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塑料原料PVC价格行情分析?
8月24日塑料原料PVC价格行情分析 [/tr] 2017年8月24日 1.下周 PVC 市场预测 根据对找 塑料 成交数据的分析和对市场其他因素的监测,预计下周国内PVC市场整体走势维持高位震荡格局运行为主。 原料 电石 : 目前电石市场货源分布依旧不均衡,供应偏紧状态消失,所以找塑料预计下周电石市场或将维持观望态度运行,价格重心维持窄幅整理格局。 供应: 除前期长期停车企业外,下周检修企业有限,故预计整体供应量变动有限。 下游需求: 终端制品受环保、安监检查等因素影响,企业开工低迷,拿货维持按需为主。 2、下周关注热点 1、密切关注期货走势情况:近期期货对现货影响较大,故此需要着重关注。 2、各方库存情况:企业库存低位,社会库存依旧处于下降状态。 3、环保督查情况:今年环保、安监力度不减反增,加上内蒙70年大庆等,都是影响市场的重要因素。 本周回顾 1.概述 据找塑料市场成交指数显示,本周国内PVC市场成交价格出现小幅上调。PVC期货高位震荡,现货市场在其影响带动下价格随之震荡上行,本周国内PVC找塑料成交指数为947,较上周上调6点。 图1 找塑料成交指数(国内PVC市场)走势图 2. 找塑料成交数据分析 据找塑料本周成交数据显示(见表1),本周国内PVC市场整体交投略有好转,出货一般水平。期货市场高位震荡,现货市场货源不多,故场内商家挺价意向较浓,实际成交价格也出现上调;终端制品企业接货意向一般,多数维持刚需采购为主。 表1 找塑料PVC市场成交价格本周对比(单位:元/吨) 厂家规格 8月17日成交价格 8月24日成交价格 涨跌 交付方式 华东 SG-5 7250-7350 7400-7500 150 含税自提 华南SG-5 7400-7480 7580-7620 180/220 含税自提 华北SG-5 6750-6800 6750-6800 0 税前自提 供应量分析 1.本周PVC产量估算 本周国内PVC企业开工率变动有限,除前期长期停车企业外,成都华融、中盐吉兰泰、泰山盐化检修中,其他企业装置维持稳定运行,供应量整体出现小幅下滑。 图2 国内PVC产量估算 2.装置检修 表2 近期检修企业统计(单位:万吨/年) 区域 生产企业 工艺 产能 停车情况 西北 盐湖海纳 电石法 20 2月14日因故障停车,开车时间暂不确定 西北 新疆宜化 电石法 40 8月3日被吊销安全生产许可证 西北 青海盐湖 电石法 22 装置于6月27日意外停车,开车时间不确定 西北 盐湖镁业 电石法 50 6月初停车检修,开车时间尚不确定 西南 乐山永祥 电石法 12 7月5日停车检修,9日起投料生产,目前恢复满负荷 西南 成都华融 电石法 10 8月15日停车检修,计划检修15天 西北 内蒙君正 电石法 70 老厂34万吨7月20日开始降负荷,21日停车检修,7月31日陆续恢复 华东 鲁泰化学 电石法 36 6月29日装置意外停车,计划8月份恢复 华东 山东信发 电石法 70 7月21日检修二期部分装置,涉及产能30万,开车时间未定 西北 中盐吉兰泰 电石法 40 8月19日正式检修,为期7天 西北 宁夏英力特 电石法 22 企业计划9月4日、9月12日分别对两个厂区进行一体化检修。 西北 宁夏金昱元 电石法 30 20万新装置试运行中,计划近期出料 华北 泰山盐化 电石法 10 8月23日检修10天 西北 鄂尔多斯 电石法 22 计划9月份检修 西北 内蒙亿利 电石法 50 计划9月份检修 华北 乐金渤海 乙烯法 40 计划9月份1日检修至8日 华北 山东东岳 电石法 12 计划9月份检修 3.社会库存 据找塑料统计数据显示,上周国内PVC市场整体走势较为纠结,期货宽幅震荡,现货市场成交一般,主流市场补货现象较少,故社会库存整体变动有限。据统计,截至上周五华东及华南市场总库存环比持平,较去年同期低24.73%。进入本周,PVC期货市场价格小幅拉涨,成交情况略有好转,预计PVC市场库存或将维持窄幅整理格局运行。 图3 华东华南地区PVC库存统计 4.装置开工 本周国内PVC企业开工率变动有限,除前期长期停车企业外,成都华融、中盐吉兰泰、泰山盐化检修中,其他企业装置维持稳定运行。 图4 国内PVC装置开工统计 需求分析 据找塑料统计,目前国内PVC终端制品企业装置开工维持低位,主要因为环保督查力度加码,小型家庭式小作坊为主的制品企业均受到严厉打击。故预计下周终端制品企业开工或将维持弱势为主。 图5 PVC制品企业开工走势图 PVC期货市场 本周PVC主力1801合约震荡上行,具体来看:周初开盘7360元/吨,最高7450元/吨,最低7265元/吨,收盘7360元/吨,结算7350元/吨,周五结算于7370元/吨,成交量为293064万手,持仓量为168950万手。技术上,PVC1801下方测试7300元/吨附近支撑,上方测试7400元/吨附近压力,短期或维持区间震荡,建议在7300-7400元/吨区间交易。 图6 国内PVC期货结算价格走势图 PVC出厂价格 PVC生产企业接单一般,无库存压力,报价维持高位。5型PVC参考价格:山东地区主流承兑出厂7350-7400元/吨;内蒙PVC企业对北方承兑价格7150-7250元/吨;河南企业主流承兑出厂报价7200-7250元/吨;华东地区乙烯法企业无库存,报价稳定,主流送到价格在7600-7700元/吨,更高报价也有。 国际 原油 上游市场 本周国际油价继续震荡整理为主,其中WTI周内均处于50美元/桶下方。周初美国石油钻井机活跃数继续下降,国际油价一度大涨,不过受制于供需面缺乏实质性利好,油价反弹乏力,即便美国原油库存连续八周下降,依然难刺激油价明显反弹。目前市场多空交织,一方面减产协议执行率较高,美国原油库存连续下降,但是另一方面利比亚等豁免国产量激增,且美国页岩油供应依然处于高位,多空交织下油价震荡盘整。截至8月23日,WTI 10月原油期货收报48.41美元/桶,布伦特10月原油期货收报52.57美元/桶。 (摘自找塑料网)
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压力容器的水压试验?
我们公司买了一批 非标容器 ,材质为双相 不锈钢 。水压试验的压力为设计压力的1.25倍。这样符合标准么?一般的水压试验不都是1.5倍吗??
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#压力容器
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如何消除乳光?
最近做的头孢品种最后老是出现乳光,在这请教大家你们是否遇到过类似的问题?如何消除?希望不吝赐教!谢谢!
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求助机械密封型号的意义?
平日里总听到别人谈论机封(主要是泵机封),型号如0950/L52B,其型号中的各个数字或字母都代表什么意思,各位盖德,谁能给解释一下,越详细越好,如果有类似于介绍 机械密封 的资料给推荐几个也行,或者发我邮箱 zh8156683@126.com ,在此深表谢意!!!
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关于TPS备分的问题?
备分NCF.CF有什么用
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水力除焦的分离效果如何?
一般水力除焦的分离效果如何?
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表面张力与气泡大小的关系?
想问下,溶液的表面张力变大,溶液中生成的气泡会变达还是变小啊
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请问氯气液化器堵了该怎么办?
请问 氯气 液化器堵了该怎么办?谢谢 , , -
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NP815是什么材料?
进口 密封垫片 的材料是NP815,是一种什么材料?
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关于循环氢脱硫塔副线?
在 汽油 加氢装置中,如果发生像进料中断,新氢中断事故,其中都有一个步骤,就是打开循环氢 脱硫塔 副线,这是为什么呢?
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PumpLinx离心泵数值仿真?
本文转自海基科技 1、. 离心泵 数值仿真指导教程 本贴旨在对离心泵数值仿真流程和步骤进行详细说明。首先需要强调的是,PumpLinx算例文件目录下会生成几个重要文件,其中“.sgrd”文件为网格文件,记录网格信息;“.spro”文件为工程文件,记录模型及边界条件设置信息;如需打开一个完整的算例,工程文件和网格文件缺一不可。“.stl”文件为PumpLinx支持的几何模型导入格式。 ►在CAD软件中将离心泵进口段、转子部分和蜗壳出口段分别以stl格式导出。 ►注意:在导出几何模型之前,需要将进口段、转子部分和蜗壳出口段分成三个部分,以便在进行数值仿真时可以顺利生成动/静流体域之间的交互面。如下图所示: ►运行PumpLinx软件,新建一个工程文件,界面如下: ►选择界面左边的Mesh窗口命令(一共4个窗口选项,分别是Mesh,Model,Simulation和Result,分别代表各个步骤)。 ►选择Import/Export Geometry or Grid命令,点击Import Surface From STLTriangulation File,选择事先从CAD文件中导出的stl文件,如图所示: ►此步骤也可直接打开PumpLinx标准算例文件“centrifugal_s_intial_stl_surface_v3.4.spro”,其默认存储路径为:C: /Program Files/Simerics/Tutorials/Centrifugal。 1.2 切分离心泵边界面 1.2.1 对离心泵流体域进行分区 ►点击Split/Combine Geometry or Grid命令,选择SplitDisconnected命令对分块的几何模型进行切分。 ►几何体被分为pump_1,pump_2和pump_3三部分,分别将对应部分命名为Inlet,Rotor和Volute,即进口、转子和蜗壳三部分。 ►重命名pump_1为volute,即蜗壳出口部分; ►重命名pump_2为rotor,即转子部分; ►重命名pump_3为inlet,即进口部分。 1.2.2 切分并定义进口段边界面 ►选择进口段几何模型,设置75度分割角,点击Splitby Angle选项,将进口段分为inlet_1,inlet_2和inlet_3三部分。 ►重命名inlet_1为inlet_wall,即进口壁面; ►重命名inlet _2为inlet_mgi,即进口与转子部分的交互面; ►重命名inlet _3为inlet_inlet,即进口面。 1.2.3 切分并定义转子部分边界面 ►选择转子部分几何模型,设置30度分割角,点击Split by Angle选项,转子部分切分成rotor_01至rotor_20数个部分。由于设置了Maximum Num. of Splits值为20,因此最多允许划分的几何面为20。 ►重命名rotor_01为rotor_top,即外盖板面; ►重命名rotor_02为rotor_bottom,内盖板面; ►重命名rotor_03为rotor_mgi,转子与蜗壳部分的交互面; ►重命名rotor_10为rotor_inlet,转子与进口部分的交互面; ►合并rotor_04至rotor_09,rotor_11至rotor_20部分,并重命名为rotor_blades。 1.2.4 切分并定义蜗壳出口部分边界面 ►选择蜗壳出口段几何模型,设置89度分割角,点击Split by Angle选项,蜗壳出口段被划分为volute_1至volute_7数个部分。 ►重命名volute_1为volute_wall,蜗壳壁面; ►重命名volute_2为volute_mgi,蜗壳与转子部分交互面; ►重命名volute_5为volute_outlet,蜗壳出口; ►合并剩下的面,并重命名为volute_rotating_walls。 ►最终切分好的边界面如下图所示: ►该步骤完成后,可将此文件与算例文件“centrifugal_s_prepared_surfaces_v3.4.spro”对比,该算例文件默认路径为:C: /Program Files/Simerics/Tutorials/Centrifugal。 ►保存该文件。 1.3 生成网格 1.3.1创建入口段网格模型 ►在Mesh窗口下,选择General Mesher命令。 ►在界面右边的Geometric Entities窗口下,选择定义好的进口部分的所有几何面,注意一定是封闭的进口段几何体。 ►设置网格划分参数,其中最大网格尺度为0.05,最小网格尺度为0.001,面网格尺度为0.025。此处采用的是相对尺寸的方法划分网格,以x方向为例,x方向上存在最大和最小几何尺寸,将最大几何尺寸和最小几何尺寸之间的距离视为单位长度,当网格尺度为0.04时,该单位长度乘以0.04即为最大网格的尺寸。 ►网格生成后,在Geometric Entities窗口下,会新增generalmesh网格,即为进口部分网格模型,点开左边的小三角符号,将新增的general mesh重命名为inlet。 ►网格显示在Result窗口下,先在Geometric Entities窗口下选择新生成的Inlet部分网格模型;在Result窗口下勾选Grid选项,即可显示网格。 ►如网格密度不够,可通过调整最大网格尺寸和面网格尺寸,细化进口部分的网格。 1.3.2创建转子部分网格模型 ►在Mesh窗口下,选择General Mesher命令; ►设置Maximum Cell Size为0.04,Cell size onSurfaces为0.01; ►在界面右边的Geometric Entities窗口下,选择定义好边界面的转子部分流体域,注意一定是封闭的几何体模型。即以下几何面: -rotor_blades -rotor_bottom -rotor_inlet -rotor_mgi -rotor_top ►点击Creat Mesh命令,即可生成转子部分网格。 ►转子部分网格生成以后,在Geometric Entities窗口下,新增generalmesh网格,点击左边的小三角符号,出现Boundaries选项,点开左边的小三角符号,选择rotor_blades面与sub-features面,然后点击“Mesh”窗口下Split/Combine Geometry or Grid命令,选择Combine选项,然后点击Combine命令,即将这两个面合并为一个几何面。sub-features是网格生成过程中产生的小碎面,将此部分与对应的几何面合并即可。 ►注意:合并时先选择rotor_blades,再选择sub-features,新合并的几何面即会以rotor_blades命名。 ►将新生成的generalmesh重命名为rotor。 1.3.3创建蜗壳出口段网格模型 ►在Geometric Entities窗口下,选择CADSurfaces部分的volute_mgi几何面; ►在Mesh窗口下,选择General Mesher命令; ►设置Maximum Cell Size即最大网格尺寸0.04(Properties窗口); ►设置Cell Size on Surfaces即面网格尺寸0.01(Properties窗口); ►设置Cell Size on Boundaries选项为User Input,点开三角符号下拉菜单,设置Size为0.002。此步骤即为对volute_mgi面进行面网格加密(Properties窗口); ►选择蜗壳部分所有几何面: -volute_mgi -volute_outlet -volute_rotating_walls -volute_wall ►在Properties窗口,点击Creat Mesh,在Geometric Entities窗口下即生成新的genernalmesh部分网格,将其重命名为volute,即蜗壳出口段网格模型。 ►在Geometric Entities窗口下,将volute部分boundaries点开,合并volute_wall和sub-features,并以volute_wall重命名。注意先选择volute_wall再选择sub-features,合并后即可以volute_wall命名。 ►注意:将此文件保存,并与标准算例文件“centrifugal_s_prepared_mesh_v3.4..spro”对比。其默认路径为C:/Program Files/Simerics/Tutorials/Centrifugal。在生成网格过程中,可在Results窗口下,勾选Grid选项,监测网格的细密程度。如网格不够细致,可通过调整最大网格尺寸、最小网格尺寸和面网格尺寸来达到调试网格质量的目的。 1.4创建交互面 1.4.1创建进口与转子的交互面 ►在Geometric Entities窗口下,选择inlet_mgi面,按住Ctrl键再选择rotor_inlet面,此时connectselected boundaries via MGI命令被激活,点击该命令,即生成进口与转子部分的交互面。 ►注意:创建交互面后,新增Mismatched GridInterfaces和Interfaces选项,选择Interfaces,几何显示区域需如下图所示。如显示区域不对,说明交互面创建有问题,需检查交互面的创建。 1.4.2创建转子与蜗壳出口段的交互面 ►在Geometric Entities窗口下,选择rotor_mgi面,按住Ctrl键再选择volute_mgi面,此时connectselected boundaries via MGI命令被激活,点击该命令,即生成转子与蜗壳部分的交互面。 ►此时点击Interfaces选项,交互面如下图所示: 1.5模型设置及求解 1.5.1调用数值计算所需模型 ►在Model窗口下,点击Select Modules命令; ►添加Centrifugal,Cavitation和Turbulence模型,即离心泵、空化和湍流模型。 ►通常情况下,调用离心泵模板后,湍流和空化模型的设置已内置好,用户无需做其他操作。如果遇到收敛性不佳的情况,可将Centrifugal调至高级模板,上调Flow/ Cavitation/Turbulence下对应项的松弛因子即Relaxation至0.1-0.3,提高收敛稳定性,一般无需此操作。 1.5.2设置离心泵运行参数 ►在Model窗口下,选择Centrifugal模板; ►在Properties窗口下,设置叶片数为6; ►在Properties窗口下,设置旋转方向为Counterclockwise即逆时针。旋转方向判定法则为:旋转轴正方向面对用户时,此时叶轮的旋转方向即为设定方向; ►在Properties窗口下,设置旋转速度为990rpm; ►在Properties窗口下,设置旋转轴矢量为[0,1,0]; ►注意:叶片数的设置是用来定义非定常计算的时间步长,对其他设置没有影响。例如,假设t为泵旋转1周的时间(即Number ofRevolutions设为1),Time Steps PerPocket Rotation指从一个叶片旋转至相邻叶片所需时间步,默认值为10;若叶片数为6,则泵旋转一周所需时间步为6*10=60,则时间步长为Δt=t/60,t则由转速决定。 ►一般来说,若收敛性不佳,可增加Time Steps Per Pocket Rotation的设定值,以减少时间步长。 1.5.2设置边界条件 ►设置离心泵数值仿真边界条件如下: 边界面 边界条件 inlet_inlet Inlet: 101325 Pa (1 atm) rotor_blades Rotor rotor_bottom Rotor rotor_top Rotor volute_outlet Outlet : 0.15 m3/s volute_rotating_walls Rotating Wall ►注意:该进出口边界条件类型是在Template Mode模式下进行设置的,即进口默认为压力入口,出口默认为流量出口。如需改变边界条件类型,可在Model窗口下,将Centrifugal默认的Template Mode更改为Advanced Mode,即高级模式。在此模式下,还可进行收敛因子、残差因子、计算模型等的设置调试等。 1.5.2.1入口边界条件设置 ►在Geometric Entities窗口下,在Volumns网格部分,选择inlet_inlet边界面; ►在Properties/Model窗口下,设置Centrifugal边界类型为Inlet,Total Pressure即入口总压为101325Pa。 1.5.2.2转子部分边界条件设置 ►在Geometric Entities窗口下,在Volumns网格部分,选择以下边界面: -rotor_blades -rotor_bot -rotor_top ►在Properties/Model窗口下,设置Centrifugal边界类型为Rotor。 1.5.2.3蜗壳部分边界条件设置 ►在Geometric Entities窗口下,在Volumns网格部分,点选volute_rotating_walls边界面; ►在Properties/Model窗口下,设置Centrifugal边界类型为Rotating wall。 ►注意:Rotor边界条件是指对应的体网格一同旋转,Rotating wall边界条件仅指对应边界面网格的旋转。此处主要考虑蜗壳部分volute_rotating_walls面的旋转效应。 ►在Geometric Entities窗口下,在Volumns网格部分,点选volute_outlet边界面; ►在Properties/Model窗口下,设置Centrifugal边界类型为Outlet; ►设置Volumn Flux即出口流量为0.015m3/s。 1.5.3选择流体介质 ►点选Geomrtric Entities窗口下最上方的Volumns,即所有流体域网格模型; ►在Properties窗口下,选择Material为Water,此处水中气体质量分数默认为2.3e-5,具体介质属性参数如下: 1.5.4创建监测点 ►可根据实际需要创建监测点,记录相关数据。 ►在Geometric Entities窗口上方,点击符号即创建一监测点,在Geometric Entities窗口下方新增Points选项,重命名Point 01为Periphery。 ►在Properties/Geometry窗口下,设置该点的坐标为[0.0105,0,0]。如对监测点没有确切的几何位置要求,可点击页面上方的符号,然后拖动该几何点确定其大致位置。 1.5.5运行稳态计算 ►选择左上方的Model窗口,点选Centrifugal模型; ►在左下方的Properties窗口,设置Simulation Method为Steady(Multi-Reference Frame); ►保存模型; ►选择左上方的Simulation窗口,设置迭代步为2000,点击start命令即可运行稳态计算。其默认路径为C:/Program Files/ Simerics/Tutorials/Centrifugal。 ►保存该算例文件,可将其与标准算例文件“centrifugal_s_prepared_model_v3.4.spro”对比,检查模型的正确性。 1.5.6运行瞬态计算 ►注意:稳态计算结果可作为瞬态计算的初场;可先加载稳态计算结果,然后选择Start from Solution,在稳态结果的基础上进行瞬态计算。 ►选择左上方的Model窗口,点选Centrifugal模型; ►在左下方的Properties窗口,设置Simulation Method为Transient(Moving Grid); ►设置Number of Revolution及运行圈数为3; ►设置Time StepsPer Pocket为20; ►注意:Time Steps PerPocket Rotation指从一个叶片旋转至相邻叶片所需时间步,假设t为泵旋转1周的时间(即Number ofRevolutions设为1),若叶片数为6,则泵旋转一周所需时间步为6*20=120,则时间步长为Δt=t/120,t则由转速决定。 ►设置Results Saving Frequency即保存频率为120。若需要制作动画,可将保存频率值设置为5或其他合适值。 ►激活高级模式:在Model窗口下,点选Centrifugal模型;在Properties窗口下,设置Setup Options为Extended Mode; ►在Model窗口下,选择Flow模型;在Properties窗口下,设置NumericalScheme/Velocity为2nd Order Upwind。 ►注意:The Second Order Upwind Scheme相比The First OrderUpwind Scheme精度更高,对于离心泵数值仿真,一般推荐采用非定常数值仿真,速度项采用二阶迎风格式。 ►保存该算例文件,可将其与标准算例文件“centrifugal_s_prepared_model_trans_v3.4.spro”对比,检查模型的正确性。其默认路径为C:/Program Files/Simerics/Tutorials/Centrifugal。 ►点击start,即可开始进行瞬态仿真计算。 1.6计算结果查看 ►云图显示。在Geometric Entities窗口的Volumns部分,选择需要查看的流体域,在Results窗口下,选择对应的变量即可显示云图(如压力、速度、气体体积分数、涡量等)。 ►数据曲线生成及查看。在Geometric Entities窗口的Volumns部分,选择需要监测的边界面,点击工具栏上的Add XY-Plot命令,在页面下方会新增Plot1窗口,选择需要查看的变量(如出口压力、功率、扭矩、受力等),生成曲线即可。 ►如需查看具体的数据或需要对结果数据进行再处理,可以通过copy date命令将数据直接粘贴至Excel或其他数据处理软件。 ►创建截面云图。在Geometric Entities窗口下,点击Create aCross-Section命令,在窗口下方新增Derived Surfaces选项,选择新创建的截面,可通过拖动滑块或设置截面位置的方式确定某一截面位置。 ►查看速度矢量,选择上步骤创建的截面,在Results窗口下,勾选Vectors选项,即可显示矢量。同时也可选择不同的参数给速度矢量以颜色显示,如压力。在Properties窗口,View命令下可调速度矢量的大小,箭头大小,投影以及透明度显示等。 ►流线显示。计算完成后,选择Model窗口,点击Select Modules命令,添加Streamline模型。选择释放流线边界面(如进口边),在Properties窗口下设置Release Particle为Yes,即可显示流线,流线厚度、数目及颜色标注等均可调。 ►动画制作。在瞬态计算开始前,设置保存频率为5,即每隔5时间步保存一个结果,当计算完成后,在当前目录下则会存储多个结果文件。在模型显示区域,将三维显示效果调至最佳位置,然后在Flie下面选择Save animation,弹出对话框,选择对应的所有结果文件,然后点击“打开”,在给定该动画的名称,点击保存即可生成后缀为.gif的动画文件。 ►空化计算结果查看,先选择需要查看的流体区域,然后在Results窗口下选择空化变量,PumpLinx后处理中关于空化结果共有三个选项,即Gas volumnfraction/Vapor volumn fraction/Total volumn fraction,如下图所示,分别表示非凝结气的气体体积分数/由于汽化而产生的气体的体积分数/总的体积分数,用户可根据监测标准查看对应的结果。 如有更多问题,欢迎咨询PumpLinx交流群或者微信公众号,官方为您解答。 PumpLinx技术交流群:223747333 更多免费课程、软件试用可关注【海基科技研发埠教育 】官网 微信研小慧:wl920508
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GBT 15332-1994 热熔胶粘剂软化点的测定 环球法?
GBT 15332-1994 热熔 胶粘剂 软化点的测定 环球法.pdf [ ]
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对本版内容的建议?
来论坛几天,我发现本版的内容大部分都是关于石油的生产方面的资料和讨论,并没有关于燃气设计和施工方面的内容或者说关于那些的内容很少,我提议,本版能够增加燃气设计设施工方面的内容,最好有个专版,据我了解,做燃气行业的有很多都是施工和设计,对于石油生产方面的企业比较集中,比较少,如建议不成熟请指正,论坛最好有个调查,谢谢。
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关于介质为甲醇离心泵的机封的问题?
关于机封的问题,我公司的2台 离心泵 ,进口为0.46MPa,出口为4.6MPa,介质为甲醇, 机械密封 为双端面的机封,现在的情况是:从机封出来的液体到储罐,然后冷却后在回到机封,现在储罐的液体已经满了,我的问题是: 1、从机封出来的液体的压力是多少,图片上有关于泵的数据,从储罐回到机封的液体怎么回到泵体的。 2、储罐的氮气是一直要冲上吗? 3、一级密封的液体会流到机封出 储液罐 的管子吗? 机封的原理最好能讲清楚,谢谢!
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关于烟囱高度的设计?
求教:一台环形 加热炉 ,烧煤气的,用来加温钢材的工艺炉、烟囱的高度应该是多少?谢谢!
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关于平盖板加筋?
平盖板用薄点,想在上面加网格一样的筋,应该咱们计算和布置,大神帮忙指导一下,给个步骤思路。
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如何放大图?
图做完后,一查看发现图太小,位置也不好,请问高手如何解决。我刚学,不要笑我。请说的详细些。 [ ]
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控制室环境的控制?
我公司有几个岗位,尤其是造气工序,由于存在大量的H2S和CO,而且这两种气体对DCS系统伤害很深。系统板卡往往不到一年就会被腐蚀。质保期时厂家认为是由于气体腐蚀不予保修。 所以公司想上一套 空气 过滤系统 ,进行循环清洁空气后进入控制室。 请问,这类型的空气清洁系统方案该如何实施?谁有具体的厂家信息。
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关于黄铜的冶炼问题,请教高人?
我厂的黄铜冶炼也与大多同行一样,使用 电解铜 ,锌锭,以及部分废黄铜料(丝、削、棒、管等),废料比较胀(油污,其他杂物,粉尘,还有部分 编织袋 ,塑料等等),加入熔炼时未作任何处理,熔炼出来的黄铜(H62)截面观察有气泡孔,熔炼方式是上炉熔炼,融好之后放入下炉进行连续 黄铜棒 拉铸,想请高手指教: 1)是否有必要将费料单独熔炼,拉铸,那样效果是否会好控制一些,因为废料的受污染程度每批不太一样 2)熔炼上下炉的控制温度多少算合适,下炉控制在1000-1060C是否合适 3)上炉熔炼完成之后,是否需要保持一段时间,还是直接放入下炉 4)熔炼一炉的时间约为2小时,下炉采用人工搅拌,请问多长时间搅拌一次比较合适 谢谢
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水煤气脱硫问题?
我公司是水煤气及天然气生产 甲醇 的。水煤气由出来先湿法脱硫,再经精脱硫合格后送至合成工序(无变换及脱碳工序)。 水煤气精脱工序的流程是:先经中温水解,经湿法 脱硫塔 ,经常温水解,最后经 活性碳 及特种活性碳把关。 目前出现的问题是:在开车中,精脱工序出活性碳的水煤气COS严重超标(出口高于进口),至使总硫超标,无法进行正常生产。 活性碳使用的是T103,目前是将其进口温度提高至62度,加大加氧量(约3方),让气体进行循环放硫(因怀疑是其吸附COS,放硫所致),其COS一度由13PPm,降至3PPm后,稳定,但硫仍超高不能使用,如此长期放硫,损失较大,求助于各位!急!!!
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学校:广东化工制药职业技术学院 - 化妆品系
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