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总图与厂区平面布置的区别?
在设计院,总图是一个专业。平面布置图是他们经常干的作品。
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HJ/T 9-1995 环境保护档案著录细则?
文 件:HJ/T 9-1995 环境保护档案著录细则 格 式:PDF 大 小:498 KB 页 数:9页 压缩包:1个 权 限:20 [ ]
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蒸氨塔技术方案?
基础数据 ☆氨水处理量:5t/h ☆氨水组成(wt):NH 3 :8.5%(100tt)、H 2 O:90.5% CO 2 :1.0% 二、工艺流程介绍 1、工艺流程简述: 进料氨水与塔釜废液经进料预热器进行换热,被加热至90℃左右进入操作压力约0.12MPa(A ) 的蒸氨塔中,利用直接蒸汽进行汽提蒸馏,塔顶氨分缩器后的氨汽(约70℃)进入高位吸氨器吸收,氨分缩器冷凝所得液相直接进入塔内做回流。 2、工艺流程说明: ☆ 塔釜供热方式可以采用直接蒸汽,也可以采用间接蒸汽(再沸器)。直接蒸汽加热与间接蒸汽加热相比:废水量大,设备少,流程短; ☆70℃氨气进入高位吸氨器温度偏高,也可以增加一个换热器,取决于冷排面积。 三、设计方案 1.蒸氨塔采用氨分缩器置于塔顶的内回流形式: 塔径Φ800mm,塔高约15.0m(含裙座约2m); 塔板层数24层,塔板间距***mm; 塔内件型式:径向侧导喷射塔板(CJST); 材质:塔体及內件均为 不锈钢 304,裙座为碳钢。 2.氨分缩器采用不锈钢 螺旋板式换热器 ,换热面积F=---m 2 。 四、满足工艺指标指标 ☆塔顶气体含氨量≥65%(Wt) ☆塔釜液组成:NH 3 ≤150ppm ☆直接蒸汽消耗 ≤200kg/m 3 进料氨水 五、 CJST不锈钢蒸氨塔的技术优势 1. CJST塔盘简介 径向侧导喷射塔盘CJST,是我公司在早期研究成果新型垂直筛板塔的基础上研制开发的一种新型空间传质塔盘,是我公司的的专利技术,已获得国家专利, 专利号为: ZL 2006 2 0025314.8 。该塔盘具有传质效率高、处理能力大、操作弹性好、抗堵塞能力强、检修方便等优点 ,并已成功应用在焦化、氯碱、化肥、石化及精细化工等行业,为企业的扩产、节能、降耗作出了巨大贡献,同时取得了良好的社会效益和经济效益。CJST塔盘在2005年被天津市科学技术委员会列为科技发展计划项目,同年度获得 国家科技型中小企业技术 创新基金 无偿资助项目 。 2.传统的蒸氨塔存在的问题 传统的蒸氨塔一般为泡罩和栅板两种,由铸铁制造。泡罩塔内设30层以上塔盘,栅板塔为32层以上。其存在的问题:需要混凝土框架,投资大、工期长;泡罩塔处理量小、效率低,而栅板塔效率更低,一般只有30%;氨水含有焦油碴等物质,鼓泡型传质的泡罩塔,泡罩易出现堵塞;蒸汽消耗大,运行成本高。 3.CJST不锈钢蒸氨塔的特点 Ø 效率高 CJST蒸氨塔内设 2 0- 2 6层塔盘,塔顶氨汽浓度可达15%以上,塔底废水含氨小于150 mg/l,氨蒸脱率达98%(传统蒸氨塔一般低于90%);节约蒸汽30%以上 ; 抗堵塞,运转周期长,检修安装方便;设备及土建总投资比铸铁塔节约30%以上(节省水泥框架)。 Ø 运行费用低 蒸氨塔的节能是很重要的,如果每吨氨水消耗蒸汽下降30%,就是约60kg蒸汽。一年按处理30万吨氨水计算,可节省蒸汽18000吨,价值约270万元(吨蒸汽按150元计算)。
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AutoCAD plant3d2015 ISO的入口在哪里啊?
AutoCAD plant3d2015 ISO的入口在哪里啊?并没有找到想2012那样的
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加氢分馏操作?
各位同行,加氢 分馏塔 采用塔底重沸炉工艺,塔顶采用燃料气分程控制,塔底温度305℃,塔顶143℃,塔顶压力0.16MPa,石脑油产量在16t/h,确认 安全阀 之类的没有泄漏,请问,操作中燃料气一直补入100Nm3/h左右维持压力,正常么,这部分燃料气能否结余
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苛性钠碱液管道应如何选用管道材料?
苛性钠 碱液管道应如何选用管道材料?
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镍钴渣回收?
我单位做镍钴渣回收钴时,采用过 硫酸钠 氧化沉淀钴,但滤液颜色显绿色,有没有人知道这是什么原因。
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谁有注化专业考试所有标准规范目录?
谁有注化专业考试所有标准规范目录。
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杨栋梁要求将“非法挂靠”作为“打非治违”重点?
国家安全监管总局党组书记、局长杨栋梁 11 月 19 日在总局办公厅呈报的《昨日要闻摘录》(专报)“‘挂靠’资格证书的危害性不容忽视”一文上作出批示:要把出租资质证书、非法挂靠、非法转包作为“打非治违”的重点,坚决掐断这一利益链条、切断这一夺命绞索。
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泵类设备试车方案?
泵类[wiki]设备[/wiki]试车方案 1.试车前的准备 a.检查机泵地脚螺栓是否拧紧。 b.检查机泵联轴器找正情况,应符合标准。 c.用手盘车应无明显的死点,转动灵活自如。 d.检查轴端密封,要求其停运时不泄漏。 e.给泵加油,其中 润滑油 应用指定的牌号,并通过油标观察加油量,一般应》2/3油标高度。 f.检查泵的出入口管线配置,要求管线不能别劲,以防产生太大的内应力而影响泵的正常运行。具体检查方法为:松开法兰螺栓,观察泵与管线两法兰面间隙及开口情况,要求间隙均匀且不能大于2mm. g.检查泵出入口管线上的[wiki]阀门[/wiki]、 温度计 、 压力表 ,确保使用正常。 h.确信泵体内充满介质,且所有的工艺管线连接无漏点。 i.入口管线和入口阀应打开,排出泵内气体,并且打开的开度为正常开度的1-2倍,以避免管线中产生不必要的摩擦。 j.出口管线阀必须关闭,避免泵的旋转方向错误而发生意外。 k.检查电机接线是否正确。 l.拆下联轴器,点动电机,检查转向,合格后继续运行半小时,同时检查电机振动、温度、电流等是否符合标准,达到要求后停机,联好联轴器,盘车应灵活、无杂音,上好护罩。 2.泵类设备试车步骤: (1)开机步骤: a.打开泵入口阀,关闭出口阀,启动电机和泵10秒,检查压力表读数,如果泵没有达到标准压力,立即停机。如果泵工作是正常的,慢慢打开出口阀,直到达到额定扬程。不要在关闭出口阀的情况下开泵超过20秒。否则,泵会过热,损坏轴封。 b.机泵运行稳定后,每隔半小时检查泵出口压力表波动情况,各轴承温度、振动、润滑情况并记录,同时检查机封是否有泄漏,检查泵冷却水的供应情况,润滑油液面的变化情况等。 (2)停机步骤: a.慢慢关闭入口阀,大约要30秒,然后按技术要求停电机,并记下泵的运行时间,以确定电机转子、轴承润滑情况。 b.对于高温介质,建议在停机后,仍打开冷却水管线20分钟,以避免轴承或机封过热,然后在将冷却水关闭。 c.入口阀只有在泵要拆开以前关闭,拆泵前要排空介质。 https://bbs.hcbbs.com/thread-73153-1-14.html
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求氢气压缩充装设计院?
求 氢气 压缩充装哪家设计院做的比较多,常州中盐新东化工他们家的1200万NM3/年项目谁家给做的设计。有了解的给介绍介绍!!
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涡街流量计的安装?
下图的 涡街流量计 安装是不是有问题, 流量计 后面完全没有直管段,对测量影响很大的吧?如果在管道不能动的情况下,更换别的流量计,我应该换什么流量计?介质是废水(不是特别的干净)。
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活塞式压缩机的切换步骤?
请问 活塞式 压缩机 的切换步骤?就是备用的改为运行?有知道的吗?请说说。 活塞压缩机 是压缩氨气的,谢谢,加分
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如何回收废水中的对甲苯磺酸钾?
求助:废水中的 对甲苯磺酸 钾如何回收啊?浓度大约在15%? [请将主题写清楚,这样大家好帮助你!
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清罐后的油水怎么回收?
急!!!!!!!!请教各位大侠:20000 立方成品 柴油 储罐,多长时间清洗一次?清洗主要清洗罐底吗?罐底一般都什么样的物质?洗后的油水会不会乳化?是否有必要回收(效益或者环境的考虑)?怎么回收?
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aspen输入动力学参数的问题?
如何在ASPEN中输入以下动力学参数。。。。。。。。。。
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漏电保护器安全监察规定?
安监总政法 2010 135号国家安全监管总局关于废止242件安全生产规范性文件的通知,第213条 废止劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 劳安字 【1990】16号 漏电保护器安全监察规定,现行还有效吗? 具体想问的是, 第二十八条 在第14条规定的场所,必须设置独立的漏电保护器。不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 漏电保护器 是否与 设备或工具 一一对应安装。
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换热器的热流体的走向?
想请教一下:在 浮头式换热器 中,热流体都是上入,下出的吗?冷流体是下入上出的吗?有例外的吗? 换热器 原先热流体的进口是下进上出的,现在在换热器不变的情况下改为上进下出的吗?
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加氢裂化和催化裂化?
它们二者的区别,操作工艺最大区别,目前国内在这些方面达到什么技术条件,成熟度,国际一般采用什么技术?
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检测锅炉燃煤灰熔融性的重要性?
煤灰的熔融性是动力用煤高温特性的重要测定项目之一,是动力用煤的重要指标,它反映煤中 矿物质 在锅炉中的变化动态。检测 煤炭 灰熔融性需要用到鹤壁华诺生产的 HR-8000B 微机灰熔点测定仪 ,测定煤灰熔融性温度在工业上特别是火电厂中具有重要意义: 第一,可以提供锅炉设计选择炉膛出口烟温和锅炉安全运行的依据。 在设计锅炉时,炉膛出口烟温一般要求比煤灰的软化温度低50~100℃,在运行中也要控制在此温度范围内,否则,会引起锅炉出口过热器管束间灰渣的“搭桥”,严重时甚至发生堵塞,从而导致锅炉出口左右侧过热蒸汽温度不正常。 第二,可以预测燃煤的结渣。 因为煤灰熔融性温度与炉膛结渣有密切关系。根据煤粉锅炉的运行经验,煤灰的软化温度小于1350℃就有可能造成炉膛结渣,妨碍锅炉的连续安全运行。 第三,可为不同锅炉燃烧方式选择燃煤。 不同锅炉的燃烧方式和排渣方式对煤灰的熔融性温度有不同的要求。煤粉固态排渣锅炉要求煤灰熔融性温度高些,以防炉膛结渣;相反,对液态排渣锅炉,则要求煤灰熔融性温度低些,以避免排渣困难。因为煤灰熔融性温度低的煤在相同温度下有较低的粘度,易于排渣。 第四,可判断煤灰的渣型。 根据软化区间温度(DT—ST)的大小,可粗略判断煤灰是属于长渣或短渣。一般认为当(ST—DT)=200~400℃为长渣;(ST—DT)=100~200℃为短渣。通常锅炉燃用长渣煤时运行较安全。燃用短渣煤时,由于炉温增高,固态排渣炉可能在很短的时间内就出现大面积的严重结渣情况;燃用长渣煤时,DT、ST之间的温差虽超过200℃,但固态排渣炉的结渣相对进行得较为缓慢,一旦产生问题,也常常是局部性的。 综上所述,是煤灰熔融性测定的重要性,必须掌握煤灰熔融性的准确测定方法,以达到确保锅炉安全经济燃烧的目的。
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简介
职业:上海慧得节能科技有限公司 - 设备维修
学校:西北民族大学 - 化工学院
地区:浙江省
个人简介:
突然找到了我要乐观生活的意义,比如没有预兆的惊喜,比如你突如其来的关心。
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