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轴振动和轴位移是怎么产生的?
轴振动和轴位移是怎么产生的,哪位高手帮我解答解答。
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Glycopeptides and Glycoproteins------糖化学的书?
< >糖化学太冷清了,我来发一本糖化学的书</P> < ><FONT size=5>Glycopeptides and Glycoproteins<BR></FONT>Synthesis, Structure, and Application<BR><BR>Volume Editor: ValentinWittmann<BR>With contributions by<BR>S. J. Danishefsky · X. Geng · C. Haase · B. Meyer<BR>H. M&ouml;ller · S. Schoof · O. Seitz · D. Specker · R.D. Süssmuth<BR>D.A. Thayer · J.D. Warren ·V.Wittmann · F.Wolter · C.-H. Wong<BR><BR><BR><FONT size=4>Contents</FONT><BR>Chemical Synthesis of Glycopeptides<BR>C.Haase·O.Seitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<BR>Enzymatic Synthesis of Glycopeptides and Glycoproteins<BR>D.A.Thayer ·C.-H.Wong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<BR>Synthesis and Application of Glycopeptide and Glycoprotein Mimetics<BR>D.Specker ·V.Wittmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<BR>Synthetic Glycopeptide-Based Vaccines<BR>J.D.Warren·X.Geng·S.J.Danishefsky . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<BR>Synopsis of Structural, Biosynthetic,<BR>and Chemical Aspects of Glycopeptide Antibiotics<BR>F.Wolter ·S.Schoof ·R.D.Süssmuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<BR>Conformation of Glycopeptides and Glycoproteins<BR>B.Meyer ·H.M&ouml;ller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187<BR>Author Index Volumes 251–272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253<BR>Subject Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263<BR><BR><a href="http://www.namipan.com/d/a46e60e2ffe13fd215fde10d47d41f5df4b5587e60787a00" target="_blank" >http://www.namipan.com/d/a46e60e2ffe13fd215fde10d47d41f5df4b5587e60787a00</A></P>
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Machined and studded connections是什么连接方式?
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板式换热器“汽-水机组”系列?
板式换热器“汽-水机组”系列 A、概述 在实现各种工艺过程中,介质各种各样,有带颗粒的,有粘度高、低的,有重度大、小的……。那么热源也有不同情况。例如:热源有锅炉或电厂送出的热水(温度有高有低);也有蒸汽的,压力有高有低,过热的、饱和的,还有废气、乏气、锻造尾气、工艺废气及二次散汽等等。从板式换热器的性能特点出发可以看出,热效率高(K值可达5000-6000kcal/hr*0cm2,实验室数据);但这种情况水—水换热。那么板式换热器是否适合于汽—水直接换热器这种情况呢? B、板式换热器汽—水直接换热带来的问题 a.设备寿命大大降低: 一般来说,蒸汽热焓值1”(kcal/kg)及温度都较高。在开机过程中,管道及设备中的空气由于受高温汽的扰化,氧会对板片造成点腐蚀;同时由于热介质为高温蒸汽,流速(20-60m/s)较高,对板片的磨损率也大大增加(比水增加近6倍左右);密封热无论是任何材质,都会由于工作温度的提高会降低它的屈服极限(*)(kgf/cm2*n/m2),这样就会降低密封垫的弹性范围,使换热器的密封可靠性及耐用性大大降低,更换频率较高。 b.能源浪费较大: 1、蒸汽压力大,一阶段换热,必然会在出口侧装 疏水阀 ;而国内疏水阀漏汽率高(13%-14%),(日本TLV株式会社行业标准为小于3%)也就是说,输入设备100T/hr的蒸汽,就有近15T的蒸汽要通过疏水阀浪费掉; 2、同时,与饱和蒸汽同温度的冷凝水(蒸汽显热占潜热的20-25%)从疏水阀排出,(现阶段高温冷凝水的回收作为世界性难题无法解决),由于高品质冷凝水的会收极为困难,排至水箱造成二次散蒸汽的浪费,综合起来有近30%的能源浪费。 c.汽--水直接换热能力较差: 由于板式换热器流道截面积(中型换热器流道截面积在0.0015m2左右)蒸汽流速较高,阻力很大,当气压小于0.05mpa时,几乎无法使用,特别对于那些工况不稳定的尾汽、废汽、二次散蒸汽;无法适应这种工况。 d.设备投资较大、占地面积增加,板式换热器高效难以发挥: 一般汽--水换热需设二级换热装置,设备投资及占地面积增大;若温度太高,还得增设减温设备(即减温器),而减温器本身就是一种能源浪费;通过中国换热器检测中心测试,板式换热器直接汽--水换热时,传热系数K值在2000以下(kcal/hr*c0*m2)。 C、汽—水 换热机组 的特点 a.适应工况能力较强: 蒸汽压力从0.01(mpa)以上都可以实现机组的正常运行,对气压无任何要求,只要热焓值1”(kcal/kg);满足要求即可;这样一来,对乏汽、废汽、尾汽只需增加填料收集器及油过滤器即可实现正常运行。 b.节能经济: 在换热时,不仅完全消耗汽化潜热RQ(kcal/kg);还可以根据工况不同可吸收高达80%的蒸汽显热RX(kcal/kg);(由于冷凝水也参与了换热)冷凝水排水温度取决于冷介质的回水温度,当然也就不存在疏水阀的漏气问题。 c.确保换热器的高效特点,提高使用寿命: 虽然热源为蒸汽,但在换热器中仍为水---水换热,确保了换热器高效的特点,同时也提高了板片及密封垫的使用寿命。 d.结构紧凑、施工简单: 汽--水机组也具备其他机组的体积小、容量大的特点;把系统中的大部分设备容为一体;只需接管即可运行。金属材料消耗大大降低,安装较为简单,和水--水机组具有同样的优势。 e.设备易损件少: 除板式换热器外,机头(包括蒸汽加热器)不怕结垢(结垢反而会提高它的隔热性能)除一次泵的密封件外,无任何易损件,确保设备长期正常运行。 f.操作简单: 若为手动 蒸汽阀门 ,只要蒸汽压及负荷稳定,不断电,可连续运行。若加上自动阀门,可能做到无人操作,自动运行。 恒通换热公司的售后服务范围 1.板式换热器总成; 2.供应换热器备件及附件; 3.换热器配套设备及仪器仪表; 4.根据用户需要进行板式换热器的优化设计,并提供负责技术及经济责任的设备选型计算书; 5.提供设备安装、调试、维修保养、更换垫片、清洗除垢、操作人员培训等服务; 6.随机文件有:产品检验合格证、产品使用说明书及操作规程等
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化工三废的处理需要的是化工还是环保工程师?
化工三废的处理需要的到底是化工还是 环保工程 师,如工业废水 废气 的处理,很多是交给了专业的环保公司做,环保公司基本上很难有注册化工工程师,但考试结束里化工行业的环保似乎是注册化工执业范围内,倒是化工设计院要求配环保工程师。大家觉得,从事化工三废处理,化工还是环保?
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关于粗氩一塔二塔底步纯度的问题?
粗氩一塔(除氧塔)底部粗 液氩 纯度多少,二塔底部纯度多少?这个我这里没有做过分析,大虾给说说。
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音叉开关水平安装时,两叉股应安装在同一水平面内上,还 ...?
音叉开关水平安装时,两叉股应安装在同一水平面内上,还是一上一下?
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注化专业 想报个班 不知道管用不?
学的没信心了 想报个班 学习一下 不知道管用不
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压缩机润滑油箱问题?
这个 润滑油 箱要求开车前无 杂质 我想请问用什么方法在开车前清理他?
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国家标准:每吨尿素消耗纯度为99.8 %的液氨为多少?
国家标准:每吨 尿素 消耗纯度为99.8 %的 液氨 为多少?
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#国家标准
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神华煤化油上海装置还在运行吗?
神华煤化油上海试验装置还在运行吗,地止在那里。有知道的告一下,谢谢 .注$ # , $ $
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ISO10816-6往复式机器振动分类和指导值参考怎么看?
某电驱天然气 往复式压缩机 ,转速980转每分, 电机额定功率160KW, 通过 振动测试仪 定期进行振动信号测试,数据显示,本体二级汇管V/H/O三个方向振动加速度值均在20以上,最高在35(振动参量加速度检测),也经常发生会二级汇管焊接口断裂事件,参看ISO10816-6往复式机器振动分类和指导值, 问题一:通过现有测得的加速度振动值,如何判定机器运转状态,确定其在A,B,C,D哪个区域呢?看表格单通加速度值不知如何确定状态区域,是否还需要振动烈度或振动等级等参量在去确定状态区域,ISO表无法看懂 问题二:针对往复式压缩机机振动分析ISO10816-6国际标准是否试用,还有其他标准么求赐教,
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低负荷的情况下尾气CO2有异味,是什么原因造成,有何调 ...?
60WT 甲醇 低温甲醇洗引入精馏不凝汽,低负荷的情况下尾气CO2有异味,是什么原因造成,有何调节手段可以减小异味? 不引入不凝汽时也有臭味!
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请教几个焦炉入门级的问题?
1.一般焦炉的炭化室个数有多少呀?为什么装煤孔只有2~5个呀?这么少的装煤孔而炭化室这么多,怎么装进去的呀? 2.保护板是沿炭化室通长的吗?能否介绍炉门、炉框,保护板处的详细构造?最好有图。 3.煤气和 废气 气流换向如何实现的?有木有原理图可以看呀? 问题比较低级,劳烦各位了。
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巴斯夫硫酸催化剂?
求助各位盖德,有谁知道巴斯夫 硫酸 催化剂 供应商的联系方式。万分感谢
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测定AFO/RCO中的焦油酸含量的有关问题?
测定AFO/RCO中的焦油酸含量时,用溶解在异丙醇中的 氢氧化 钾滴定,而样品溶解在丙酮中。 请问各位大侠,为什么要用氢氧化钾,能用氢氧化钠代替么?为什么要溶解在异丙醇中,可以用丙醇、 乙醇 代替么? 现在我们碰到一个问题,就是做空白时,滴定的氢氧化钾用量较高,比平时高很多,以前是0.09ml以下,现在都能滴到1.58ml了。具体是什么原因呢? 我经过大量实验排除了 温度计 、异丙醇、氢氧化钾的问题,因为这个实验水的影响比较大,我怀疑是不是丙酮含水量较高的原因?那么有什么好的方法能精确测定丙酮中水的含量呢? 有经验的朋友帮帮忙了
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10KVA UPS 要求保持1小时,冗余结构,带电池,大概多少 ...?
你们现场这种要求的UPS是用什么品牌,买成多少钱?
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PDMS许可租用?
大家公司使用的PDMS都是正版的吗?购买的话价格挺高的,是否可以考虑租用许可呢。 getfreemovie@hotmail.com
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变送器的安装方式?
横河EJA110A的选型时,安装方式有水平安装和垂直安装的区别,请教是相对于什么水平、垂直?是安装的管道、还是地面?
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焦炉装煤烟尘成分的监测与计算?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 焦炉装煤烟尘成分的监测与计算 赵光明 李 斌 晋日亚(中北大学化工与环境学院,太原030051) 因焦炉装煤烟尘中的污染物占炼焦过程中全部污染物的50%~60%。所以,治理焦炉装煤烟尘是非常重要的环节。但对于焦炉装煤烟尘量的计算更为重要,不仅关系到治理效果,还关系到设备能力和设备选型,并直接影响工程费用、基建投资及投产后的操作费用。 监测焦炉装煤烟尘主要成分的浓度,并计算分析其排放量也非常重要,特别是有毒有害的多环芳烃,直接关系到焦炉操作工人的身心健康。但国内外文献尚未对焦炉装煤烟尘中的颗粒物、CO、 SO2 、H2S、水气、多环芳烃等浓度的全面监测与排放量计算的研究。本课题对装煤烟尘主要污染物进行了监测与计算,可为焦炉装煤烟尘的治理工程提供理论依据。 1 焦炉装煤烟尘量的计算 1.1 焦炉装煤烟尘的来源 焦炉装煤时,炭化室内产生大量烟尘,致使炭化室内压力在短时间内突然上升,部分烟尘不能及时从上升管导出,而从装煤孔喷出。装煤烟尘的主要来源为: (1) 装煤时炭化室中被填充煤置换出的空气; (2) 入炉煤与高温炉墙接触时,煤中的挥发物产生裂解而生成的荒煤气; (3) 煤中水分在炉内高温下蒸发生成的水蒸汽; (4) 平煤过程中从小炉内门进入炉内的空气; (5) 烟尘从装煤孔逸出时夹带的细煤粉。 1.2 焦炉装煤烟尘量的计算 不同的焦炉设备,其烟气量的计算方法不同。现以最普通的6m焦炉为例,初步计算每孔炭化室的装煤烟尘量。6m焦炉每孔炭化室的装煤量为29吨, 每吨煤在炼焦过程中的煤气发生量为320~340m3。根据经验与实测,装煤烟尘的产生速率约为结焦过程中烟气产生速率的7倍。结焦时间按18h计算,则装煤烟尘的产气速率V1可按下式计算。 V1 = 7GV0/T = (7×29×330)/18 = 3722 m3/h (1) 取整值为3700 m3/h 式中: G - 每孔炭化室的装煤量,取29吨 V0 -炼焦过程中每吨煤的煤气发生量,取设计的平均值330m3 T -结焦时间,取18h 焦炉每孔炭化室的装煤、平煤时间共计为3min左右,则在装煤、平煤过程中,焦炉产生的烟尘量V2为: V2 = (3700×3)/60 =185 m3 (2) 目前,我国通用的焦炉设计中,都采用了高压氨水喷射消烟装炉技术,装煤时在上升管根部形成一定吸力,炭化室内的烟尘约有60%由上升管吸入集气管,其余的40%从装煤孔逸出。因此,无组织排放时,从装煤孔逸出的烟尘量V3为: V3 = 40%×V2 = 40%×185=74m3 (3) 2 焦炉装煤烟尘成分的监测 2.1 主要成分的分析 从装煤过程和炭化室内的反应机理分析,装煤烟尘的主要成分为:O2、N2、颗粒物、水蒸汽、CO、 CO2、SO2、H2S、CH4 ,还有一定量的气态有机物及被颗粒物吸附的有机物等。 2.2 主要成分的监测 对焦炉装煤烟尘中主要成分的监测,主要根据相关的国家标准监测方法和现有监测方法的研究成果。根据不同的污染物,择优制定了监测方案并选择了精密的监测仪器。监测仪器有粉尘浓度在线监测仪、km900 烟气分析仪 、色谱-质谱联机监测仪、 氧气检测仪 、氮气检测仪、 一氧化碳检测仪 等。 鉴于现场条件,采样时制作了采样器专用支架,安装在装煤孔上方500mm处。在支架位置处布设采样点,每次可采3组样,分别采取3种不同成分的样品,分7次完成一孔炭化室烟尘全量成分的监测。先后一共做了5次全量成分的监测,取5次监测结果的平均值作为此次研究的取值。装煤烟尘的主要成分见表1,装煤烟尘的主要污染物质量浓度见2。 表1 装煤烟尘的主要成分(%) O2N2水蒸汽CO2COH2SCH4SO2NOx有机物其他 7.664.516.21.91.84.20.80.050.020.052.88 表2 装煤烟尘的主要污染物质量浓度(mg/m3) TSPSO2NOxCOCH4H2S有机物苯并[a]芘BSO 2235156231722450571463750111600.00582.31 注:TSP为固体悬浮物;有机物、苯并[a]芘、BSO(苯可溶物)均为气态。 3 焦炉装煤烟尘主要污染物的计算及分析 3.1 主要污染物的计算 根据计算所得的焦炉装煤烟尘量和监测的主要污染物浓度,可计算出装煤烟尘主要污染物的排放量。 TSP = (2235×74)/1000 =165. 4g CO =(22450×74)/1000=1661. 3g SO2 = (1562×74)/1000=115. 6g H2S = (63750×74)/ 1000 =4717. 5g NOx =(317×74)/1000 = 23. 5g CH4 = (5714×74)/1000 = 422. 8g 有机物 =(11160×74)/1000 = 825. 8g 苯并[a]芘 =( 0. 0058×74)/1000 = 0. 429×10-3g BSO = (2. 31×74)/1000 = 0. 171 g 总硫量 =SO2+H2S = 115. 5十4717. 5=4833. 1g 3.2 计算结果分析 (1) 装煤烟尘的无组织排放量高达74m3 ,不容忽视,必须采取相应的治理措施。 (2) 颗粒物的量,无论是浓度还是总量都严重超标,是需要重点治理的污染物之一。 (3) 有机物的量也不容忽视, 一般认为,装煤烟尘中大部分有机污染物吸附在固体颗粒物上,以气态呈现的量很少。但通过实际监测,事实并非如此,以气态呈现的有机物量也相当可观。特别是以气态存在的毒性较大的苯并[a]芘和苯可溶物均已严重超过环境质量标准。 (4) 还有一定量的SO2,但是硫化氢的量要远大于SO2。所以在治理焦炉装煤烟尘时,不仅要设计烟气的脱硫工艺(目前的治理工艺中多数无脱硫工序),而且脱硫的重点应是硫化氢,而不能用脱除普通燃煤锅炉烟气中SO2的工艺来处理焦炉装煤烟尘。 (5) 根据CO和CH4的量,可以计算出焦炉装煤烟尘的热值,为燃烧除去其中有机物的工艺设计提供计算依据。 4 结论 本课题以6m焦炉为例,成功计算出了焦炉装煤烟尘的无组织排放量,并在监测其主要成分浓度的基础上,计算出了各主要污染物的量,从而得出大量污染物的排放量不容忽视的结论。求得的污染物排放量可作为治理工程设计时物料衡算的参考数据。 [ ]
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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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