装塔盘,还是先水压试 ...? 塔安装,整体焊接完毕以后,是先安装塔盘,还是先水压试验?查看更多 11个回答 . 3人已关注
精馏原始开车时的注意事项? 精馏原始开车时的注意事项有哪些查看更多 5个回答 . 3人已关注
E+HPH计-CPM253变送器故障? E+HPH计-CPM253 变送器 安装正常后,过几小时就烧表,无显示...连续换了两块表了,求助大侠们 查看更多 3个回答 . 1人已关注
请教:污水结垢的解决办法? 污水处理时,管道出现结垢,估计垢是 碳酸钙 ,请问除了加酸,是否可以采用 阻垢分散剂 来阻垢? 有用过这类药剂的盖德提供一点使用经验。查看更多 6个回答 . 2人已关注
苯乙烯装置的缓蚀剂和阻聚剂? 我从事苯乙烯装置工艺技术工作,内行都知道苯乙烯生产精馏部分需要添加 阻聚剂 DNBP和TBC,但身生产数年后,就会发现脱氢单元同样需要阻聚剂,不然空冷、汽提塔和尾气 压缩机 部分就会出现聚合,我装置现在准备在脱氢部分增添阻聚剂,同行们有没有现在已经在使用的?可以出来讨论一下。。。 同行可能也知道,时间久了,苯乙烯精馏单元会出现腐蚀,现在有没有在精馏部分增加 缓蚀剂 的?希望大家踊跃讨论,也可以单线联系查看更多 7个回答 . 4人已关注
请问一个关于转位的问题(紧急)? <p>转位的时候,使用强碱(如 叔丁醇钾 )是拔掉氢原子生成碳负离子,从而利用位阻使大的基团从a键到e键上,然后加入酸获得优势构象。</p> <p>&nbsp;</p> <p>那么请问达人:</p> <p>&nbsp;</p> <p>使用AlCl3的作用机理是什么?难道生成碳正离子?那么怎么实现转位呢?请求给与详解,不甚感激![em31]</p>查看更多 9个回答 . 5人已关注
莫言获奖引齿轮减速电机行业三大思考? 2012年10月11日晚上七点,中国作家莫言获得了2012年的诺贝尔文学奖,因此成为首位获得诺贝尔文学奖的大陆本土作家,而在行业内外一举成名。这种名誉就如同我们工程机械的品牌效应,一举打响,思考纷纷。诺贝尔文学奖是世界文人的向往,想得到却困难重重的蛋糕。获得奖项的人不仅仅得到了国内外文学界的认可,同时,也变成了有争议的核心。在 齿轮 减速电机 行业,多年来的品牌发展正是从初级一步步发展,到某一时间一触即发的转身,就为齿轮减速电机行业界留下了最深的印象,同时也在增加着前进的阻力。    思考点 1 :一路坎坷 破茧前行   2009年,莫言凭借长篇小说《蛙》进入诺贝尔文学奖评委的视野。然而,莫言酝酿十多年、笔耕四载、三易其稿、潜心创造的这第11部长篇小说《蛙》。但是这篇作品的主题也曾多次受到过批判。获奖之路并不是一帆风顺,他要花费十年的时间,辛苦创作,还要承担作品引发的任何误解和批判。   再想齿轮减速电机的品牌发展之路,一个企业,从创业之初,到响逾全行业,经历何止十年。苦心经营,承担风险,在暴风骤雨中前行。自去年以来,齿轮减速电机行业开始进入调整期,今年以来受国际金融波动、投资放缓等因素叠加影响,齿轮减速电机行业发展步伐放缓。面临市场需求大起大落、部分企业难以适应等问题, 齿轮减速电机 企业在困难时期,竞争力由此升级。这段路走过来,行业虽然整体质量上升,但是对企业来说,是磨练中的成长。    思考点 2 :创新之路 成就非凡   瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会为莫言提的颁奖词是“将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起,他创作中的世界令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合,同时又在中国传统文学和口头文学中寻找到一个出发点。”从此可见,独特的想象力和创造力是创造精神财富和物质财富的重要决定因素。齿轮减速电机的品牌营销和技术也在走创新之路。     齿轮减速电机 产业,是中国国民经济发展的基础,是国家着力打造的战略性产业之一,也是各行业产业升级、技术进步的重要保障,更是国家综合实力和技术水平的集中体现。   核心技术方面,西方发达国家的壁垒重重。对于担负着国家战略复兴重任的工程机械产业,应加大创新的力度,保持技术的领先性。同时,国内市场应该对于这些企业创新摸索过程保持客观和宽容的态度,支持民族企业进行科学创新实力的提升,抢占产业链上游市场,使带有“Made in China”自主创新的技术与产品逐鹿国际市场,大力提升民族产业创新战略在国际舞台上的地位。    思考点 3: 争夺第一 永保卓越   在今年文学诺奖结果揭晓之后,中国人的国家自豪感在互联网上喷涌而出。一位网友在诺贝尔官方网站上留言称:“中国正在崛起。”“第一”永远是卓越的代名词,就如同“一直被模仿,从未被超越一般”,时间和空间上的首次都一朵在史上永不凋谢的奇葩。    齿轮减速电机 的龙头老大们也在马不停蹄地追求创新,迎接机遇。抓住多个“首次”,并非发展的困难所在,而像莫言一样,成为中国第一位获得诺贝尔文学奖的作家,并非易事。工程机械的首次“诺贝尔奖”在何方?   齿轮减速电机行业的龙头企业不仅仅代表着本企业的能力,也影响着全行业。就如同“莫言获诺贝尔奖不仅代表了自己的能力,也有着世界的意义”一样。 查看更多 2个回答 . 4人已关注
四合一重整炉对流段设计? 四合一重整炉对流段为 余热锅炉 ,分成蒸发段,省煤段,过热段,水保护段,相关设计标准是哪些,没有学习资料看看?查看更多 1个回答 . 4人已关注
输油泵站的连接方式? 长距离管道各泵站间相互联系的方式(也称管道的输送方式)主要有两种,即“旁接油罐”输送方式和“从泵到泵”输送方式。   “旁接油罐”输送方式是上一站来的输油干线与下一站输油泵的吸入管线相连,同时在吸入管线上并联着与大气相通的旁接油罐,见图8-8(a)。旁接油罐起到调节两站间输量差额的作用,由于它的存在,长输管道被分成若干个独立的水力系统。以这种方式运行的管道便于人工控制,对管道的自动化水平要求不高,但不利于能量的充分利用,还存在旁接罐内油品的挥发损耗。   “从泵到泵”输送也叫密闭输送。它是上一站来的输油干线与下一站输油泵的吸入管线相连,正常工作时没有起调节作用的旁接油罐(多数泵站设有小型的事故罐),见图8-8(b)。它的特点是各站的输量必然相等,各站的进出站压力相互直接影响,全线构成一个统一的水力系统。这种输油方式便于全线统一管理,但需要有可靠的自动控制和保护措施作保障。现代化的 输油管 道均采用“从泵到泵”输送方式。查看更多 2个回答 . 5人已关注
氨水回收液氨? 我们有一股含 空气 的氨气,一年大约2000吨,现在吸收成15% 氨水 ,采用蒸氨回收 液氨 ,经济上可行吗?哪个设计院有这个特长? 请高手指点! 补充一点:是否有什么脱氧的技术,脱氧后可直接压缩回收 [ ]查看更多 5个回答 . 3人已关注
硫酸装置尾吸塔尾气夹带水分? 求助: 70000m3/h的干燥 空气 进入尾吸塔,按照相对湿度81%,夹带水不超过2t/h,但是使用PRO2进行模拟,温度30度下,夹带的水约有2.5t/h,若是温度升高,水量还会继续增大,但是根据相对湿度的话,变化却没有多少,请问这个差距出现在哪里? 查看更多 11个回答 . 3人已关注
关于母线槽? 最近刚刚接触到 母线槽 ,大体了解了一下,还想深入学习一下,希望有经验的专家能谈一下在运行中的一些实际经验!查看更多 4个回答 . 1人已关注
那位大侠谈谈煤制天然气有没有前景啊,? 现在有没有运行较稳定的把 有没有这方面的资料啊查看更多 12个回答 . 2人已关注
乙醇在六七百度时生成什么? 楼主不知道想干什么,要加热到这么高的温度必然要加压,但是在达到该温度之前先发生一系列的反应,在隔绝 氧气 的情况下会完全分解,如果有氧气存在会完全氧化成水和二氧化碳查看更多 11个回答 . 5人已关注
汽车槽车的静电接地及阻火器设计? 装卸易燃易爆危险化学品的槽车静电接地及 阻火器 如何设计的?查看更多 1个回答 . 1人已关注
超纯水设备问题? 反洗压差会达到多少? 反洗没有压差是洗不下东西来的。 活性炭 要定时更换的。 时间长了里面的纤维物,和与空隙搭桥的固粒,是反洗洗不下来的,所以当压差频频超标的时候,就要考虑更换活性炭了。查看更多 3个回答 . 5人已关注
硫酸生产中产生的酸泥如何处理? 哪位专家帮忙想个可行的方案啊!查看更多 7个回答 . 3人已关注
H2S对加氢精制及裂化反应的影响机理? 请问H2S对加氢精制及裂化反应的影响的机理是怎么样的? 看了对HDS就是阻滞氢解的作用。对裂化反应的影响机理没有找到。 请问谁知道? 如果正常生产中把循环氢 脱硫塔 切出6小时,会有什么样的影响? 谁有这样的经验? 查看更多 0个回答 . 3人已关注
工业上做氨基酸酯化反应是用氯化氢还是用氯化亚砜更好一 ...? 工业上做 氨基酸 酯化反应是用 氯化氢 还是用 氯化 亚砜更好一些?查看更多 35个回答 . 5人已关注
简介
职业:宏正(福建)化学品有限公司 - 仪表工
学校:西华师范大学 - 历史文化学院
地区:河南省
个人简介:人的活动如果没有理想的鼓舞,就会变得空虚而渺小。查看更多
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