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谁哪里有中级指称考试《有机化工基础及实务》的历年考题 ...?
谁哪里有中级指称考试《有机化工基础及实务》的历年考题啊? 发来共享啊!
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在化工生产型企业从事工程咨询类工作能否报考注册咨询工 ...?
如题! 小可在某生产型化工企业从事项目及工程咨询方面的工作,请问是否可以报考注册咨询工程师呢? 有盖德有类似的经历吗?急求回复。 谢谢!
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冷却塔水量小温差也小的原因?
请教各位高手,实际生产中, 冷却塔 水量比额定的少15%左右,水进出温度比设计高(设计是37度进32度出,实际上最高达到40度进36度出)温差比设计的还少1度,会是什么原因造成的呢?
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贾康:将机动车污染纳入大气污染总量减排目标-盖德化 ...?
本帖内容由盖德化工转载自网络 全国政协委员、财政部财科所原所长贾康3月11日建议,将机动车污染防控纳入国家“十三五”规划环保主要指标,并采取“云检测”等可行措施加以落实。 贾康当日向政协大会提交了《关于将机动车污染尽快纳入国家大气污染总量减排目标任务的提案》。 贾康说,近年来,我国大部分地区 空气 污染和臭氧超标严重,对民众健康和生命安全造成直接威胁和挑战,清洁空气治理污染已成为刻不容缓的任务。 环保部2014年公布的《中国机动车污染防治年报》统计,2013年底全国机动车保有量达到2.32亿辆(其中汽油车占83.5%),汽车尾气成为机动车污染物排放总量的主要来源,其排放的 氮氧化物 (NOX)和颗粒物(PM)超过90%,碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)超过80%,是造成光化学烟雾和灰霾的主要原因。 贾康说,目前一个很大的问题在于“针对机动车的污染防控并未明确纳入国家减排目标”。 监测数据显示,2010至2015年全国总削减氮氧化物排放总量227.4万吨,平均每年仅削减45.48万吨,而据环保部2014年公布的《中国机动车污染防治年报》统计,2013年仅机动车排放的氮氧化物就为640.6万吨万吨(另有一氧化碳(CO)3439.7万吨、碳氢化合物(HC)431.2万吨、颗粒物(PM)59.4万吨),有效减排形势严峻任务艰巨。 但《国家环境保护“十二五”规划》中,没有将机动车排放的氮氧化物(NOX)、颗粒物(PM)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)纳入到总量减排目标中。“这极不利于空气污染治理。”贾康说。 在提案中,贾康表示,调整产业结构、工业燃煤改天然气、发展电动车等政策措施虽然均为我国改善空气污染的长期发展战略,但投资建设周期长且需要大量财政资金支持,见效是“慢变量”,而防控汽车尾气如发展和推广在山东等地局部实践的“云检测”等手段,有望取得较快成效。 贾康建议,为快速削减大气污染,建议将我国机动车排放的氮氧化物(NOX)、颗粒物(PM)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)明确纳入国家“十三五”发展规划的总量减排目标任务中。与之匹配的“云检测”等可行手段,可依目标任务的要求积极布局和推广。
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如何去除氨水中吡啶类物质?
请盖德们指点下,采用什么方法才能够较为彻底地去除 氨水 中的 吡啶 类物质,这个东西真的是让人脑壳疼啊!
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关于GC顶空进样测残留溶剂?
顶空进样测定残留溶剂,配两份平行样,但两份样品测出残留溶剂结果相差很大(虽然都在标准范围内)。想请教下各位可以从哪些方面去排查原因?还有称样品时如果有静电吸附对称样量是否会造成很大影响?谢谢各位!(目前已排除顶空瓶盖没封好这一原因;前面六针对照RSD也是合格的)
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环保节能改造方案,仪表自动控制方案,帮助修改?
6 自动控制及仪表 6.1 设计依据 本设计是依据环保专业提出的仪表操作条件和检测、控制要求进行的 6 .2设计标准和规范 本设计中采用的标准和规范如下 : 过程检测和控制系统文字代号 HG20505-2000 自动化仪表造型规定 HG20207-2000 仪表供电设计规定 HG20509-2000 信号报警、联锁系统设计规定 HG20511-2000 仪表配管、配线设计规定 HG20512-2000 分散型控制系统工程设计规定 HG/T20573-2000 化工厂初步设计内容深度规定 HG/T20688-2000 化工装置自控工程设计规定 HG/T20636-20639-1998 6 .3设计范围和内容 6 .3.1本设计的范围包括7个主项:新增35t/h三气锅炉、余热发电及放空气回收;尿素解吸废液水解汽提及尿素排放回收利用;新增1200吨/年尿素粉尘减排回收装置;水处理系统改造;造气炉渣综合利用即新增15T/H内 循环流化床锅炉 有及1#、2#锅炉改造;电器节能综合改造;新增废水末端处理站 6 .3.2新增35t/h三气锅炉、余热发电及放空气回收装置的设计内容为工艺过程和运转设备的监控 设计内容:三气炉温度检测系统25套,压力远传6套,就地压力测量10台,液位测量3套,报警系统6套,流量检测3套,调节系统4套。 余热电部分:温度检测系统10套,压力远传8套,就地压力测量20台,流量检测3套,报警联锁13套,调节系统3套 放空气回收: 温度检测系统5套,压力远传3套,就地压力测量12台,液位测量2套,报警系统4套,流量检测4套,调节系统5套。 6 .3.3尿素解吸废液水解汽提及尿素排放回收装置 管道和设备上温度检测系统12套,管道和设备上的温度调节系统3套;泵出口的就地压力表6台;贮槽的液位检测、报警系统4套;设备上的压力调节1套;液位调节系统2套;流量检测系统3套;流量调节系统3套;去锅炉回收水的PH检测系统1套;泵等运转设备的监控系统6套 整个尿素解吸废液回收装置的运转设备为6台泵,这6台泵可以通过以下二种方式操作: 现场手动启动/停止操作 控制仪表遥控停止操作 6 .3.4新增1200吨/年尿素粉尘减排回收装置 设计内容:温度检测系统4套 6 .3.5水处理系统改造 设计内容:温度检测系统10套;压力就地检测30台;液位检测5套;在线分析仪电导率2套;在线分析酸碱度计2套;在线钠离子计1套。 6 .3.6造气炉渣综合利用即新增15T/H内循环流化床锅炉有及1#、2#锅炉改造 设计内容:炉温度及管道温度检测系统16套,压力远传检测系统2套,就地压力测量10台,锅筒液位检测系统3套,报警系统4套,流量检测系统4套,调节系统2套。 6 .3.7电器节能综合改造 6 .3.8新增废水末端处理站 设计内容:泵和风机出口的就地压力表25台;池子液位的报警、联锁系统3套;终沉池泥水界面调节系统16套;进出废水流量和污泥回流流量检测系统8套;池子的DO检测系统4套和池子的DO调节系统4套;温度检测系统1套和PH调节系统1套;泵、搅拌、见机等设备的监控系统47套。 本设计为用O/A/O/A连续处理工艺流程的HSBEMBM(TM)高效微生物法对现有装置进行改造的自控设计,本自控设计覆盖整个工艺流程,检测和控制的主要内容包括: ARSA-101 调节池PH指示、记录、联锁、报警 TRSA-101 调节池温度指示、记录、联锁、报警 FR-101-1 调节池进水流量指示、记录 FR-101-2 穿越管流量指示、记录 FR-103 调节池补水流量指示、记录 AR-104A/B 初曝池DO指示 TR-104A/B 初曝池温度指示、记录 LIA-107A 加碱槽液位指示、报警 ARC-107A 加减槽液位指示、报警 ARC-107A1/B1 好氧池进水PH指示、记录、非线性调节 TR-107A1/B1 好氧池进水温度指示、记录 AR-107A2/B2 好氧池出水PH指示、记录 TR-107A2/B2 好氧池出水温度指示、记录 ARC-107A3/B3 好氧池出水PH指示、记录 TR-107A3/B3 好氧池出水温度指示、记录 PR-107A3/B3 风机出口压力指示、记录 FFRC-109A/B 二沉池污泥回流指示、记录、比值调节 AR-110 终沉池废水排放COD指示、记录 FRQ-104 终沉池废水排放量指示、记录、累积 废水处理站的设备可以通过以下三种方式控制和操作 就地手动启动/停止 操作室DCS遥控停止 操作室DCS遥控调速 自动化水平 设计采用了计算机技术、控制技术、CRT显示技术于一体的先进的自动化技术,对废水处理过程进行实时监控,保证处理的水质,提高效率,解放生产力,降低能耗。 废水处理站控制室临近配电间,采用浙大中控的JX-300XP,DCS对废水处理的关键工艺参数和设备的运行状态进行采集、显示、调节、联锁、遥控、记录、报警、打印、实时动态流程画面显示、设定参数的在线修改等,使操作人员及时掌握整个废水处理的运行情况,同时系统设计了接上位计算机的光纤通信网络。 仪表造型 整个仪表及控制系统的造型本着实用、可靠、美观、较先进的原则。 废水处理装置为室外布置,现场仪表选用防护等级一不低于IP65的仪表 选用仪表的接液材质全部为304S.S不锈钢。 压力变送器——选用YOKOGAWA公司的压力变送器 液位计——选用E+H公司的 超声波液位计 流量计——选用E+H公司的电磁流量计和 超声波明渠流量计 PH 计——选用E+H公司的PH测量系统(带温度传感器) 溶氧仪——选用E+H公司的溶解氧测量系统(带温度传感器) COD 监控器——选用E+H公司的线上快速COD监控器 电动开关阀——选用KTM公司的电动开关球阀 控制系统——选用浙大中控的DCS
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热采注蒸汽锅炉用水膜法除氧新技术?
热采注蒸汽锅炉用水膜法除氧新技术 刘梅城1 姜海龙1 翟振山1 孔瑛2 史德青2 (1.安丘汶瑞膜技术开发工程公司,安丘262100;2.中国石油大学,东营257061) 摘 要 本文简述了锅炉给水传统的除氧原理和方法,重点介绍MTY型膜式除氧器在油田热采蒸汽锅炉给水中的应用情况。通过对膜式除氧器运行状况的分析,总结出其优缺点,确定了适用于黄河地表水水质差、悬浮物高等特点的最佳除氧工艺方案。 关键词:锅炉给水;除氧方法;膜式脱氧器 中国分类号:TQ028.8 文献标识码:A 锅炉给水除氧是保证锅炉安全运行,延长寿命的关键。若锅炉给水未除氧,不但安全运行无保证,连寿命也要下降66%-75%,因此除氧是一个非常关键的环节(1)。稠油热采用湿 蒸汽发生器 是一种直流式蒸汽锅炉,它的运行对水质中的氧含量要求很严,氧浓度超标将会造成炉管的氧腐蚀,而氧腐蚀直接影响到炉管厚度的减薄速度,从而影响到炉管的使用寿命。热采锅炉用水含氧量的控制对保证热采蒸汽锅炉安全经济地运行起着关键的作用。因此,应用、开发和推广高效经济的新型膜法脱氧技术十分必要。 1. 锅炉用水除氧现有技术现状 1. 1化学剂除氧 化学方法除氧是通过氧气与还原剂的反应消耗氧气来实现的。化学药剂除氧是指把溶解或稀释后的化学药剂直接加入锅炉本体、给水母管或者热水锅炉的热水管网中,经常使用的化学药剂主要有 亚硫酸钠 、联氨、单宁系物质如单宁酸等。 化学药剂除氧具有设备简单、操作方便、除氧效果良好的优点,但也存在药剂费用较高的缺点,所以很少单用加反应剂的方法除氧,此法在中小型锅炉上往往与钢屑除氧联合使用;而在电站高压锅炉中则被用于热力除氧的补充措施,近来少见单独加化学药剂除氧方法的发展。 1.2除氧器除氧 利用除氧器除氧是通过物理方法来将水中的氧气脱出,按原理可分为以下几种方法: 1.2.1热力除氧 热力除氧原理是根据气体溶解定律(亨利定律),即在一定温度下,任何气体在水中的溶解度与该气体水界面上的分压力和水温有关。氧在水中的溶解度随水温的升高而降低,当水达到沸腾时,其溶解度为零,而在2—6.5t/h的锅炉及其它要求低温除氧的场合,热力除氧则有其明显的局限性。从现场应用的效果来看,目前这类除氧器经优选,除氧效果达到0.018mg/L。由于热力除氧需使除氧器的出水温度降到湿蒸汽发生器给水泵允许的范围,影响了除氧效果,使除氧效果离湿蒸汽发生器水质的要求仍有一定差距。 1.2. 2真空除氧 真空除氧的基本原理同热力除氧,利用压力降低时水的沸点也降低的特性,是在低于大气压力下进行的,先将水加热至除氧相应压力下饱和温度以上0.5℃—1℃,然后送入除氧器,水有过热度则一部分汽化,其余的水处于沸腾状态,水中溶解的气体就解吸出来,由喷射器抽到除氧器外面。真空除氧分为高位除氧和低位除氧两种方式,该方式的缺点是一次性投资大、占地面积大。 1.2. 3解吸除氧 解吸除氧的基本原理也是根据亨利定律:某气体在水中的溶解度与水所接触的气体中该气体的分压成正比,而气体中某气体的分压又与气体中该气体的含量成正比。根据此定律,只要把除氧的水与已脱氧的气体强烈混合,则溶解于水中的氧将大量扩散到气体中,从而达到除去水中氧气的目的。这种除氧方式的缺点是除氧效果随水质含氧的变化而变化,其使用范围较窄,且需要不断加活性碳和催化剂,增加了工作量,而且也造成湿蒸汽发生器停运。 从目前现场使用效果看,解析除氧由于采用电加热,能耗大、费用高,同时由于设计原因,除氧效果差,设备故障率高,影响湿蒸汽发生器的运行,高位真空除氧一次性投资大,占地面积大,热力除氧技术较成熟,但能耗也较大,不太适合用于低温除氧,脱氧效率较低,因此,稠油热采锅炉切需要新的高效除氧技术。 2. 膜法脱气除氧技术特点 2.1原理与过程 膜法脱气除氧技术是近年来出现的应用膜分离原理的新型除氧技术,该技术是利用膜接触器(Membrane contanctor)实现的。膜接解器有中空纤维式、卷式和平板式三种类型(3)。采用的膜为疏水微孔膜,可以由氟塑料或聚烯烃制备而成,膜法脱气除氧原理如图1所示。 膜接触器被疏水微孔膜分隔为两个相区,一个为水相区,一个为气相区。气相区与真空系统连接。溶氧原水进入接触器后,由于膜为疏水微孔膜,水不能通过膜孔进入气相区,而气体能够通过膜孔传质到气相区。在真空负压的作用下,氧在膜两侧的水相区和气相区存在分压差,因而氧气通过膜孔传质到气相区中,被抽空排除,从而实现原水的脱氧,得到的脱氧水被排出膜组件。 2.2疏水性中空纤维微孔膜组件 MTY10膜式除氧器的膜组件采用美国Membran分司组合型,选用的聚丙烯 中空纤维膜 具有强疏水性、高透气性、较高的抗张强度、破裂强度以及一定的耐酸碱腐蚀及耐热性,能较好的满足膜法脱氧技术对膜性能的要求,示意图见图2: 2.3工艺流程 根据该地区水质县浮物高等特点,制定特殊的膜法脱气除氧的工艺流程框图,见图3: 2.4工艺流程图 过滤器采用两级过滤,一级为预过滤,二级为保安过滤,要求适应黄河地表水泥沙、悬浮物高特点。设备预处理采用定时自动反清洗,除氧组件定期化学清洗,经过除氧组件脱氧后残氧含量不大于0.2mg/L。 3.运行结果与分析 3.1脱氧压力与氧气脱除率的关系 图5为在不同脱氧压力(真空度)下O2的脱除率,可以看出,O2的脱除率η随真空度的增大逐渐增大,这是因为当真空泵抽真空时,气液两相产生压力梯度,使气从液相中通过真空泵排出。根据道尔顿定律:混合气体的总压等于组分气体的分压之和,即P总=P1+P2+P3+……Pn。又根据亨利定律:气体在水中的溶解度和气体在水中的分压是成正比例的,即P1=H*X , P1表示气体的分压,H表示亨利系数,X表示气体溶解在水中的浓度。降低气体的分压,一些溶解的气体就从水中散出来,而降低分压可通过降低气体的总压或降低组分气体在气相浓度来实现。加大真空时,气体的总压P总下降,而亨利系数在一定温度下是恒定不变的,所以气体在溶解在水中的浓度X下降,即脱气效率η上升。 3.2液体流速与氧气脱除率的关系 图6是在不同液体流速下O2的脱除效率,可以看出,O2的脱除率η除液体的流速增大逐渐降低。这是因为气体在组件内停留时间减小,导致O2被吸收反应的比例减小,原因是流速的提高加强了气体的扰动作用(2),加速气/液界面层中气体向液体本体的扩散,使气/液界面上消耗的液体得到及时补充,在吸收界面上可以一直维持较高的液体浓度,同时传质边界厚度也变薄,增大了液相传质系数,提高了液体对O2的吸收率,因此O2脱除效率减小。 3.3液体温度与氧气脱除率的关系 图7是液体温度(4)与氧气脱除率的关系,液体温度越高氧气在液体中的含量越低,根据亨利定律,对于一事实上的气体和一定的溶剂,亨利系数随温度而变化,一般说来,温度上升则H值(亨利系数)增大。这体现着气体溶解度随温度升高而减少的趋势。根据亨利定律:P1=H*X,在相同压力下,温度升高H值增大,气体溶解在液体中的浓度X下降,相同条件下,气体在水中的溶解度下降,液体的脱氧效率η下降。 4.结论 1)随真空度的增大O2的脱除率η逐渐增大。 2)液体的流速增大O2的脱除率η逐渐降低。 3)液体温度越高O2的脱除率η逐渐降低。 5.结束语 该膜法脱气除氧器设备自在某采油厂投入使用以来,运行良好、技术先进,是近年来出现的新技术,与热力除氧、真空除氧和解吸除氧这些传统的除氧技术相比具有以下优点: 1)能够在低温下除氧,不需要将水加热,能耗低。 2)除氧效率高,脱氧率大于99%。 3)设备体积小,重量轻,在处理能力相同的情况下,一个膜法除氧器比真空减压脱气塔体积小一个数量级,因此非常适合于车载系统。 4)操作维护方便,运行费用低。 5)可以进行模块化设计,可根据处理量的变化进行扩容改造。 参考文献 (1)邵刚,编蓍《膜法水处理技术及工程实例》ISBN7-5025-3675-2/X.131 (2)陈炜,朱宝库,王建黎等,中空纤维膜接解器分离CO2/N2混合气体的研究,膜科学与技术排水,2001,27(11):48-50。 (3)李旭祥编著《分离膜制备与应用》ISBN 7-5025-5101-8/TQ.1987。 (4)时钧,袁权,高从 主编《膜技术手册》ISBN7-5025-2760-5/TQ.1216。
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钛冷却器的换热面积?
20万吨/a 离子膜烧碱 ,钛 冷却器 一台,面积290m2,冷却水采用 溴化锂 机组供给(7°C)。该换热面积是否够用?请大家多指教。 , , -
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电磁切断阀有哪些生产厂家,国产的。?
电磁 切断阀 有哪些生产厂家,国产的。
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导热油储罐区防火堤预埋套管和管道间的间隙用什么材料填 ...?
这个可以考虑这几个方面:一是必须使用阻燃物质;二是必须防止缝隙漏气;三是还要防腐,如果按SH3125-2001 石油化工 防火规范也不很确切,楼主看着做吧!
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同样的案列,用PRO II和aspen分别模拟,结果有很大差异 ...?
怎么才能取消附件收费呢?
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德国bar气动执行器怎么样?
德国10大阀门品牌,为什么没有bar呢?据了解 ,该品牌与西门子 阿卡都为合作伙伴,共同研发了OPOS协议的。而且在中国的用户很多啊,为什么不是德国十大阀门品牌之一呢?
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关于换热器温度控制阀的疑问?
1. 控制阀 安装在 换热器 的出口或入口,一般根据出口或入口介质是否为气液两相,一般安装在物流为单相管路。进出都为单相,安装在温度低的地方。 2.单一安装在旁路的控制阀,控制范围小,控制品质差。旁路和主线都安装控制阀(A·B制阀),调节范围大,控制品质好,响应快。
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20-20-0或者16-20-0?
各位盖德,哪家公司在生产20-20-0和16-20-0的黄色或者 咖啡色 复合肥?颗粒透明度或者晶体感好。
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大家有什么好的实验室合理化建议吗?
大家有好的实验室合理化建议吗?说一说。。。。。。
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有机类实验废液的处理方法?
< ><STRONG>有机类实验废液的处理方法</STRONG></P> < ><BR>[em01]</P>
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氯化钡除硫酸根问题?
离子膜烧碱 用氯化钡法除 硫酸 根工艺中,加 盐酸 调节PH值的主要作用是什么?请大家讨论一下。 # hcbbs
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“四叶折叶式搅拌器”在CAD中的画法?
如题,请指教
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简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:
秩序,只有秩序才能产生自由。
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