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轴划伤磨损维修技术?
轴的损伤形势较多样化,如划伤、磨损、腐蚀等,造成轴损伤的原因主有两个方面,一是物理接触原因,如划伤和磨损,二是间接性的损伤,如腐蚀。 轴出现划伤和磨损问题后如不及时处理轻将会出现渗漏、振动等问题加剧损伤,严重时将影响设备的的正常运行。解决轴物理方面的划伤主要用过避免部件接触,或增加润滑以减小磨损。但对于轴的腐蚀方面,只有提高轴的耐腐性和预前保护来解决。 解决轴划伤的维修技术主要有两种方式,一是传统工艺焊接、喷涂、刷镀等;二是 碳纳米 聚合物 材料材料技术 。 传统工艺 刷镀, 将工件和阳极分别接在刷镀电源上的正负极,然后将镀笔放在工件的被镀部位,进行相对运动,即可得到所需的金属镀层。时间越长,镀层越厚,镀层的均匀性可由电流密度、阳极运动速度、镀液的供给量以及时间等来调整和控制。 刷镀工艺的特性: 1. 设备简单,无需镀槽,特别适合对现场大型设备进行局部电镀; 2. 镀层从 0.01 受镀面积不受限制,镀层厚度可以达到 0.30-0.50毫米。 喷涂, 喷涂是指一系列过程,在这些过程中,细微而分散的金属或非金属的涂层材料,以一种熔化或半熔化状态,沉积到一种经过制备的基体表面,形成某种喷涂沉积层。 热喷涂工艺具有的特点: 1. 基体材料不受限制,可以是金属和非金属,可以在各种基体材料上喷涂; 2. 可喷涂的涂层材料极为广泛,热喷涂技术可用来喷涂几乎所有的固体工程材料 ,如硬质合金、陶瓷、金属、 石墨 等; 3. 喷涂过程中基体材料温升小,不产生应力和变形; 4. 操作工艺灵活方便,不受工件形状限制,施工方便; 5. 涂层厚度可以从 0.01至几毫米; 6. 对于装配部件尺寸需要后续机加工。 焊接, 既表面焊接技术,为避免焊接热应力及变形,普遍采用低温冷焊技术,避如激光焊接、氩弧焊等。冷焊避免了堆焊和热喷涂引起的设备变形及裂纹,而且没有电镀和电刷镀的尺寸与厚度限制,是一种快速有效且价廉的现代维修维护手段,。 冷焊工艺具有的特点: 1. 热影响极小 由于工作电流小、时间短可精确控制,因而输入的能量得到精确的控制。理想的设定可使输入的能量仅够 用于焊丝与工件之间的溶合,不会有太多能量作用于工件,从而使工件表面受热影响降至最低。达到理想的修补效果; 2. 可进行极薄的厚度焊接 由于焊接电流最小可在 2A稳定运行,因此可对极薄部位进行焊接。精密细小部位的焊补 由于小电流的稳定运行,时间的精确控制 ,焊补的工作点可是极小,精密的部位,而不会对周边产生影响; 3. 极高的结合度 由于本焊机属于熔焊,结合度极高,焊后的部位可进行各种机械加工,不会出现焊后结合不牢固,脱落等现象; 4. 对于装配部件尺寸需要后续机加工实现。 索雷工业碳纳米聚合物材料技术 索雷工业碳纳米聚合物材料技术是一种冷焊 (粘结) 技术,区别与传统意义的焊接。碳纳米聚合物材料的硬度、粘附力和强度特别高,能可靠的防止多种化学腐蚀;具有物理应力和机械应力等,人们又称其为 “液体金属”。 索雷 碳纳米聚合物材料 SD7101H 在轴划伤磨损方面的应用
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焦化管道材质选择?
焦化厂的脱硫废液含有高浓度的 硫氰酸盐 、 硫代硫酸盐 及PDS,废液在100℃、PH=2的酸性情况下通过316L材质的管道,管道能耐住腐蚀吗?
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设备里放稀氨水,设备内壳用防腐吗?
设备里放稀 氨水 ,设备内壳用防腐吗? [ ]
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SW6隔板槽面积的讨论?
一般壳程的分程隔板槽都是在管程背面的。 若管程本来是两程,则无需 重复 考虑。 若管程一程,壳程两程,这 ... 这与两个程的程数和分程结构有关,相同就只算一侧就可以不必重复。例如两程都是双管程,隔板在两侧相同位置,但是如果位置不同要加和计算去除重复的部分。
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中国最好的调和甲醇汽油技术?
中国最好的调和汽油技术,来自于中国石油研究院。 原理:甲醇汽油 添加剂 在加入燃油中后,会迅速将甲醇中的水扩散成为纳米尺度的球形颗粒,每个水颗粒均被强度很高的二元协同纳米界面材料所包围。这种介观尺度的水颗粒,可以在室温所提供的热运动能量下获得每秒十几米的热运动速度,从而使燃油添加剂在布朗运动的作用下在燃油中形成热力学稳定的分散相,同时降低了甲醇中的水含量,在添加剂助溶组分的协同作用下,降低了甲醇与油的相分离趋势。添加剂中特有的抗腐蚀抗溶胀因子可以附着在油路系统中,降低了腐蚀和溶胀性。进入燃烧室的燃油雾滴(30微米左右的尺度,约含数万个水颗粒)在 压缩机 械功的作用下,其温度会在压缩冲程后期超过水的沸点,从而使甲醇汽油雾滴中的水颗粒发生蒸汽爆炸,进而使燃料分裂成纳米尺度的油汽颗粒,完全汽化,在爆燃过程中充分燃烧,提高了启动性能。这个过程还会使燃油的物理活性提高,进而提高燃油的燃烧性能。这两种作用的综合结果使燃油的消耗大幅度降低,发动机的动力性能大幅度提高。同时,在发动机的每个工作循环,燃油雾滴中的水颗粒都会产生数亿次的微型蒸汽爆炸。对新的发动机,这种作用防止了燃烧室内表面的积碳生成,起到随时养护的作用。对旧的发动机,这种过程会使原有的积碳分解,并随废气排出,让发动机的设计工作点得以恢复。 甲醇汽油的优点: 1、环保、清洁性突出。产品生产过程采用清洁化工艺中无“三废”。本品不含铅等燃烧后排出的气体清洁无害,有利于改善城市环境。 2、使用方便,无需改动装置。汽车如果使用石油液化气燃料需增加特制装置,增加了汽车成本。而甲醇汽油可与石油产品装置同时使用,不仅节省汽油费用,而且还可节约改制装置费用,单独使用或混合使用均可,真可谓“一举三得”。 3、与乙醇汽油相比,成本低、原料易购、来源广泛。①乙醇(俗称酒精),它主要来源于粮食,材料来源单一,一旦遭灾、减产,原料来源就成为问题,而甲醇是化肥和制药、煤炭等行业生产的副产品,也可利用化工原料合成,价格低兼,来源极为广泛。②乙醇市场售价4000多元/吨,而甲醇一般不超过2000元/吨,乙醇比甲醇贵一倍之多。同时,乙醇汽油是将10%的乙醇兑入汽油中,由于乙醇本身较贵,汽油售价比甲醇化工原料还贵,综合成本每吨乙醇汽油比甲醇汽油贵800元以上。 4、生产不受季节和规模限制。甲醇汽油一年四季均可生产,与生产汽油、润滑油等产品相比。无需加温、加压、无水状态中生产。生产规模可根据本单位或个人的经济状况、市场等因素决定,可大可小。 淄博士林助剂采用中国石油研究院技术,专业生产 甲醇汽油助溶剂 ,质优价廉,欢迎大家试用。 ***********(广告部分,删除)
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储油罐各部位腐蚀原理及防腐措施 腐蚀从此无处可逃?
储油罐 各部位腐蚀原理及防腐措施 腐蚀从此无处可逃 油品具有较高的腐蚀性,如果储油罐的防腐措施不当,将会发生严重的泄漏,在影响油品使用的同时,对环境也会造成很大程度的污染,加强储油罐的防腐意义重大。
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职业噪声的危害及噪声控制措施?
噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康,干扰人们的工作、学习和正常生活。 长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施,必将导致永久性的无可挽回的听力损失,甚至导致严重的职业性耳聋。国内外现都已把职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外,还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统,以及生殖机能等,产生不良的影响。特别强烈的噪声还可导致神经失常、休克、甚至危及生命。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽,它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。 患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见,以致影响工作效率;在日常生活和社交活动中,无法很好地同自己的亲人或朋友交流思想感情,更无法欣赏美妙的音乐、戏曲。特别是到了晚年,这种情况更为严重,这在心情上将造成非常大的痛苦。 一般来说,采用工程控制措施或个人防护措施,将人们实际接受的噪声控制在85dB(A)以下(按接噪时间每工作日8小时计),噪声对听力所产生的影响就很小了。与此同时,噪声对健康的其他方面的影响也将大大减弱。因此,职业噪声危害的控制往往总是与听力保护工作紧密联系在一起。 有关噪声标准法规,自70年代以来,工业比较发达的国家,已趋于完善并得到严格执行。当前有些国家规定职业噪声暴露标准为8小时等效连续A声级90dB,但多数国家规定为85dB(A),总的趋势是要过渡到85dB(A)。但不管是规定90dB(A)或85dB(A)对嗓声超过85dB的生产场所都要求对工人定期进行听力检查,发给工人护耳器,告诉工人所在工作场所的噪声级和工人听力检查结果,对工人定期进行教育培训等,以予防职业噪声造成的危害。由于在噪声方面有法规标准要求,对职业性耳聋的赔偿也有明确的规定。 在控制职业噪声危害方面,护耳器目前在世界范围内仍然发挥着重要的作用,使用面很广。即使在业余活动的场合,只要有强噪声存在。护耳器也可大派用场。使用护耳器是一种既简便又经济的办法。国外有关噪声的法规标准一般都明文规定:在噪声达到或超过90dB(A)的场合,工人必须使用护耳器;任何人(包括工厂的上司、来厂参观的贵宾)只要进入该场所,也都必须佩带上护耳器;对那些对噪声较敏感的工人,即使在85dB(A)至90dB(A)的环境下工作,也必须使用护耳器。 护耳器主要包括耳塞与耳罩。目前在国外较为流行使用的是一种 慢回弹泡沫 塑料耳塞。这种耳塞具有隔声值高、佩带舒适简便等优点。 护耳器的使用在我国远未受到应有的重视。许许多多的地方早就应当使用护耳器,但至今仍没有采用。因此,应当提高对使用护耳器意义的认识。
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关于氯气厂房的火灾危险等级?
按GB50016-2006表3.1.1分析,有一些疑惑? GB50016-2006表3.1.1指出: 使用或生产下列物质的厂房火灾危险性属于甲类。 1.略 2.略 3.略 4.略 5.遇酸,受热,撞击,摩擦,催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强 氧化剂 。 使用或生产下列物质的厂房火灾危险性属于乙类。 1.略 2.略 3.略 4.略 5.助燃气体。 我觉得液氯, 液氧 ,氯气, 氧气 的性质与甲类,乙类的第5条都相当。液氯,液氧,氧气厂房的火灾危险性标准中有明文规定,为乙类,但氯气厂房的火灾危险性还没有找到,从氧化性,腐蚀性,毒性各方面考虑究竟定成哪一类更妥当呢?? # + + 。hcbbs
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谁有仪表维修工(初级工)试题?
是中石化的仪表维修工(初级工)试题
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安全阀的压力规定?
整定压力就是人为设定的 安全阀 起跳压力。 回座压力就是安全阀起跳后重新复位的压力。 举个例子:某台 压力容器 正常工作压力1.0MPa,安全阀的整定压力为1.04MPa,回座压力为0.98MPa。 那么:当此压力容器内部压力≤1.04MPa时,安全阀不动作;当压力>1.04MPa时安全阀起跳,此时压力会下降,但是降低到1.0MPa的正常压力时安全阀不一定回座,继续排放,当压力继续下降到0.98MPa时安全阀才回座,停止排汽。
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三剂的英文怎么说?
催化剂 是 catalyst, 添加剂 是additive,助剂该如何表达呢,请高手指点
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以天然气涨价窥视气头企业发展?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 8月12日,国家发改委表示自9月1日起非居民用存量天然气门站价格每立方米将提高0.4元,化肥用气调价措施暂缓出台。但据金银岛调查,多数化肥企业认为出台调价政策势在必行,届时以西南地区为首的气头企业成本必将增加。在化肥行业整体低迷,价格创近年新低的行业背景下,部分气头生产企业将面临停检或破产的困境。 2014年上半年国内 尿素 实际新增产能160万吨左右,退出产能达400万吨,总产能比2013年底减少240万吨左右。但部分企业仍没有摆脱亏损加剧的状况,仅1-4月份氮肥行业净亏损17.8亿元,亏损企业亏损额42.2亿元。 表1 2014年上半年西南地区部分企业亏损情况 企业名称 亏损情况 四川川化 2014年上半年预计亏损2.3亿元-2.6亿元,去年同期为亏损1.58亿元 四川泸天化 2014年上半年预计亏损1.7亿元-2.2亿元,去年同期为盈利689万元 四川美丰 2013年同期为盈利6401万元,今年上半年预计亏损1.2-1.4亿元 重庆建峰化工 2014年上半年实现营业收入16.86亿元,同比下降7.61%,亏损1.96亿元。预计今年1到9月亏损3.5亿元 目前国内尿素企业主要以煤头、气头企业之分,而西南地区以天然气为生产原料企业居多。按产量来看,以 无烟煤 为原料的企业占55.3%,以天然气为原料的企业占27.3%,以烟煤或褐煤为原料的企业占15.9%,其他原料占1.55。截止目前国内煤头企业开工率维持在68.6%,气头企业开工率55.3%。 从以上数据来看,气头企业开工率所占比例接近一半,若按照0.4元/立方米的涨幅计算,气头尿素企业将增加直接成本240元/吨以上。以目前形势来看,西南一些企业亏损已非常严重,成本上涨势必会带动西南尿素行业的整合重新洗牌,“优胜劣汰”法则必定迫使一部分落后产能进入淘汰大军。 后期西南地区尿素企业或举步维艰,但“重压之下,必有勇夫”,相信经过产业结构优化,提升产业素质,通过产品升级和进行产业链完善结构,部分尿素企业或能渡过难关。
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消防水管线埋地下两米?
消防水管线埋地下两米,水不是流动的,有4公斤左右压力。在东北这最低温度能达到零下35,能不能冻裂啊?请问大家一下?
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蒸汽管道减压装置安全阀的问题?
最近帮一个企业设计一根低压蒸汽管道,管道设计界限为从企业已经建好的75t/h锅炉主蒸汽管道(3.54Mpa 250℃)引出一根管子减压后(1.0Mpa 250℃)接到用气点,由于减压范围大,所以选择使用一台 减压装置 以满足用汽点压力的要求,但是现在有个问题,减压装置配套了一个 安全阀 ,安全阀的排汽管道由我来接,我需要设置支架因此要校核安全阀的排汽反力是多大。我现在不明白的就是这种减压装置的安全泄放量应该怎么算,难道要把汽包也一起算进去吗???
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求丙烷脱氢制丙烯资料?
谁有 丙烷 脱氢制 丙烯 的资料?目前都用什么工艺和 催化剂 ?哪种工艺最好?谁开发的催化剂性能最好?
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制氢在原始开工的问题?
各位高手,我们厂现在刚刚建设加 制氢装置 ,请教一下制氢在原始开工注意哪些问题?(主要是在硫化中注意事项有哪些?)
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二硫化物分离罐?
焦化装置的脱硫部分的二流化物分离罐溢流问题 你们装置多长时间溢流一次, 二硫化 物多吗? 我们的这两天溢流的比较频繁,二硫化物还是不少。看看照片
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怎样确定罗茨压缩机的容积效率?
请教大家一下,怎样确定罗茨 压缩机 的容积效率,多变效率,机械效率,电动机效率?
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求助硫代乙酸的燃烧热?
有高手知道硫代 乙酸 的燃烧热值吗,谢谢
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流体、流速、管径计算软件?
化工厂简单计算很好用
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简介
职业:江西禾益化工股份有限公司 - 机修
学校:菏泽学院 - 化学化工系
地区:黑龙江省
个人简介:
不用相当的独立功夫,不论在哪个严重的问题上都不能找出真理;谁怕用功夫,谁就无法找到真理。
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