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HG/T 3139.11-2001|釜用立式减速机 YP系列带传动减速机?
HG/T 3139.11-2001|釜用立式 减速机 YP系列带传动减速机
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什么是高能点火器?
什么是 高能点火器 ?
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有人将格氏试剂点过板吗?测过它的核磁吗?
< >有人将 格氏试剂 点过板吗?</P> < >极性如何?Mg和Br,Cl,C等是什么键?</P> < >测过格氏试剂的核磁吗?我试过2次,也许因为金属的问题,锁场\匀场那里老是过不去.亦或许我时间不够.</P> < >有人做过吗?</P>
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常压塔底汽提蒸汽?
常压塔底汽提蒸汽流率增加会使塔底温度降低吗?
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电动执行机构?
以前有一个问题,主给水 调节阀 EIM的,在百分之三十到四十八之间一直波动, 在三十以下四十八以上都会很好。大家一起说说想法
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总有这样活的不耐烦的人?
哈哈哈哈,搞笑的片子而已。其实他不懂这个东西。直接点着就是啦,,,,但有个先决条件,只要罐内的压力大 ... 我觉得怂恿这个人这样做的人更是可恶!!!! 你这些道理往往会让那些半懂不懂的人有恃无恐
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氯气管道的负压水封气相管道是否伸到液面一点呢?
氯气 管道的负压水封气相管道是否伸到液面一点呢?
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广东汕头致13死家庭作坊火灾事故老板被刑拘?
21日7时26分,汕头市潮阳区谷饶镇上堡居委会一个生产耳机配件的家庭作坊发生火灾,造成13名女工被毒烟熏死、15人入院治救,其中3人重伤。作坊老板张培雄是谷饶镇上堡村人,已被拘留。火灾事故原因和直接财产损失正在调查统计中。 记者当天中午来到谷饶镇火灾现场了解情况。据现场消防人员介绍,该建筑物四层半,是典型“三合一”家庭作坊,没有按消防要求设置逃生通道;起火建筑为村民自建的家庭住宅,钢筋混凝土结构,总建筑面积约930平方米。首层为生产车间和男工宿舍,第二层为生产车间,第三层为业主住宅,第四层为女工宿舍和员工活动场所,第五层堆放杂物。火灾发生在着火建筑首层,过火面积为202平方米。该建筑于2005年建成,2007年8月份开始生产耳机。 5月21日,消防官兵在火场抢救被困人员。当日上午7时许,广东汕头市潮阳区谷饶镇上堡居委会五片张培雄家庭作坊发生火灾,造成13人死亡、4人重伤。起火建筑为四层半(局部五层)的钢筋混凝土结构的村民自建住宅,该作坊主要生产耳机。 据了解,大火从首层烧起后,引燃了场内大量用于制作耳机的泡沫、海绵等易燃、可燃材料,产生大量的高温有毒烟雾。住在首层的男工发现着火后,撬窗跑出了屋外。 事故死亡的13名女工身份已确认,其中贵州习水2人,江西赣州1人,广东揭阳4人,梅州1人,汕头5人。目前伤者已被送往市区3家医院救治,有关方面正全力抢救伤者。汕头市已成立事故处理工作组,全力以赴配合协助上级调查处理工作。 () 广东汕头致13死家庭作坊火灾事故老板被刑拘
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对石油开采熟悉的兄弟姐妹,请进!?
我们知道石油的开采过程中,石油从深井中抽出,需要很大的动力,使用的泵出口压力至少的几个-几十个MPa,针对这种类型的介质(高粘度、含颗粒等),一般使用什么泵、或者其他的 输送设备 呢?请大侠给与帮助和指点!感激不尽!
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脱硫装置尾气除臭罐腐蚀原因分析?
V5206 罐基本数据及参数 基本参数如下 ; 1、 工作介质: 二硫化 物、烃类、 空气 、水 2、 介质特性:有毒臭味 3、 工作压力:< 0.2Mpa 4、 设计温度:< 5 0℃ 5、 工作温度:30℃~40℃ 6、 腐蚀裕量:4mm 7、 设计壁厚:8mm 8、 实际工作温度:50℃~55℃(该温度为氧化塔C5203顶部温度,经过V5204 9、 脱臭剂实际高度:罐体容积4.6m3,装填脱臭剂3.3吨(密度0.9吨/ m3),装填高度约3.8米 10、 腐蚀发生位置:约 3.8 米高度处(发生腐蚀穿孔两次)、罐出口管线(发生腐蚀穿孔 1 次) 该罐目前已经发生腐蚀两次,求各位大侠帮忙一起分析下发生腐蚀的原因。本人分析的原因为发生了阴极去极化反应,故打算进行材质升级至304 不锈钢 ,不知道妥否?
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空分技术2 连接上篇?
九、影响吸附容量的因素 1、吸附过程的温度和被吸附组分的分压力 温度越低,吸附效果越好,8~10℃分子筛吸附效果最好; 分压越高,代表被吸附组分的浓度越高,吸附效果也越好; 2、气体流速:流速越大,吸附效果越差,动吸附容量降低是气体与吸附剂接触时间短。 在中压流程中,气体进吸附器流速为 0.4m/s; 在全低压流程中,气体进吸附器流速为 0.25m/s; 3、 吸附剂再生的完善程度:再生气源温度,进:170℃——190℃; 出:80℃——95℃; 4、 吸附剂层的厚度与水平度:水平度很重要,会影响纯化器的正常有效运行。 十、结构类型 立式:中小型,占地面积小; 卧式:中大型; 现法液空:立式径向流吸附器。 十一、再生(饱和后进行再生,恢复吸附能力) 有两种方法: 1、 加温再生:利用吸附剂高温时吸附容量降低的原理把加温气体通入吸附层,使吸附层温度升高,被吸附组分解吸; 目前使用最广泛。 2、 降压再生(压力交变再生):再生时,降低吸附器内压力,甚至抽真空,使被吸附分子的分压力降低,分子浓度降低,则吸附在吸附剂表面的分子数目也相应减小。 这是道尔顿分压定律的理论。 十二、纯化系统的节能措施 降低加热功率,如何才能降低呢?如下: 1、 单层床变双层床; 2、 再生过程中,加热——冷吹分阶段进行; 3、 设置蓄热器; 4、 蒸汽 加热器 代替 电加热器 (针对有蒸汽源的用户),蒸汽属于无序能,低品位,电能属于有序能,高品位; 5、 采用PSA解吸技术:初投资大,运行成本小; 6、 设置污氮预 换热器 :(目前开始使用)在空压机末级出口增加污氮换热器,使污氮达到40℃—50℃,然后进入加热器再进入纯化器,但空压机排压增加(因为增加换热器阻力增加)且进口膨胀节以进口为主,成本增加; 第五节 制冷系统 §5-1 基本概念 一、 理想气体 具有两个特性:a.分子间弹性,没有作用力;b不考虑分子本身所占的体积。 实际气体在P不太高,比容较大的情况下,可以当作理想气体处理。 . 二、 范德瓦尔方程 :分子间作用力,内压力; : 分子本身所占的气体体积; 只适用于P较小的情况,理论计算时用的较多,不能用做实际计算。 三、 范德瓦尔等温线 1、一个点:临界点,气体超过临界点温度就不能用压缩使其液化,即气体加压液化是有限度的。 2、两条线:饱和相线与饱和蒸汽线。 3、三个区:液相区,气液两相区,气相区。 4、五种状态:汽液相比容相等,即汽液相有共同的特征; 超临界或超超临界状态是没有相变的; 四、温度范围的介定 环境——-15℃ 空调专业; -15℃—— -153℃普冷; -153℃——0.3K深冷; 0.3K以下 超低温; §5-2 获得低温的方法 一、方法: 低温技术(0~1K):a.绝热节流,等熵膨胀; b. 减压蒸发; c.绝热放气; 1K以下:a.氮稀释; b.绝热退磁; c. 减压蒸发, 绝热压缩; 制冷技术:a.相变制冷:氟里昂,氨水,干冰升华; b.涡流制冷:是压缩气体产生涡流运动分离成冷热两种液体; c.温差电制冷:利用热电效应; 二、相变制冷的制冷量 :气相焓值 :液相焓值 由热力学可知,液体的沸点及汽化潜热与压力有关,压力越低,汽化潜热越大,制冷量越大。 §5-3 气体的绝热节流 一、节流 流体经阀门、缩径时受到局部的阻力而造成压力有较大的降落的过程,称为节流过程。 节流因摩擦阻力的存在——不可逆过程——熵增过程; 流量大,流速快——绝热过程(即不对外作功,与外界无热量交换)节流过程是等焓过程,节流前后焓值不变。 二、实际气体的节流 1、理想气体的节流:节流前后的温度不变:a. ; b.微分节流效应等于零; 2、实际气体的节流: 因为实际气体的焓值是温度、压力的函数,所以节流前后流体的温度要发生变化。 三、微分节流效应,积分节流效应 单位压降对应的温度变化; 由热力学可知: 由Pv=RT 得: 带入上式得: 若:a. , >0 节流后温度降低; b. , =0 节流后温度不变; c. , <0 节流后温度增加; 为什么会出现上述三种情况? ∵H=U+PV 两边微分,等焓 决定温度变化的是气体的内动能是减少、增大还是不变; 当:1. >0,温度降低; 2. <0,a. 绝对值小于 温度降低; b. 绝对值大于 温度生高; 3.当 时, 等于0,内动能保持不变,节流时温度也将保持不变,这样的温度称为转化温度。 四、转化温度和转化曲线 氧、氮、空气制冷效应 氢、氮制热 采取预冷的方法 五、等温节流效应 复热:低温气体在等压下恢复到 常温时,所能吸收的热量,等温节流效应的表述:a.在等温压缩时获得;b.在节流元件中释放;c.在复热中体现。 六、影响节流温降的两个因素 1、节流前的温度:节流前温度越低,温降越大;(空分中过冷器的设置就是利用上述理论) 2、节流前后的压差:压差越大,温降越大,不可逆损失大,很不经济。 §5-4 气体的等熵膨胀 一、微分等熵效应
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化工设备阀门的正反问题?
有些设备,比如说钢瓶,阀门的开关和常见的不一样,还有什么样的设备和平常的不一样啊?
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锅炉炉顶塌,怎样修复快?
我公司10吨 链条炉 炉顶塌到天蓬管上求各位大侠来指点
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环氧玻璃钢招标书和环氧树脂主材的招标书?还有评审方案 ...?
环氧 玻璃 钢招标书和 环氧树脂 主材的招标书?还有评审方案。。谁有啊?
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performance stangard 是什么意思?
performance stangard 是什么意思?针对设计文件国外工程项目的review到底是什么东西?review具体怎么做?看什么?report的内容主要有哪些?有经验的可以讨论一下
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加氢装置仪表必备技能求助?
各位大侠:本人一直从事炼油厂仪表工作,但 生产装置 一直是常 减压装置 ,最近公司要上加氢装置,请问加氢与常减压的仪表工作主要区别是什么?我需要具备哪些技能或知识才能胜任加氢装置的仪表工作?
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请问生产醋酸和二甲醚 对精甲醇中乙醇含量有什么要求呢?
没有人知道么
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六偏磷酸钠生产的问题?
六偏磷酸钠 的生产中,连续一周遇到产品的PH值偏低,希望能帮忙解决!
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产品气/烟气采样器2组为什么要互相垂直?
在MTO流程图中,在产品气出 反应器 进三旋时,有2组 采样器 ,这两组采样器是要求互相垂直的,为什么呢?
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神华新掌门上任 煤化工或将提速?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 5月20日,神华集团官方网站发布《中组部宣布集团公司主要领导任职决定》,中组部副部长王京清宣布了中央关于集团公司主要领导任职的决定,张玉卓任集团公司董事长、党组书记,凌文任集团公司总经理。 在业内看来,张玉卓接任董事长似乎没有太多意外。不过,在今后的几年时间里,继任者张玉卓将会面临来自 煤炭 大环境变动带来的更大考验。 厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为,神华集团此后面临的考验主要来自于煤炭市场大环境的变动,针对此前在神华集团 煤化工 板块积淀多年的张玉卓而言,下一步神华煤化工业务将更受重视“可能性较大”。 官方资料显示,张玉卓出生于1962年,是山东寿光人,拥有工学博士学位。现任神华集团有限责任公司党组书记、董事长,中国神华能源股份有限公司执行董事、副董事长。信息显示,其于2002年起担任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员,兼中国神华煤制油有限公司董事长,2008年12月起担任神华集团有限责任公司总经理。 深耕煤化工多年 张玉卓在5月16日还以神华集团总经理的身份出席了京津冀及周边地区大气污染防治协作会议,在会上还与国家能源局、北京市、天津市和河北省共同签订了散煤清洁化治理协议。 有煤炭业内人士称,张玉卓近年来在多个会议上的发言多跟“煤炭清洁利用”以及煤化工相关。“煤制油加快发展不大可能,但是具体到煤化工加快发展,这个是有可能的。” 这亦引发业内猜想,张玉卓在接任神华集团一把手之后是否会加快煤化工业务的发展步伐? 资料显示,在调任神华集团之前,张玉卓曾在煤炭科学研究总院任职,2011年12月8日,当选中国工程院能源与矿业工程学部院士。 面临煤市大环境考验 领导人的变动,煤炭行业 黄金 十年的结束,对全球最大的煤炭公司神华集团而言,不可避免地会产生影响。 “国企的领导人变动不一定会带来公司战略上的大变动,但发展路线或许会有变化。”林伯强表示,对于神华集团而言,大考验来自于煤炭市场大环境的变化。 公开资料显示,神华集团成立于1995年,是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。 但是,自2012年以来的煤市大幅下滑同样让神华集团难以独善其身,其下属上市公司中国神华得益于在火电、运输等方面的多元化布局,利润尚未出现和其他煤企上市公司一样的大幅下滑。在林伯强看来,未来随着针对煤炭相关的限制愈发严格,以及煤炭消费峰值期的到来,神华的发展会遇到一些问题。
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职业:金昌盛科技有限公司 - 设备工程师
学校:青岛远洋船员学院 - 机电一体化技术
地区:台湾省
个人简介:
人生的意志和劳动将创造奇迹般的奇迹。
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