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自吸泵不打量?
我车间两个地下罐上安装有两台同一型号的 自吸泵 ,安装验收时一台运转正常,另一台就是不打量。会是什么原因造成的不打量?
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什么叫叶轮出口安放角?
各位大侠,谁能帮我解释解释什么是叶轮出口安放角(安置角)吗?不胜感激。
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印度电力困境给中国带来什么启示?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 2014年7月底来到印度,正逢2012年7月30日/31日两次大面积停电两周年。那一次的包括首都新德里在内的印度东部、北部、东北部超过20个邦陷入电力瘫痪,印度全国近一半地区停电,停电地区人口超过6亿。回想起来,2012年夏季印度大停电在世界包括中国在内引发的反响可以用“强烈”来形容——从波及范围和人口来看,印度那次停电不仅是该国历史上最严重的一次,也创造了世界电力史之最(2003年美国东北大面积停电波及人口只有5500万)。然而,对许多印度人而言,因为印度的供电能力长期不足,当地平日内数小时的停电是司空见惯,机场、企业、医院、大型商场以及富有的家庭都有备用电源,在电网供电中断时随时启用。对于没有备用电源的广大印度贫困家庭来说,那次停电只是持续时间长一些罢了,许多印度人实际上没有意识到那次的停电与平时就常常遇到的停电有什么不同。更何况印度还有近3亿(占印度总人口的25%)的人口本来就没有通电。 大停电两年之后再访印度,引发大停电的技术故障虽已排除,印度电网也远比两年前更加坚固,但是印度电力部门面临的两个相互关联深层次问题依然严峻:1)电力供应短缺;2)电价体系扭曲。而这两个问题又可以归结到纠结的印度 电力管 理体制问题,对中国的正在进行中的电力改革有一定的启示。 电力供应短缺 至2013年底,印度电力装机名义上已经达到2.34亿千瓦,但实际供电能力仅为1.23亿千瓦,负荷高峰需求缺口约为9%。电力供应短缺首先是发电厂建设投资长期低于预期水平。第十个五年计划(2002-2007)要求发电装机容量增长4111万千瓦,实际实现装机2118万千瓦,仅为目标的47.5%。“十一五”计划(2007-2012)要求增加电力装机容量7800万千瓦,在执行过程中将目标下调为6200万千瓦,5年的实际装机约为5500万千瓦。印度政府的“十二五计划”(2013-2017)要求未来五年内新增发电能力8800万千瓦,预计印度在2030年后的总装机容量才有可能接近10亿千瓦,落后中国20年左右。 目前煤电占印度发电总装机的59%,但煤电厂的运行长期面临着 煤炭 供应紧张的问题,到了炎热的夏季更是如此。按照官方数据,目前印度100座主要燃煤电厂中有48座存煤不足7天的用量,其中28座存煤不足4天(印度业内戏称“超临界”电站)。而煤炭长期供应紧张的原因一方面是因为占有近乎垄断地位的印度煤炭公司(CoalIndia,控制80%的印度煤炭产量)的经营管理不彰,也有铁路运力不足的问题(“东煤西运”),但主要是环境方面严格的法规、土地征购困难以及矿区居民的反对限制了煤炭勘探和开发。2009年,印度环境部为保护森林资源宣布九个区域的203个煤炭采点(涉及煤炭储量6亿吨)为“nogo”禁止采煤区域,直接造成了煤炭产量的不足。在国际煤价趋软的情况下,加上印度卢比对美元比价今年以来有所回升,扩大煤炭进口成为解决印度电力短缺的一种选择。2013年印度煤炭进口达到1.5亿吨,比上一年增长21%。预计2014年煤炭进口进一步增长,可达1.7亿吨,可满足印度电力部门煤炭需求的三分之一左右。但是,由于进口煤炭价格仍明显高于印度国内煤炭价格,所以更凸显了电价体系存在的问题。 电价体系的扭曲 印度电价体系的扭曲主要体现在上网电价和消费电价这两个环节。为解决发电装机不足的问题,印度政府大力鼓励私营企业投资独立电厂,到目前为止私营火电发电装机已达41吉瓦,约占印度全国火电装机的30%。近年来私营电厂与各地方邦的配电公司所签订的售电协议价格在2-3卢比/千瓦时,如果印度煤炭公司可以充分供应廉价的国产煤情况下,这个价格尚有利可图。然而,由于印度煤炭公司供应不足,私营电厂要么开工不足,要么使用价格更高的进口煤,使得单位发电成本至少加倍,造成发电商严重亏损。
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原料的替代问题?
在做染发膏中,我们有个原料CMC,最近想把CMC 换成HEC,各位能否帮忙做个风险评估,小弟入行不久,请各位大侠帮忙了,谢谢
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总磷加热出现紫粉色是什么原因?
总磷加热时里面出现紫粉色,正磷出现蓝色,总磷无色,里面还有别的成分吗?
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闪蒸槽测量的压力是真空度还是表压?
闪蒸槽测量的是真空度还是表压?压力一般是多少?
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请教一个醛基与甲基反应生成烯烃的反应?
<br/><span style="FONT-SIZE: 14px">最近在文献上看见这么一个反应, 甲基 与醛基生成烯烃,我想知道这是一个什么反应。一般来说什么化合物上的甲基才能与醛基发生这样的反应,生成烯烃。</span><br/>
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什么是萃取?
萃取是有机 化学实验室 中用来提纯和纯化化合物的手段之一。通过萃取,能从固体或液体 混合物 中提取出所需要的化合物。这里介绍常用的液-液萃取。 基本原理: 利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。 分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。同时,在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。用公式表示。 CA/CB=K CA.CB分别表示一种化合物在两种互不相溶地溶剂中的摩尔浓度。K是一个常数,称为“分配系数”。 有机化合物在有机溶剂中一般比在水中溶解度大。用有机溶剂提取溶解于水的化合物是萃取的典型实例。在萃取时,若在水溶液中加入一定量的电解质(如 氯化钠 ),利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度,常可提高萃取效果。 要把所需要的化合物从溶液中完全萃取出来,通常萃取一次是不够的,必须重复萃取数次。利用分配定律的关系,可以算出经过萃取后化合物的剩余量。 设:V为原溶液的体积 w0为萃取前化合物的总量 w1为萃取一次后化合物的剩余量 w2为萃取二次后化合物的剩余量 w3为萃取n次后化合物的剩余量 S为萃取溶液的体积 经一次萃取,原溶液中该化合物的浓度为w1/V;而萃取溶剂中该化合物的浓度为(w0-w1)/S;两者之比等于K,即: w1/V =K w1=w0 KV (w0-w1)/S KV+S 同理,经二次萃取后,则有 w2/V =K 即 (w1-w2)/S w2=w1 KV =w0 KV KV+S KV+S 因此,经n次提取后: wn=w0 ( KV ) KV+S 当用一定量溶剂时,希望在水中的剩余量越少越好。而上式KV/(KV+S)总是小于1,所以n越大,wn就越小。也就是说把溶剂分成数次作多次萃取比用全部量的溶剂作一次萃取为好。但应该注意,上面的公式适用于几乎和水不相溶地溶剂,例如苯,四氯化碳等。而与水有少量互溶地溶剂乙醚等,上面公式只是近似的。但还是可以定性地指出预期的结果
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富锂三元材料的XRD数据的峰都是怎么标出来的?求高手帮忙解析!!!?
富锂三元材料的XRD数据没有 标准卡 片,文献中峰都是怎么标出来的?求高手帮忙解析!!! ? ?? ?我刚开始做富锂三元材料,想向同样做三元材料的大神们请教下,你们的XRD数据是怎么分析的?请尽量说的详细一点。
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请教高手,这个化合物如何合成呀。?
这个化合物是怎么合成的呀,请发表一下。 是2-甲巯基-4-氨基-5,6-二甲氧基 嘧啶 ,有没有这方面的文献呀。急用。有的话可以发到我的邮箱,谢谢。 wxh5168@163.com
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反应釜选材?
求教论坛大神,我们有个反应,前期是48%的KOH的液碱和苯酚反应,氯苯共沸除水,然后加入 中间体 有大量的 氯化钾 生成,反应温度是氯苯回流132℃,选用那种材质比较适合呢,而且价格不算很离谱!一般的 不锈钢 肯定不行、搪瓷也不行、刮片实验钛也不行,一些设备厂家给我们提议,310S,钛钼镍合金,254 SMO,镍,不知道群里的大神有啥好建议,谢谢!
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CAXA与Solidworks结合快速生成模型?
CAXA与Solidworks结合快速生成模型的方法,适合草图复杂用户
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设置流体时 怎么输入饱和状态下参数?
如上,我想设置 mass浓度为0.71 氨水 混合物 在18.44摄氏度下 饱和状态。。。 该如何设置 我尝试一次输入 T 和vapor fraction=0 最后测得压力为5.8bar 用其他软件查得饱和状态下 压力为 5.4bar
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Drum, Vessel, Tank的区别?
这里有 https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=559835
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惠生-壳牌气化炉及其工艺?
各位同行大侠,谁了解惠生-壳牌气化工艺及现在运行情况,相对其情况了解一下,谢谢了。回复有奖分!
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高低并列式反再系统的沉降器的内部结构是怎样的?
要做高低并列式反再系统的标定程序,其沉降器的内部结构是怎样的啊?待生立管是在哪里?一般有几个 旋风分离器 ?请各位专家不吝赐教!!谢谢。
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CDI 吸附柱?
CDI 吸附柱中 氮气 多了,对吸附柱的升温有什么影响?
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空压机轴振问题?
空压机 入口侧的轴振是因为环境温度变化引起的么?为什么就是其中的一套有这个问题?请大神们帮着分析下,谢谢了
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求购PE膜0.4mm厚?
急需PE膜 0.4X1370X2230 约700张 联系方式:QQ418645278
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危险废弃物收集、储存、运输技术规范?
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简介
职业:赛得利(江西)化纤有限公司 - 设备维修
学校:武汉大学 - 化学与分子科学学院
地区:山西省
个人简介:
爱情从爱情中来。
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