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工艺专业主任
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氧含量对甲醇爆炸极限的影响?
氧含量对 甲醇 爆炸极限的影响? 氧气 含量不同,爆炸极限不同, 如果是在富氧条件下,爆炸上下限范围放宽,相反,变窄。 甲醛 生产就是一个实际的案列。 银法是利用甲醇爆炸上限,铁钼法是利用甲醇爆炸下限。
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金电解技术交流?
金电解技术及资料交流。 对于金的电解技术,特别是对交、直流叠加的整流的技术的交流和论证,及相差整流设备的讨论。
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这颜色大家来分析分析?
今日,装置污水汽提进行注入经 液化气 脱硫醇来的碱液,结果这颜色,还导致了我们的净化水出现黄红色。大家来看看碱液中有什么物质
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离心泵转速如何选择?
我看厂家泵样本上每种泵都有两种转速,分别是2900和1450rpm的,我想请教一下,在选择泵的形式时,如何选择泵的转速呢?转速的选择是否与工况以及输送介质的情况有关呢?例如,输送粘性较大,带有颗粒的物料时,需要选择较低的也就是1450的转速?谢谢~~
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烧碱产能提升?
设计产能10万吨,现提升至12万吨,借用原有 树脂 塔是否可行?
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消防设计评审的标准?
求:石油天然气工业消防设计评审、验收标准。
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关于码头工艺管道条数确定问题?
一个100万蒸馏项目,至码头管道可研10条,基础设计改成5条,自己费用审查老总改成3条,设计认可。 其中 一条专用重交 沥青 ,一条原油线。从轻质油至渣油使用一条300管道,设计说采用清管方案。 问一下从化工 轻油 至渣油用一条线,理论可行在实际运行是否可行?有类似工程吗?
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氢氟酸项目合作?
求懂得怎么建造氢氟酸生产线的人才,联系QQ:969616496
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自调阀控制液位波动大?
我公司一 控制阀 自调液位,在自调阀为自动状态,液位波动大,这个是什么问题啊 ?工艺说 系统在稳定状态。前后工段也稳定,就是这个自调阀控制液位不稳定。
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关于加氢装置常用的钢材材质、不同标准之间的对照关系!?
如题: 加氢装置常用的钢材材质有哪些 1、 加热炉 炉管材质有哪些?TP316(L)、TP321.....16MnR(HIC)是哪个标准? 2、 反应器 有哪些材质?0CrNi15Ti9......20R(HIC)又是哪个标准? 3、汽提塔有哪些材质? 4、 往复式压缩机 与工艺介质接触的部分是哪些材质?如活塞、缸套、活塞环、活塞杆等? 5、以上不同的标准之间有哪些对应关系?ASTM、ANI、GB、JSI。。。。。。 谢谢大家帮我查找,我只是偷懒而已,也比较忙! 回复有奖励,感谢大家!
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粗煤气中一氧化碳分离提纯?
我们公司是采用鲁奇加压气化劣质褐煤生产粗煤气,其中一氧化碳含量在30%+,想将其分离提纯到96%以上它用,不知道采用哪种方法比较好?有做这方面的专家没,知道的告诉小弟一声,万分感谢!
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设备电渣焊后应该进行什么样的热处理呢?
请教下各位前辈 设备电渣焊后应该进行什么样的热处理呢
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粘胶纤维的品牌有哪些?越多越好?
我知道的粘胶纤维品牌,唐山,雅美,印尼,还有哪些?请各位前辈告知一二,不胜感激
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脱硝 渗透液硫酸根浓度高!!!?
大家开的脱销装置有没有遇到渗透液 硫酸 根浓度高,这种情况啊?是不是膜的能力有所下降啊,洗膜能解决问题吗?? 急!!急!!!!先谢谢了!! , , -
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这些字母代表神马意思?
WT111 FT111 PT111 DT111这些英文字母代表什么意思!谢谢
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底吹炼---鼓风炉炼铅的几个问题?
我厂是底吹炼---鼓风炉炼铅工艺,在炼铅过程中,存在以下几个问,请各位专家指教: 1,底吹炉一次沉铅率不高,没有达到设计38%的要求,粒料成份铅≥53%,硫在14~18%,氧料比为100~120m3/t,渣温在1100℃, 2,鼓风炉炉结每月平均在4次,产生大量的碎料,如何减少减少打炉结次数 3,存放的高铅渣易碎, 4,布袋布除尘用 氟美斯 ,但易破损,可能是受烟灰腐蚀. 5,电解大铅锅用煤气加热,熔化后不易降温除铜(不洒水)
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手性拆分剂系列产品的用途(转贴)?
<FONT color=#000066> 一、手性以及手性拆分剂的概念<BR> 自然界有很多以成对的立体异构体形式存在的手性分子,两种分子象一双手,一边为左,另一边为右。这两种立体异构体或对映体在结构上是相同的,具有相同的物理性质,仅在它们的三维空间排列方面有所不同,就象一双手,不能重叠,但是互为镜像,并且没有对称的平面,这类物质称为手性分子,并被叙述为R型和S型,手性拆分剂就是手性物质的一类,并且是制备手性物质的重要原料。<BR> “手性”是自然界的本质属性之一,许多作为生命活动重要基础的生物大分子,如蛋白质、多糖、核酸和酶等,几乎都具有“手性”特征。而许多人工合成的药物分子也是由成分相同、形态对称的两只“手”组成,其中一只“手”对疾病起作用,另一只“手”的疗效甚微或者没有疗效,甚至具有毒副作用。<BR> 由于缺乏认识和了解,人类曾经挨过手性药物的“耳光”。上个世纪50十年代,德国一家制药公司曾经开发出一种治疗孕妇早期不适的药物——反应停,药效很好,但医生很快发现,服用了“反应停”的孕妇生出来的婴儿很多四肢残缺。虽然各国立即停止了“反应停”的销售,但已经造成了数以千计的儿童畸形,教训惨痛。科学家后来研究才发现,“反应停”中一种构型有致畸作用,另一个成镜像对称的则没有。<BR> 目前手性药物制备的方法很多,但是最主要的方法用化学拆分的方法制备。就是用一种手性拆分剂将没有手性的药物分开。手性拆分剂是生产手性药物的重要原料。<BR> 利用手性拆分剂拆分技术,人们可以有效地将药物中不起作用或有毒副作用的成分剔除,生产出具有单一定向结构的纯手性药物,从而让药物成分更纯,在治疗疾病时疗效更快、疗程更短。手性药物的研究目前已成为国际新药研究的新方向之一,各国政府和各大医药公司纷纷投入巨资,而手性拆分剂的研究开发是手性药物开发的关键技术之一,因此倍受重视。<BR> 二 手性拆分剂的国内外市场<BR> 1、手性拆分剂是生产手性药物的重要原料。<BR> 20世纪90年代以来,手性药物进入市场的种类和销售额急剧增长,对手性药物的研究已被医药企业所重视。据不完全统计,1993年全世界97个热销药中手性药物占20%;1997年,全世界100个热销药中,有50个是单一对映体(手性药物),手性药物已占世界医药市场的半壁江山。从市场前景来看,手性药物研制大有可为。<BR> 10多年前,手性药物对于大多数人来说还很陌生,但到20世纪90年代末,手性药物已成为国际上新药研究的热点。3位科学家因为研究出了应用于氢化反应和氧化反应的优异的手性催化剂而荣获2001年诺贝尔化学奖。开发手性药物不仅具有重大的科学价值,同时上蕴藏着巨大的经济效益。<BR> 手性药物不仅疗效好(有的手性药物疗效是原来消旋药物的几倍甚至几十倍),而且副作用较小。在药品安全备受重视的今天,颇受市场欢迎。另外,与创制新药相比,开发手性药物风险小、周期短、耗资少、成果大。这使得许多国家纷纷投入巨额资金用于手性药物的开发,一系列从消旋药物研发出来的手性药物不断问世。<BR> 据悉,随着手性技术的不断改进,单一对映体手性药物已在治疗心血管病、肿瘤、神经系统疾病及消化系统疾病等方面得到广泛应用,包括 心血管系统药 、抗肿瘤药、神经系统药、消化系统药、抗感染药、呼吸系统药、抗寄生虫药、皮肤及五官用药以及激素、维生素、营养类药等10多种类型。专家分析,在手性药物化学品中,市场最需要、有可能会较快研发出来的药物包括 红细胞生成素 生血剂、干扰素和单克隆抗体、抗癌药、长效抗组胺药、神经氨酸酶抑制抗病毒药物、非苯异丙胺厌食剂、恶唑烷酮抗菌素、D-苯丙氨酸和噻唑烷二酮抗糖尿病制剂等。<BR> 从市场销售来看,20世纪90年代以来,手性药物的市场销售金额迅速增长:1990年,手性药物的销售金额是 180亿美元;1993年为356亿美元,比 1992年增长22%;1997年为910亿美元,比1996年增长21%;1999年为1170 亿美元;2000年为1320亿美元;2001年为1472亿美元;2002年已高为1600亿美元。<BR> 手性拆分剂作为生产手性药物的重要原料,市场前景同手性药物一样无限广阔。目前巴斯夫、道化学等许多国际知名大公司都成立了手性拆分剂开发机构,专门从事手性拆分剂与其他手性化学品的开发工作。而我国已经把手性拆分剂的研发列为国家重点科研计划。可以预见不远的将来,我国手性药物以及拆分剂的需求量会大幅度增长。<BR> 2、手性拆分剂在农业化学品领域的应用<BR> 在农用化学品中,手性拆分剂一样重要和用途广泛,很多农药品种同医药品种一样,往往是单一手性物质具备更好的杀虫、杀菌、除草效果,如目前广泛使用的菊酯类农药,基本上都是手性化合物,近年来开发的农药新品种将近一般是单一的手性物质。<BR> 3、手性拆分剂在食品添加剂领域的应用<BR> 传统的食品添加剂如氨基酸、有机酸等本身就是手性物质,今后推出的一些新的食品添加剂将主要是手性物质,如氨基酸、维生素、甜味剂、香料等。据报道,美国NeutraSweet公司利用左旋天冬氨酸与左旋苯丙氨酸两种手性中间体为原料,合成出一种新型高甜度甜味剂,其甜度比目前畅销国际市场的甜味剂天冬甜肽还要高40 倍,为蔗糖的8000倍,食品或饮料中只要添加一点点这种新型手性甜味剂,即可产生纯正的甜味且食后不会使人发胖。类似这样的产品一旦投放市场,其前景难以估量。<BR> 4、手性拆分剂在新型材料等领域的应用<BR> 手性分子制备的材料具备一些特殊的性能,是材料领域一个新的研究热点。目前广泛使用的液晶材料很多都是手性分子。根据估计在材料领域,手性材料在未来将具备重要的地位。<BR> 综上所述,手性物质将是以后化学工业重要的发展方向,而作为生产手性物质的重要原料---手性拆分剂,必将发挥越来越广泛的用途,市场需求量会越来越大,将会形成一个崭新的新兴行业。</FONT><BR>
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设备招标问题?
设备招标主要是要注意哪方面的问题?以什么来订招标的设备?谢谢
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甲醇制氢工艺过程说明?
甲醇催化转化造气生产工艺过程可分为: 原料液预热、汽化、过热、转化反应、产品气冷却冷凝、产品气净化等四个过程。 本装置为两套完全独立的系统,在以下叙述过程中设备、阀门、 调节阀 等位号省去 系统。 1 工艺过程 1.1 原料液预热、汽化、过热工序 将甲醇和脱盐水按规定比例混和,经泵加压送入系统进行预热、汽化过热至反应温度的过程。其工作范围是:甲醇计量罐、循环液贮槽、 原料进料泵、 换热器 、汽化塔、过热器等设备及其配套仪表和阀门。 1.2 催化转化反应工序 在反应温度和压力下,原料蒸汽在转化炉中完成气固相催化转化反应。工作范围是:转化炉一台设备及其配套仪表和阀门。该工序的目的是完成化学反应,得到主要组分为氢气和二氧化碳的转化气。 1.3 转化气冷却冷凝工序 将转化炉下部出来的高温转化气经过冷却、冷凝降到40℃以下的过程。其工作范围是:换热器、 冷却器 二台设备及其配套仪表和阀门。 1.4 转化气净化工序 含有氢气、二氧化碳以及少量一氧化碳、甲醇和水的低温转化气,进入水洗塔用脱盐水吸收未反应甲醇的过程。其工作范围是:水洗塔、脱盐水中间罐、气体缓冲罐、 脱盐水进料泵五台设备及其配套仪表和阀门。 2.0 工艺过程主要控制指标 2.1 原料汽化过热 2.1.1 原料甲醇流量 kg/h 2.1.2 原料液流量 Kg/h 2.1.3 汽化过热塔进料温度 ~165 ℃ 2.1.4 汽化过热塔塔釜压力(表压) 1.1 MPa 2 .2 转化反应 2.2.1 进料温度 200~260℃ 2.2.2 反应温度 220~280℃ 2.2.3 导热油温度 235~290℃ 2.2.4 换热器出口转化气温度 110~140℃ 2.2.5 冷却器出口转化气温度 <40℃ 2.2.6 反应压力(表压) ~1.1MPa 2 .3 水洗分离 2.3.1 进塔脱盐水量 Kg/h 2.3.2 循环液量(出塔) Kg/h 循环液组成(wt%):甲醇 0~25% 2.3.3 出塔转化气量 ~Nm3/h 转化气组成(V%):氢 73~74.5% 二氧化碳 23~24.5% 一氧化碳 ~0.8% 甲醇 0.03% 甲烷 0.20% 2 .4 催化剂还原 2.4.1 还原循环气量 Nm3/h 2.4.2还原气氢含量 0.5~10% 2.4.3 还原温度 110~230℃ 2.4.4 还原压力 ~0.05MPa 2 .5 其它 2.5.1 进工段冷却水压力 0.3MPa 2.5.2 进工段仪表空气压力 0.4~0.60 MPa 2.5.3 导热油流量 ~160 m3/h
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兖矿发布转型突围战略 十年内重返煤炭行业五强?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 应对 煤炭 行业“寒冬”,山东兖矿集团30日在京发布转型升级中长期发展战略纲要,提出十年内要以转型升级为主线,着力做好本部永续发展、煤制油规模发展和澳大利亚基地高效发展三件大事,力争到2025年重返煤炭行业前五强。 兖矿集团董事长张新文认为,在煤炭“ 黄金 十年”期间该公司发展战略落后而致其发展落后,在行业的位次不断下滑。从2000年到2013年,兖矿煤炭产量、营业收入由行业第2位分别下滑至第10位和第16位。与行业老大神华集团相比,去年神华煤炭产量和营业收入分别是兖矿的5.46倍和3.39倍,神华的利润800多亿元,而兖矿仅1.6亿元。 张新文说,应对宏观经济新常态、能源结构调整、煤炭行业产能过剩、资源环境和生态环保等挑战和机遇,兖矿集团提出“一二三三”战略,即以转型升级为一条主线,以改革创新、技术创新为两大动力,做好本部永续发展、煤制油规模发展和澳大利亚基地高效发展三件大事,分调整优化、转型升级、跨越发展三步走,到2015年重回中国企业100强,2020年进入行业十强和世界500强,2025年进入行业五强。 张新文解释,这个十年战略规划把转型升级放在突出位置,着力“优化煤、延伸煤、超越煤”,在做优做强煤炭主业的基础上,着力发展煤炭清洁高效利用、煤炭互补型产业和战略性新兴产业。 关于三件大事,他介绍,本部发展将以亏损企业、塌陷地、老矿区为攻坚方向,推动产业转型升级,做优做强现代服务业,促进员工转型;煤制油规模发展方面,将立足陕蒙、新疆资源和煤制油核心技术,构建煤电油化联产、上下游一体化模式,抢占煤制油制高点;在海外产业方面,确保澳大利亚基地高效发展,优化产权和资产结构,提升运作水平和盈利能力,打造国际化运营管理体系。
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简介
职业:科洋环境工程(上海)有限公司 - 工艺专业主任
学校:西安工程大学 - 环境与化学工程学院
地区:贵州省
个人简介:
事业无穷年。
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