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热力除氧器到底是咋了? 除氧器温度只能达到100度,排氧门不排汽。再开大蒸汽门温度还会上升但是水封会动作,排氧门开始排汽,除氧器压力瞬间超量程。加了一组水封还是不行,会是排氧门小了,还是除氧器内部结构损坏了。?
怀疑是排氧门小了。
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蒸汽冷凝水是否能直接排放? 少量可以排放至雨水管网吗?连接有什么要求? 环保与节能上是否另有要求?
不能排放至雨水管网,蒸汽冷凝水温度较高,又有压力,所以排出的废水中含有大量的水蒸汽,如果直接排入雨水检查井,水蒸汽在井中难消散,对排水不利。另外从环保与节能上业不允许,这是一种对资源的浪费。完全可以回收。
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#冷凝水
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大家帮看看这是什么? 在塔内部拍到的,在旋流板下面这个小弯管是干什么用的,叫什么名字?在塔设备的图纸上也没找到···?
我们用的是旋风分离器,结构不同。有个粗略的图才好。
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新余市长天科技有限公司急聘仪器仪表运维工程师5名?
主要工作内容:与环保相关的仪器仪表运营维护。 要求:男,年龄:20岁-40岁,高中以上文化,有敬业精神,能吃苦耐劳,服从工作安排,会开车,环保相关专业和有仪器设备维护维修经验者优先,工资面议。
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主风机静叶角度问题 主风机安全运行时。静叶角度25度电机运行。主风机紧急停机时,静叶角度58度。电机停止。为什么电机停止静叶角度反而大?谢谢?
“主风机紧急停机时,静叶角度58度。电机停止。”是不正常现象啊。
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?引起分馏塔冲塔的主要因素是什么?
(1) 原料带水; (2) 焦炭塔预热温度过低; (3) 焦炭塔底甩油未甩尽; (4) 焦炭塔生焦过高; (5) 焦炭塔吹汽量过大; (6) 处理量过大,超过塔允许负荷; (7) 分馏塔操作紊乱; (8) 塔盘结焦堵塞或脏物堵塞。
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工艺技术
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紧急切断阀、气动控制阀等属于设备专业还是仪表自动化专业 现在我们企业按法规要求在进SIS系统改造及环保VOC改造,其中必须会涉及紧急切断阀(气动)、气动控制阀之类的增加。现在有个问题就是这些紧急切断阀,气动控制阀等,其日常测试维护以及故障维修,应该由我们仪表自动化专业来实施,还是设备专业来实施?现在大家都不想管,想听听大家的意见,通常是由那个专业来负责的。 另外一个,控制系统的PLC模块,是电气专业(我们公司电气专业此前只负责强电一块)还是仪表自动化专业负责 ?
阀门一般都是仪表的,日常维护维修都以仪表为主,但笨重的货(拆阀体之类的)可以让设备干;控制系统肯定都是仪表的啦
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现场温度测量仪表,热电阻进DCS,啥情况选择RTD信号,啥情况下选择4-20mA模拟信号?谢谢!?
RTD是直接将电阻信号传入DCS,而4~20mA信号是经过一次信号转换变成二线制信号传入DCS,相比较前者,电流信号转换模块可以提供现场显示,节省RTD信号现场显示所需要的数显仪以及数显仪柜,现场巡检维护更加方便。
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请教分离器的排污流程设置问题 输气站场进站分离器的排污系统,排污系统设置了计量,设置了旋风分离器,请教大神们,最终进排污罐,设置旋风的作用是啥?
旋风分离可放在罐内,与后续罐合二为一,分离闪蒸气,流程可简化些。
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100000亿土壤修复市场,考验良心的时候到了?
看得见污染可怕,看不见的污染更可怕。 我国过去几十年的经济疾行使环境透支严重,其中最大的创伤不在天上不在水里而在地下。环保政策收紧以来,在全国各地偷排漏排、非法填埋、随意倾倒等现象集中爆发,大地母亲中毒之深触目惊心;仅江苏一省在过去10年的化工行业专项整治中累计关停的化工企业就达7000余家,全国受污染面积之广可见一斑。 有数据显示,2011年,中国受污染的耕地约达1.5亿亩,占18亿亩耕地的8.3%。2014年中国大陆受重金属污染的耕地面积近2000万公顷,约占耕地总面积的1/5;受矿区污染土地面积达200万公顷,石油污染土地面积约500万公顷,固体废弃物堆放污染土地面积约5万公顷。 2017年,河北、天津现大面积渗坑,合计面积达300000平方米 有些场地污染物浓度非常高,污染深度甚至达到地下十几米。 我国的土壤污染状况已经对人民的“米袋子”、“菜篮子”、饮水安全等构成严重威胁。大片的“中毒”土壤好比是埋在地下的定时炸弹,是国家实现小康社会的一大障碍,土壤污染问题形势紧迫、亟待解决。 加上我国经济发展新形势下去产能、调结构等一系列措施的要求,土壤修复行业得到爆发式发展。政策明确以来,土壤修复产业得以快速发展,有金融机构称土壤修复市场将达万亿规模。 据相关专家测算,“十三五”期间,我国土壤修复潜在市场将达到超10万亿的规模,远超过“大气十条”带来的1.7万亿和“水十条”带来的的4.6万亿。巨大的诱惑下,做土壤修复的企业数年内由几十家发展到上千家。 然而,市场一下子扩大,觊觎者趋之如骛,这并不是好事。眼下的土壤修复行业已然是乱象丛生: 01、急于求成 ,治理过程大跃进 土壤修复是大工程,是民生工程,是战略工程,是实现绿水青山的工程,是造福后世的工程,容不得半点马虎。但目前整个修复行业急于求成,工程做的很粗糙,有地方政府为了及早开发利用污染场地,大干快上,往往只给短短数月的修复时间,最终修复过程成了走过场。数据显示,2014年至2015年9月,土壤修复项目工期多于500天的仅占12.6%,200天以下的项目占比达到66.7%,普遍呈现“短工期”的特点。 几十年的污染,几乎从零开始治理,还要顾及方方面面,加上经验缺乏、行业不成熟,在这种情况下就投入巨资太过贸然。所谓欲速则不达,土壤修复是个大工程,不只是工程量大,其战略意义更大,如果一味的追求速度,结果只会适得其反。 02、没有金刚钻,也揽瓷器活 目前,我国“做”土壤修复行业的企业数量很多,但“能做”的不多。由于市场的不规范、行业的不成熟,土壤修复行业鱼龙混杂,大量没资质、没技术、没经验的企业一窝蜂进入市场,目的当然是向钱看齐。这些公司“没有金刚钻,也揽磁器活”,为了在土壤修复市场“掘金”,在业务完全不对口的情况下,凭关系承揽工程,甚至先揽到工程再成立公司,工程拿到手后转手交给别人去干,工程被层层转包,质量根本无法保障。 03、用10块钱中标,做100块钱的事儿 土壤修复资金投入很大,有数据显示,2014年至2015年9月,我国土壤修复项目的平均造价高达5753万元。资金保障不到位,就很难见成效。但当前土壤修复项目招标中存在着恶意中标的现象,有的项目报价甚至低于市场成本。在利益的驱使下,行业往往是在用10块钱做100块钱的事儿,结果可想而知。 由于目前缺乏成熟的运作模式,土壤修复市场主要还是依靠国家的资金来推动的。乱象之下,国家资金浪费严重。 04、乾坤大挪移,土壤修复变身“土方工程” 土壤修复本是一项“技术活”,应该交由专业的企业用专业的方法来做,但许多工程是由搞基建的甚至是地产商做的,修复方法可以称作“乾坤大挪移”,就是换土。转移置换方式(将土壤挖走,换成新土)本来是我国土壤修复项目常采用的方法,但实际操作中,换下来的被污染的土壤往往并未修复,而是运送至别的地方进行填埋,很显然这是污染转移,本质上等于什么都没做,当然,对于参与者肯定是赚了钱的。 05、蜻蜓点水,只作表层“文章” 我国土壤污染累积了几十年,严重程度可想而知,污染深度甚至达到地下几米、十几米甚至几十米。但是,目前不少修复工程只是蜻蜓点水式的,仅对地下一两米的浅表土壤进行修复,而对地下深层土壤以及地下水的污染置之不理,由于土壤修复几乎就是隐藏工程,修复效果好不好看不见、摸不着,普通民众等非专业人士几乎无法参与监督,而修复企业则常常会钻这个空子。这种修复工程如何经得起时间和历史的检验? 06、疏于监管,乱象频 出 乱象频出,根本在于制度不够完善,监管缺失。行业本就不成熟,行业在放任自流的情况下很难做出效果,长此以往会导致恶性循环,企业做不强,效果出不来。 由于制度体系、行业的不成熟,工程中各式各样、大大小小的问题还有不少。这些问题的关键在于我国广袤的土地受污染之深和我国土壤修复技术、装备、经验、产业等各方面积累之浅的矛盾当中。问题显而易见,最终也必将会解决,关键就看怎么做了。 环保是千秋大业,而土壤修复是重中之重,这项大工程做好了是给后世的馈赠,做不好贻害子孙,但目前的状态不容乐观,接下来是考验良心的时候了。根据当前的状况,以下几个方面实属当务之急: 01、完善法律法规,建立规范标准 行业的乱象来自于制度的不完善,立法立规是发展一个行业的基础,而且要在时间过程中不断完善。要尽快制定和完善针对性、操作性很强的土壤污染修复技术政策、标准等法规,为行业的良性发展提供基础依据。 02、科学分工,立体作战 土壤修复是世界性难题,应对方式要科学,要有针对性,要有轻重缓急。有专家建议:对不同污染程度的土地采用不同的利用和修复方式、不同的修复标准。 土壤修复行业参与者众多,涉及房产公司、修复公司、检测公司、各供应商、运输公司、挖掘公司、药剂公司等,同时关系环保、国土、住建、农业、林业、渔业、规划等众多政府部门。这就要求在推进过程中分工协作、立体作战,切忌某一部门或者某一类企业大包大揽,既要分工明确又要避免推诿责任。 03、加强监管,让专业的人做专业的事 监管是保障市场良性运行、工程做出效果、污染得到治理的关键环节。要加强对过程和结果的管控,力戒放任市场,要让专业的人做专业的事,避免让市场成为资本或者非专业者的掘金场。 有专家建议:设定第三方专家团队对污染土壤修复结果进行检测认定为整个修复工程的一个环节。由专家团队对修复结果检测签字,并对签字负责(刑事责任和民事责任),以避免专家验收环节“放水”,确保工程质量。 04、实行终身责任制,增强企业社会责任感 要本着“一次修复永久负责”的精神开展污染土壤修复。终身责任制是构建企业信用体系,增强企业社会责任感的良方。加强责任追究不但能规范市场、遏制乱象,更能倒逼企业技术服务能力,是促进行业良性发展的有效推力。 05、加强技术创新,培育龙头企业 我国土壤修复技术研究基础工作薄弱,目前土壤修复行业虽然技术门类众多,企业数量也不少,但真正有效可持续性的技术路线很少。我国设备化、工程化、产业化研究滞后,开展污染土壤及场地修复技术研发比欧美发达国家晚20年,许多技术和战备都要依靠进口。在市场规模巨大、环境形势严峻的情况下,长期依赖进口对我国自身土壤修复产业和经济的发展是不利的。 从目前的参与企业看来,土壤修复技术水平仍然较低,从业人员素质参差不齐。行业亟需培养专业的技术人才与管理人才,进一步把产业做大做强,培育出龙头企业。 通过培养、激发市场能量无疑是治理环境污染的最好模式,但同时要做好监管,一个有序、有效的市场才能发挥作用,才能长久。一个行业应该有一派繁荣的“面子”,更应当有能解决问题、能出效果的“里子”。 以我国庞大的经济体系和新时代下的发展要求,这一领域大有可为,一是目前国内市场的巨大需求,二是我国一带一路逐步走向世界的过程中潜在的国际市场。
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七大VOC废气处理技术工艺详解?
一、VOC废气处理技术——热破坏法 热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,最终达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。 热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。这种方法主要分为两种,即直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高,一般情况下可达到 99%。而催化燃烧指的是在催化床层的作用下,加快有机废气的化学反应速度。这种方法比直接燃烧用时更少,是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术。 二、VOC废气处理技术——吸附法 有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段,这种有机废气的处理方法已经相当成熟,能量消耗比较小,但是处理效率却非常高,而且可以彻底净化有害有机废气。实践证明,这种处理方法值得推广应用。 但是这种方法也存在一定缺陷,它需要的设备体积比较庞大,而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质,则容易导致工作人员中毒。所以,使用此方法处理废气的关键在于吸附剂。当前,采用吸附法处理有机废气,多使用活性炭,主要是因为活性炭细孔结构比较好,吸附性比较强。 此外,经过氧化铁或臭氧处理,活性炭的吸附性能将会更好,有机废气的处理将会更加安全和有效。 三、VOC废气处理技术——生物处理法 从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O和其它简单无机物等。这是一种无害的有机废气处理方式。 一般情况下,一个完整的生物处理有机废气过程包括3个基本步骤:a) 有机废气中的有机污染物首先与水接触,在水中可以迅速溶解;b) 在液膜中溶解的有机物,在液态浓度低的情况下,可以逐步扩散到生物膜中,进而被附着在生物膜上的微生物吸收;c) 被微生物吸收的有机废气,在其自身生理代谢过程中,将会被降解,最终转化为对环境没有损害的化合物质。 四、VOC废气处理技术——变压吸附分离与净化技术 变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气[6]。 PSA 技术主要应用的是物理法,通过物理法来实现有机废气的净化,使用材料主要是沸石分子筛。沸石分子筛,在吸附选择性和吸附量两方面有一定优势。在一定温度和压力下,这种沸石分子筛可以吸附有机废气中的有机成分,然后把剩余气体输送到下个环节中。在吸附有机废气后,通过一定工序将其转化,保持并提高吸附剂的再生能力,进而可让吸附剂再次投入使用,然后重复上步骤工序,循环反复,直到有机废气得到净化。 近年来,该技术开始在工业生产中应用,对于气体分离有良好效果。该技术的主要优势有:能源消耗少、成本比较低、工序操作自动化及分离净化后混合物纯度比较高、环境污染小等。使用该技术对于回收和处理有一定价值的气体效果良好,市场发展前景广阔,成为未来有机废气处理技术的发展方向。 五、VOC废气处理技术——氧化法 对于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,热氧化法是最适合的处理技术和方法。氧化法的基本原理:VOC与O2发生氧化反应,生成CO2和H2O,化学方程式如下: 从化学反应方程式上看,该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似,但其由于VOC浓度比较低,在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。一般情况下,氧化法通过两种方法可确保氧化反应的顺利进行:a) 加热。使含有VOC的有机废气达到反应温度;b) 使用催化剂。如果温度比较低,则氧化反应可在催化剂表面进行[7]。所以,有机废气处理的氧化法分为以下两种方法: a.催化氧化法 现阶段,催化氧化法使用的催化剂有两种,即贵金属催化剂和非贵金属催化剂。贵金属催化剂主要包括Pt、Pd等,它们以细颗粒形式依附在催化剂载体上,而催化剂载体通常是金属或陶瓷蜂窝,或散装填料;非贵金属催化剂主要是由过渡元素金属氧化物,比如MnO2,与粘合剂经过一定比例混合,然后制成的催化剂。为有效防止催化剂中毒后丧失催化活性,在处理前必须彻底清除可使催化剂中毒的物质,比如Pb、Zn和Hg等。如果有机废气中的催化剂毒物、遮盖质无法清除,则不可使用这种催化氧化法处理VOC; b.热氧化法 热氧化法当前分为三种:热力燃烧式、间壁式、蓄热式。三种方法的主要区别在于热量回收方式。这三种方法均能催化法结合,降低化学反应的反应温度。 热力燃烧式热氧化器,一般情况下是指气体焚烧炉。这种气体焚烧炉由助燃剂、混合区和燃烧室三部分组成。其中,助燃剂,比如天然气、石油等,是辅助燃料,在燃烧过程中,焚烧炉内产生的热混合区可对VOC废气预热,预热后便可为有机废气的处理提供足够空间、时间,最终实现有机废气的无害化处理。 在供氧充足条件下,氧化反应的反应程度——VOC去除率——主要取决于“三T条件”:反应温度(Temperat)、时间(Time)、湍流混合情况(Turbulence)。这“三T条件”是相互联系的,在一定范围内,一个条件的改善可使另外两个条件降低。热力燃烧式热氧化器的缺点在于:辅助燃料价格高,导致装置操作费用比较高。 间壁式热氧化器指的是在热氧化装置中,加入间壁式热交换器,进而把燃烧室排出气体的热量传送给氧化装置进口处温度比较低的气体,预热完成后便可促成氧化反应。现阶段,间壁式热交换器的热回收率最高可达85%,因此大幅降低了辅助燃料的消耗。一般情况下,间壁式热交换器有三种形式:管式、壳式和板式。由于热氧化温度必须控制在800 ℃~1 000 ℃范围内,因此,间壁式热交换必须由不锈钢或合金材料制成。所以间壁式热交换器的造价相当高,而这也是其缺点所在。此外,材料的热应力也很难消除,这是间壁式热交换的另外一个缺点。 蓄热式热氧化器,简称为RTO,在热氧化装置中计入蓄热式热交换器,在完成VOC预热后便可进行氧化反应。现阶段,蓄热式热氧化器的热回收率已经达到了95%,且其占用空间比较小,辅助燃料的消耗也比较少。由于当前的蓄热材料可使用陶瓷填料,其可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOC气体。 现阶段,RTO装置分为旋转式和阀门切换式两种,其中,阀门切换式是最常见的一种,由2个或多个陶瓷填充床组成,通过切换阀门来达到改变气流方向的目的。 六、VOC废气处理技术——液体吸收法 液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中,从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后,采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉,然后回收,实现吸收剂的重复使用和利用。 从作用原理的角度划分,此方法可分为化学方法和物理方法。物理方法是指利用物质之间相溶的原理,把水看作吸收剂,把有机废气中的有害分子去除掉,但是对于不溶于水的废气,比如苯,则只能通过化学方法清除,也就是通过有机废气与溶剂发生化学反应,然后予以去除。 七、VOC废气处理技术——冷凝回收法 在不同温度下,有机物质的饱和度不同,冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用,通过降低或提高系统压力,把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后,有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大,在常温下也不容易用冷却水来完成,需要给冷凝水降温,所以需要较多费用。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。
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谈谈巴斯夫是如何在中国一步一步走到今天的?
作为全球最大的化工企业,巴斯夫在中国是如何布局的,未来他们还会投什么,在哪里投呢? 巴斯夫下一步可能投什么? 通过各种形式进入细分市场,不管是地域还是下游领域,因此新兴地区,尤其是西部地区,或者下游用户市场集中地区将成为其在华布局的关注重点。 2017年9月 收购索尔维全球聚酰胺业务,将其整合进入特性材料和单体业务部,补充工程塑料产品组合。 目标市场:进一步进入亚洲和南美地区。 2017年12月 投资1.4亿欧元对漕泾基地现有巴斯夫与上海华谊精细化工有限公司合资的汽车涂料生产装置的扩建,新装置产品包括稀释剂、中涂、清漆和水性色漆。 目标市场:中国和亚太地区日益增长的汽车市场。 2018年 与华峰集团近日签订战略合作协议,共同开发聚氨酯、生物含量纤维及氨纶、用于高档服装产品的特种纤维等多个市场领域。 目标市场:中国西部地区市场。 兴园看点:新兴市场集中发力电池材料 一系列动作明确了巴斯夫在中国加大布局正极材料的战略,目标直指中国的新能源汽车市场,构建相关产业链的园区值得关注。 2015年一季度 与日本户田合资成立巴斯夫户田电池材料公司(BTBM),从事NCM(镍钴锰酸锂)等正极材料的研发、制造及营销业务。 2015年 电池事业部全球总部从美国移师上海。 2017年5月 将其中国电解液业务出售给新宙邦,电池材料业务的战略重点转向高能量正极材料领域。 2017年6月 与诺镍签署谅解备忘录,投资4亿欧元在欧洲建造行业领先的正极材料生产装置。 2017年12月 BTBM公司在日本小野田生产基地的高镍正极活性材料的产能提高三倍。 巴斯夫在中国已投资了什么? 巴斯夫浦东基地 2000年 成立,是巴斯夫在德国以外最大的综合基地之一 2012年 巴斯夫大中华区总部和亚太创新园也坐落于此 2014年6月 巴斯夫特性材料业务部三大重点扩建项目在上海浦东基地顺利展开,包括工程塑料 Ultramid?(聚酰胺,PA)、 Ultradur?(聚对苯二甲酸丁二醇酯,PBT)产能扩建、 Elastollan?热塑性聚氨酯弹性体(TPU )产能扩建,以及 Cellasto?(微孔聚氨酯弹性体)技术中心和产能扩建 2015年11月 巴斯夫的亚太创新园二期项目竣工 巴斯夫漕泾基地 (上海化学工业区) 巴斯夫化工有限公司(全资子公司) 2005年 开始运行聚四氢呋喃(PolyTHF)综合装置 2007年 开始运行面向涂料和家具油漆行业的聚异氰酸酯(Basonat)装置 2015年 开始运行年产10万吨的Ultramid? (聚酰胺6 和 6/6.6)聚合装置、运行高性能树脂和电泳漆生产工厂 2017年12月 开始运行催化剂生产装置 巴斯夫上海涂料有限公司 2014年7月 投产,主要生产汽车涂料,由巴斯夫集团和上海华谊精细化工有限公司合资建设 2017年12月 二期项目投产 两家合资公司 上海联恒异氰酸酯有限公司(SLIC)—年产24万吨粗MDI的制造工厂,包括起始原料苯胺和硝基苯的生产设施。工厂将由巴斯夫、亨斯迈、上海华谊(集团)公司、上海氯碱化工股份有限公司和中国石化上海高桥石油化工公司建造,2006年投产。 上海巴斯夫聚氨酯有限公司(SBPC)—MDI精加工工厂和一家年产16万吨TDI的工厂,生产起始原料硝酸和二硝基甲苯。将由巴斯夫及其合作伙伴上海华谊(集团)公司和中国石化上海高桥石油化工公司建造。 巴斯夫南京一体化基地 (南京江北新材料科技园) 2000年 中国石化和巴斯夫以50比50的股比合资成立扬子石化—巴斯夫有限责任公司 2012年 扬子石化—巴斯夫一体化石化基地二期项目投产、年可生产4万吨季铵型阳离子单体和2万吨阳离子型聚丙烯酰胺的巴斯夫水处理及造纸化学品工厂投产 2014年 扬子石化—巴斯夫增建一套丙烯酸装置,一套丙烯酸丁酯装置,一套超吸水性树脂装置 2015 年9月 巴斯夫叔丁胺 (tBA) 装置主产能扩建到 1.6 万吨/年 2015年12月 年产4万吨的世界级新戊二醇装置投产,扩建的4万吨产能,预计2020年开车 2016年4月 巴斯夫特种胺生产装置投产,主要生产二甲基胺基丙胺(DMAPA)和聚醚胺(PEA)、产能2.1 万吨/年的特种胺生产装置拟于2019 年投产。 巴斯夫重庆基地 (重庆长寿经济技术开发区) 2015年8月 年产40万吨MDI生产装置开始运行 巴斯夫济宁基地 (济宁高新技术产业开发区) 2011年 由巴斯夫和济宁浩珂矿业合资成立了巴斯夫浩珂矿业化学(中国)有限公司 “数”说巴斯夫 巴斯夫(BASF)是全球最大化工企业,2017年全球化工50强榜首。在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。全世界拥有6个一体化基地和其它376个生产基地。路德维希港是其研发中心总部,此外,在全球各地设立了50个区域性研发中心:亚洲17个,欧洲16个,北美13个,南美4个。 2017年主营业务地域分布 业务构成 2017年度财报 销售额为644.75亿欧元,同比增长12% EBITDA为127.24亿欧元,同比增长20.9% 净利润为60.78亿欧元,同比增长49.9% 各领域表现 中国历程 1969年 巴斯夫在台湾成立分公司——台湾巴斯夫股份有限公司 1982年 巴斯夫在香港成立巴斯夫中国有限公司 1990年 在台湾成立了OURFOREST实验室,另拥有一家动物饲料预混营养添加剂加工厂 1996年 巴斯夫在北京成立控股公司巴斯夫(中国)有限公司 2004年 巴斯夫公司本部迁往上海 发展:中国稳中有进 化学品等业务收益持续增长 巴斯夫将未来的发展方向定义为“创造化学新作用”,聚焦化学在都市生活、智慧能源和食物领域的创新应用,并将快速增长的、抗周期性的业务纳入其产品组合中。从2017年财报便可知一二,巴斯夫收益增长主要得益于包含化学品、特性产品、功能性材料与解决方案这些业务领域的突出贡献。 在华投资持续增长 过去20年,巴斯夫已在大中华区的投资近60亿欧元,与合作伙伴共同投资逾80亿欧元。2018-2022年,巴斯夫将在亚太地区投资27亿欧元,其中一大部分在中国,中国已成为巴斯夫的全球第三大市场。 创新人才铸就创新能力的持续增长 2017年,12月5日,巴斯夫宣布将扩大其亚太区博士后中心“亚洲开放研究网络”(NAO)的合作范围,增加高校合作伙伴数量、大幅拓展研究领域,进一步增强其在亚太地区的研发实力。NAO成立以来已完成23个联合研究项目,涵盖新单体和聚合物、表面和界面、混合材料和涂料等多个领域,有10名博士生在完成NAO项目后加入了巴斯夫。
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对流室的烟气流速一般选多大?
在计算对流段的流通截面时,对流段的烟气质量流速应不超过1.5~4公斤/米2·秒的范围,当采用光管时,一般采用1.5~2公斤/米2·秒;当采用钉头或翅片管时,一般采用2~4公斤/米2·秒。 对流段的烟气质量流速越大,对流传热系数越高,所需对流面积越少。但流速提高后,对流段的烟气阻力增加,在自然通风时所需烟囱就越高,所以烟气流速的选用要适当,不要顾此失彼。如果为了防止污染而采用高烟囱时,烟囱的抽力有富裕,于是对流室便可以采用更高的流速。
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这几家设计院该选哪家?工作三五年发展怎么样? 天辰工程公司、东华工程科技公司、惠生工程公司,拿到了这几家的设备设计岗位,我去年毕业,目前在一家央企南京研究院,从事环保机械强度分析工作,正打算跳槽,不知道这几家公司实力怎么样?工作三五年后个人的职业发展会怎么样? ? ? 如果不跳槽,可能就要回学校读博士了,又要花个四五年的时间在学校,化机读博出路也不是非常明朗。。。。?
我建议你安心工作,化机这个行业要熬年龄和阅历。不要走,守住现在的岗位。
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柱塞泵问题 说是柱塞泵,其实也不是,走的是液碱,跑跑流量就不稳定,拆开来检查进出口单向阀啥的又没问题,有时用蒸汽烘烘进出单向阀和活塞这个区域,它流量曲线又稳定了,真的好奇葩!!!请问各位云友,这是什么情况?
这应该是输送的介质在常温容易结晶或粘度发生变化,造成柱塞泵的进出口阀内漏,所以蒸汽加热后就好了
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LOPA分析的分类及实施步骤?
LOPA分析的分类及实施步骤 同其他分析方法一样,LOPA也有自己的规则,包括:场景识别与筛选、初始事件确认、独立保护层(IPL)评估、场景频率计算、风险评估与决策、后续跟踪与审查等,具体如下: (1)识别后果,筛选场景。因为LOPA通常评估先前危害分析识别出的危险场景或事故场景,因此LOPA分析第一个步骤是筛选这些场景。最常见的筛选方法是基于后果。后果通常在定性危害分析(如HAZOP分析)过程中进行了识别。接下来分析人员将对后果进行评估(包括后果影响),后果评估可以只评估泄漏物质和能量的大小,也可以直接表征事故场景对人员、财产、环境和声誉产生的危害或影响。 (2)选择事故场景。LOPA分析一次只能选择一个场景。这个场景可来自其他分析过程,也可以假设事故场景,无论怎样选择事故场景,需要注意的是,这个场景描述的应是单一的“原因/后果对”,也就是说,选择一个事故场景,拥有一个事故后果,对应一个事故原因。 (3)识别场景初始事件,并确定初始事件发生频率(次数/年)。我们知道,一起事故发生,必然有个开端,这个开端通常是一件我们不期望发生的事件,这个事件就叫做初始事件。初始事件发生后,如果所有防护措施都失效(或缺失),初始事件必然会导致后果的发生。我们需要找到事故场景的初始事件,并确定初始事件的发生频率。确定初始事件频率时必须考虑场景的背景情况,大多数公司提供了评估初始事件频率指南,以实现频率确定的一致性。另外,行业给出了一些通用数据,以供确定初始事件频率时参考。 (4)识别独立保护层(IPLs),评估每个独立保护层的失效概率。记住LOPA是“保护层分析”的简称。有些事故场景只需要一个独立保护层,而有些事故场景,可能需要多个独立保护层,或失效概率非常低的独立保护层,以使事故场景的风险满足风险容忍标准。因此,识别现有的安全防护措施是否满足独立保护层的要求是LOPA的核心内容。独立保护层是安全防护措施的一种(见图2),判断一个安全防护措施是独立保护层需要满足其独立性、有效性、可审查性等要求,比如对有效性的判断,需要满足该保护措施在初始事件发生后,能有效阻止事故链的发展,阻断该场景下最终后果的发生。通常情况下,满足各项条件的本质安全设计、基本过程控制系统(如DCS控制)、关键报警加操作人员响应、安全仪表系统、安全阀、爆破片、围堤围堰等都可能是独立保护层。而定期巡检、培训、定期检维修、测试等都不是独立保护层。 很多公司提供了独立保护层的失效概率,供分析人员使用,分析人员在分析时可以选择最适合分析场景的数值。另外,行业给出了一些通用数据,以供确定独立保护层失效概率时参考。 图2 事故场景中的安全防护措施(保护层) (5)将后果、初始事件和独立保护层相关数据进行计算,评估场景风险。在计算过程中可能包含其他因素(现场附近人员的存在概率、逃离概率、点火概率等),这取决于对后果的定义(如:后果是火灾,计算中需要考虑点火概率因素)。计算方法包括公式法和图表法。 (6)评估风险,作出决策。将上一步计算出的场景风险同风险标准进行比较,如果计算风险低于风险标准,则可以判断场景为低风险和有充足的保护措施(或IPLs),不需要采取进一步行动。然而,如果计算风险超过风险标准,则判断场景需要额外(或更强)的保护措施(IPLs),或要求变更设计,从而使工艺本质安全程度更高,降低场景的频率或后果,或消除这种场景。 (7)后续跟踪与审查。对LOPA分析结果的执行情况进行后续跟踪,对LOPA提出的降低风险措施的实施情况进行落实。LOPA的程序和分析结果可接受相关的审查。 【要点解析】 LOPA分析成功与否,严格执行LOPA步骤是关键,对于这种专业性较强的评估技术,为了便于理解和记忆,总结出LOPA步骤36字口诀:做分析,评后果,很严重;找场景,查根源,定频率;保护层,要独立,会失效;算风险,半定量,终决策。其含义是:进行LOPA分析前,需要定性分析危险所在,评估出严重后果,可将这些后果作为所选择的事故场景的最终后果,查找所选场景的初始事件,确定初始事件频率,评估独立保护层,确定独立保护层失效概率,半定量的计算出场景风险,与风险标准进行比较,最终进行风险决策。
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工艺技术
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丙烷脱氢反应为什么要加入循环氢气? 不怎么理解氢气在脱氢反应中是什么作用?求解答?
保护气的作用,且回收。
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单级离心泵泵的轴向力指向入口,那为什么还会往电机方向走,膜片式联轴器中间安装间隙应该是多大呢?
轴向力产生不多说了,消除轴向力的方法也多样,入口压力太大,前后口环间隙超差会造成轴向力变化,轴就前后移动,再联轴器是膜片联轴器时,会特别明显。 膜片联轴器安装轴向误差要求±0.4mm,这是某些联轴器出厂资料写的。
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仪器设备
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为什么电机不能反转?
电机停用时能反转吗?电机反转有什么危害? 电机停止时不能反转 ,电机反转相当于发电机 会对电网和线路造成冲击,因此不能反转。
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工艺技术
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空气经过空压机压缩后析出水量计算如何计算?
需要提供一下你的进口压力和出口压力,这样我可以帮你算 给一个联系方式吧?我向您请教一下。 有什么样的计算公式么?
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简介
职业:空气化工产品(中国)投资有限公司 - 设备维修
学校:西安航空职业技术学院 - 航空工程及自动化系
地区:云南省
个人简介:
在人生的道路上,当你的希望一个个落空的时候,你也要坚定,要沉着。
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