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仪器设备
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塔的图纸 交流学习?
o(∩_∩)o谢谢分享
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仪器设备
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求视镜玻璃计算?
4# cgl3898 我在找玻璃管视镜的计算公式,谁有?德国有公司的: simax
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仪器设备
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DN3800槽式分布器几根主梁合适?
4根主梁足够了,我们刚做了一台dn3800的塔
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工艺技术
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氯酸盐分解用钛罐的制作验收?
氯酸盐分解用 钛罐的验收 要注意那些方面? # + + 。
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CAD批量打印插件-BatchPlot3.5.9.VLX?
试了一下,非常好用
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有做加氢酸性气氢气回收的吗?谈论一下?
是一套小装置,也可以做成撬装式的,含多种设备啊! 多大的气量,多高的浓度便具有回收的经济性?
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安全环保
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我公司生产装置搞HAZOP分析,下面分析了几个月,竟然未 ...?
竟然未分析出一个危险源?公司很厉害
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#生产装置
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PDF转CAD的工具`希望有人需要!?
请给我传一下 谢谢啦 775650945
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仪器设备
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关于塔基础损坏的讨论?
最近我发现我单位的一台全不锈钢转化塔基础(水泥)严重开裂并剥离,对此我有2点疑问: 是否对于塔的安全性有影响 如何消除和补救 自我分析,原因: 塔操作温度400-600℃ 平均40天开停工一次(装置工艺决定的),开工生产时由于温度提升塔体整体伸高20公分左右,对基础产生拉应力造成破坏 求助: 不可避免的拉应力如何消弱不良影响 如何完善基础
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工艺技术
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初常顶回流罐压力控制?
比两塔顶压力控制的低一点儿。
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仪器设备
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离心泵机封处冒烟?
应该是抽空机封干磨引起?
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换热器选型软件?
四个马蹄金还挺贵的
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换热器选型软件?
只是板式换热器吗,其他形式的能不能算?
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请教管道支架问题?
最好别焊接,用管托,防止应力
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化学学科
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请教一TLC点板的问题???
凭个人感觉的
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仪器设备
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材料科学
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关于焊接接头系数与焊接形式的问题?
1, 1000直径的设备,厚度你没说明,把du4改为du6, 貌似好像你说的有道理,但是校核不是生搬硬套的去 ... 谢谢,你的指点,确实不应该校核不是生搬硬套的去套标准,但本人设计经验尚浅,目前只能参考标准。我补充一下,这台设备的壁厚取的是6mm,材质是不锈钢304的
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几种固定煤气炉结构与工艺分析?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 几种固定煤气炉结构与工艺分析 前言 目前固定床间歇气化煤气炉技术改造气氛十分活跃。成功的技术改造与劳而无功甚至是效果适得其反的技术改造交织混杂,构成一个纷纷绕绕、,令人眼花缭乱的局面。怎样才能用一双慧眼,看透这杂乱无章的技术改造,使企业少走弯路,以最短的时间取得最好的效益? 我们必须对几种煤气炉从基本结构和工艺进行综合对比分析。 我国固定床间歇气化煤气炉的炉型很多。φ1980、φ2240、φ2400、φ2610、φ2650、φ2800、φ2740、φ3000、φ3200、φ3300、φ3600、φ3800 mm等等,但是基本炉型只有3种:即φ1980、φ2745、φ3600,mm,其他炉型都是从这3种基本炉型改造派生的。 1 从炉膛直径与灰盘直径的结构关系看工作操作 φ1980mm煤气炉的灰盘直径为 2820mm,两者的关系:(2820-1980)÷2=420mm,φ2740mm煤气炉的灰盘直径为φ3520mm, 两者的关系:(3520-2740)÷2=390mm,φ3600mm煤气炉的灰盘直径为φ4440mm, 两者的关系:(4440-3600)÷2=420mm,为什么几种煤气炉的灰盘比炉膛一边都多出了400mm?这是因为: 几种煤气炉的物料、工艺原理、气化中产生的灰碴程度基本是相同的,排灰口按300mm设计可以满足生产。根据物料灰碴的“堆积安息角”35°角的要求,灰盘应比炉膛一边宽出400mm,左右。 可以清楚的看出 ,几种基本炉型原始设计是科学、严谨的。 但是,随着时间的的推移,几钟基本炉型在生产实践中进行了技术改造。 φ1980mm的煤气炉扩大炉膛,扩至φ2240、φ2400、φ2610、φ2650mm,直至扩至φ2800mm。因为在扩径中,灰盘、炉底基本没有加大。为了防止流炭、垮炭的现象发生,就出现“梯形破碴条”、“防流板”、“假灰盘”等相应的技术改造。 在φ1980mm,煤气炉派生的煤气炉中,因为炉膛一而再再而三的扩大,灰盘一直延用φ2820mm的,破坏了“灰碴堆积安息角”,所以在工艺操作中,为了防止“流炭”、“垮炭”现象的产生,逐步使工艺操作向炉下温度高,增加灰碴和下部炭层的粘度,使物料相互粘结、支承,最大限度的减少流动性。这就形成了小煤气炉的操作特点:炉下温度高,炉上温度底。这种操作的优点是:灰碴成碴率高,返焦率底,,煤气炉的气化强度高,这也是多年以来,“小氮”炉气化强度高,消耗低的重要原因。 这种工艺操作的负面影响,造成炉箅、炉底转动装置在较高的温度下运行,大修周期较短,一般在1年以内。 φ2740mm的煤气炉也进行了炉膛扩径的改造。但是,它走的路与灰碴的φ1980mm煤气炉扩径改造完全不同。 φ2740mm的煤气炉的扩径同样也破坏了“灰碴堆积安息角”造成“流炭”、“垮炭”。解决这一问题,是采用降低排灰口高度和增加“假灰盘”的方法。结果防止了“流炭”“垮炭”。现象,但牺牲了煤气炉的高强度生产。在中低负荷生产情况下,实现了低水平的平衡。中氮厂的φ3000、φ3200、φ3300煤气炉排灰口高度设计为240~280mm,比原φ2740mm的煤气炉的原设计300mm降低了20~60mm排灰口的宽度仅为760mm,灰犁占去三分之一,有效宽度仅为φ2600mm煤气炉的二分之一。 为了适应上述技术改造,工艺操作只好采取了开太平炉的方法。一次风量偏低,吹风强度一般在3200m?/m?·h左右,灰碴偏碎,φ200mm左右的灰碴便少,反焦率偏高。 同为扩径改造,处理的问题方法不同,产生的效果也南辕北辙。 2 从煤气炉的高径比看工艺操作 φ2650mm煤气炉炉体一般为5600~6000mm,高径比为2.2.:1。 φ3000mm煤气炉炉体一般为5445mm,高径比为1.8:1 φ3600煤气炉炉体一般为6225mm为1.73:1 因为高径比的差异,煤气炉选配鼓风机存在差异。 φ2650mm系列煤气炉选择风机为d600型,吹风配风为6780m?/m?·h; φ3000mm系列煤气炉选择风机为d700型,吹风配风为6000m?/m?·h; φ3600mm系列煤气炉选择风机为d1100型,吹风配风为6600m?/m?·h; 很明显,φ2650mm系列煤气炉配风强度高于其他两种炉型,并且其鼓风机压头也高于其他炉型。在实际生产中,由于上述条件的差异,造成煤气炉吹强度差别很大。φ2650系列煤气炉吹风强度一般在4520 m?/m?·h左右,φ3000mm系列煤气炉吹风强度一般在3800 m?/m?·h左右,φ3600煤气炉吹风强度一般在4300 m?/m?·h;左右, 吹风是气化和动力和基础,很明显φ3000mm系列煤气炉,因其炉膛结构仍延用了φ2740mm煤气炉,造成吹风气在炉膛上部形成束口加速,使风吹强度更低。 φ3600mm煤气炉有一部分炉膛结构于“穹顶”结构,吹风气流在炉膛上部得不到很好的缓冲和沉降带出物,风吹强度也明显底于其它炉型。 近年来,一部分人错误的认为:烧劣质燃料、烧型煤,容易吹翻不适合采用高风压大流量的风机。 众所周知,劣质原料,以及型煤,重要的特征就是发热降低,灰熔点低。在这种情况下,要高强度生产,必须提高气化效率。因此,必须提高有效炭层,增加炭层蓄热量,这就要求风机的压力和流量要提高,同时煤气炉的高径比要达到2:1以上。 特别是在爱烧型煤的情况下,型煤易燃、空隙率高、通风良好、更适宜高炭层,大风量操作。新型煤气炉烧型煤,一次风量高于烧块煤,就是宣明的例证。 3 煤气炉夹套锅炉与工艺分析 煤气炉的夹套锅炉主要作用是防止炭层中高温气化层物料挂壁。 但是,近年来一些煤气炉的技术改造似乎忘记了夹套最初的任务,把夹套当成了以多产蒸汽为主要任务的蒸汽锅炉。 如不切实际的把夹套锅炉高度无限提高,甚至达到“全夹套”的地步。 煤气炉的产生是一个能量的转化过程。能量守恒定律是基本的科学规律。有限的能量,最大限度的用于气化反应,这是根本目的。 过高的夹套锅炉,甚至是“全夹套”锅炉,不可避免的把一部分热量用于产蒸汽而不是产煤气,特别是在下吹阶段,蒸汽充满了炉膛上部空层,本来应该在这一区间提高蒸汽温度,以利于气化效率的提高,由于夹套锅炉过高,蒸汽温度不但没有提高,反而下降。(因为夹套温度低于入炉蒸汽温度)。势必造成下吹阶段气化效率降低,影响煤气产量和质量。
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仪器设备
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仪表区帖子很多?
翻 墙 去
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方形料仓的计算问题?
对于料仓的壁厚问题,还没有看到能直接算出来的,都是对壁厚进行校核。目前jb/t4735采用的是詹森计算方法,据说jb/t4735要进行修改采用赖姆伯特理论计算方法,楼主可以参照《储存容器——石油化工设备设计选用手册》,这本书不错,可以作为参照一下。就经济性而言,现在钢仓用的越来越普遍了,容积越来越大可以达到10000立米以上,建议楼主大型的料仓还是要设计成圆筒形。
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氨水中含焦油?
应该是电捕捉器出现问题
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简介
职业:江苏诚信药业有限公司 - 机电工程师
学校:商洛学院 - 化学系
地区:福建省
个人简介:
在年轻人的颈项上,没有什么东西能比事业心这颗灿烂的宝珠更迷人的了。
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