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关于往复式压缩机活塞杆设计寿命和使用寿命的问题 请教大家一个关于往复式压缩机活塞杆设计寿命和使用寿命的问题,谁知道活塞杆的设计寿命按照什么标准? 我查了半天,没见到相关的标准,询问了压缩机厂家,也没有正式答复。厂家建议3到5年左右更换,现在安全形势严峻 压缩机出事可是责任事故,担当不起,各位朋友,谁知道。给个建议,多谢!?
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腐蚀速率测试,我们怎么除氧?
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脱硫溶剂的选用依据有哪些?
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燃烧系统天然气进口为什么设两个放空和两个切断阀?
第一个不是放散的,应该是点小火的燃气管路,给点小火提供燃气,第二个是 放散阀 ,遇到故障时泄出燃气管路中的燃气,两个 切断阀 是美国标准,国外是要求一备一用的,安全等级更高
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#天然气
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请问高锰酸钾的浓度c (1/ 5 KMnO4) = 0. 1 mol/ L是什么 ...?
在分析滴定中,需要配制 高锰酸 钾的浓度 文献中给出以下浓度 高锰酸 钾标准溶液 : c (1/ 5 KMnO4) = 0. 1 mol/ L ; ; 这个只是0. 1 mol/ L 吗? 其中的1/ 5 是什么意思? 最后怎么计算呢? 谢谢
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#KMnO4
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种子清选机械机械的详细介绍?
种子清选机械机械的详细介绍,何为种子 精选机 ?精选机是做什么的?利用子粒和夹杂物在形状、尺寸、比重、表面特性和 空气 动力学特性等方面的差异,选出合格优良种子的机械。包括清种机和选种机。清种机用于从种子中清除夹杂物;选种机用于从清杂后的种子中精选出健壮饱满、生活力强的子粒,必要时按种子的外形尺寸分级。多数粮食清理机械也可用于种子的清杂、精选和分级。
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国内叔丁醇生产厂家除了 齐翔、泰州、蓝星(天津)还有 ...?
国内叔 丁醇 生产厂家除了 齐翔、泰州、蓝星(天津)还有哪里啊?多大规模的呢?大家积极发言啊。
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请教半圆管换热面积怎么计算?
10# jia717 有时候为了避免使设备成为 压力容器 ,多数不用夹套,采用半圆管保温,但是半圆管焊接经常会漏,需常检修。
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现在聚苯乙烯的市场好吗?
包括GPPS和HIPS,能不能分别说说市场?
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注册安全工程师继续教育培训教材(危险化学品类)?
注册安全工程师继续教育培训教材(危险化学品类)
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氯甲烷硫酸干燥过程中的问题?
我们厂采用 浓硫酸 四级循环吸收的办法对氯甲烷气体进行干燥以除去气体中含有的绝大多数水分,其工艺过程大体上是让氯甲烷气体通过四级硫酸干燥塔,然后经过布袋 除沫器 除去气体中带的硫酸,通过 压缩机 压缩后得到成品氯甲烷.这其中存在这样的问题: 1,氯甲烷酸值超标. 2,有部分硫酸进入压缩机中对压缩机造成腐蚀. 3,氯甲烷的水分还是比较多. 想通过大家来一起分析一下,这其中可能存在哪些因素导致这些问题的产生.有没有好的建议.
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德士古气化炉的渣水处理的常见问题有哪些?
德士古气化炉的渣水处理的问题有哪些?会不会影响到气化炉的运行?据说现在中石化东方炉的渣水处理和德士古的很类似,处理起来是不是很麻烦的呢?据说最大的问题就是管线堵塞的问题,向各位高手请教? 还有有了解东方炉的盖德吗?我感觉这个炉子的蒸汽产量会明显低于壳牌好多,是不是很浪费的呢?
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循环流化床 还是煤粉炉?
各位专家,请教一个问题,现在国内采用循环 流化床 式锅炉多,还是煤粉炉市场占有率高?在维护保养上他们之间的区别很大么?大家不要拍砖啊,真心求教。
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单代号网络图工作时间及时差的计算方法是怎样的?
请问: 单代号网络图工作时间及时差的计算方法是怎样的?
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GB-T-21391-2008 用气体涡轮流量计测量天然气流量.?
GB-T-21391-2008 用 气体涡轮流量计 测量天然气流量.
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500g/L多菌灵·福美双SC高效液相色谱如何分析?
各位好,500g/L 多菌灵 ·福美双SC高效 液相色谱 如何分析,流动相、波长、进样量和柱子如何选取,如何溶解 悬浮剂 样品。谢谢
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再沸器能被蒸坏吗?
听生产部门说过这么一个案例: 一台用中压蒸汽作为加热介质的固定管板塔釜 再沸器 ,由于塔釜液位显示不准,中控显示有液位现场是无液位的,但蒸汽一直畅通,结果后来 换热器 管束就给弄内漏了,内漏原因就是干蒸,其解释为就像你煮开水,开水蒸干了当然会烧烂锅。 不过我就奇怪了,换热器是铁做的又不是用火来烤只是几百度的蒸汽能将它“烧”坏?难道是因为由于长期整体受热造成单单管束受拉应力或压应力整坏的?有没有搞设计的出来走两步讲讲。
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难降解有机物的氧化处理法?
上个世纪50年代以后,由于现代化学工业的发展,特别是合成工业的发展,产生了大量人工合成的有机化合物。如合成塑料、合成纤维、有机农药、合成橡胶、 表面活性剂 等。这些有机物在生产、使用等过程中,通过各种途径流失到自然环境中,而且往往难分解、有剧毒,长期存留在天然环境中,对人类健康及生态环境构成严重威胁。这些难降解有机污染物危害极大,愈来愈迫使人们对环境的有机污染问题给与极大的关注。因此处理研究一直是环保领域中的热点和难点。 随着社会的不断发展,人们对环境的要求不断提高。传统难降解有机物的处理工艺中的物理方法、生物方法[1]往往不能得到满意的结果。近年来,氧化处理难降解有机物取得了显著进展。氧化技术主要是运用湿式催化氧化、超临界水氧化、光催化氧化、无毒药剂催化氧化、电化学氧化、化学氧化与生物氧化相结合等手段处理难降解有机物技术。 一 难降解有机污染物的介绍 难降解有机物是指被微生物分解时速度很慢,分解不彻底的有机物(也包括某些有机物的代谢产物)。这类污染物主要来自农药、印染、制药、塑料等行业,包括多环芳烃、卤化烃、 杂环类化合物 、有机氰化物、有机磷农药、有机染料、氯代酚类等。 一般认为,难降解有机物[2]具有4 个基本特性,即: (1) 长期残留性。可以在水体、土壤和底泥等环境介质中存留数年或更长的时间; (2) 生物蓄积性。难降解有机物一般具有低水溶性、高脂溶性的特征,能够在多数生物脂肪中发生生物蓄积; (3) 半挥发性。有的具有半挥发性,可以在大气环境中远距离迁移; (4) 高毒性。这类有机物一般具有致畸、致突变、致癌作用,危害极大。进入水环境的难降解有机物通常与其他多种基质混在一起。 二.氧化处理技术 1.湿式催化氧化(WAO) 湿式催化氧化最初由美国的zimmerman 研究提出。 在100~374 ℃加压条件下利用空气中的氧作为氧化剂将水中溶解或悬浮的有机物氧化,使难降解有机物分解为低分子有机酸、醇类化合物,或彻底氧化分解成CO2 和水。因氧化过程在液相中进行,故称湿式氧化。 湿式氧化主要是对高浓度难降解废水进行预处理的一种手段。与一般方法相比湿式氧化具有适用范围广、处理效率高、二次污染低、氧化速度快、装置小、可回收能量和有用物料等优点,但缺点是催化剂易流失,且不能重复循环使用。 2 超临界水氧化(SCWO) 在通常条件下,水始终以蒸汽、液态水和冰这三种常见的状态之一存在,且是极性溶剂,可以溶解包括盐类在内的大多数电解质,对气体和大多数有机物则微溶或不溶,水的密度几乎不随压力而改变。但是如果将水的温度和压力升高到临界点(Tc=374.3℃,pc=22.05Mpa)以上,则就会处于一种既不同于气态也不同于液态和固态的新的流体态--超临界态,该状态的水即称之为超临界水。超临界态水具有极低的介电常数和良好的扩散、传递性能,具有常态下所没有的特性,能溶解一般情况下不溶于水的有机物和一些气体如氧气。 超临界水氧化技术(SCWO) [3] 是20 世纪80 年代中期美国学者Modell提出的一种能彻底破坏有机污染物结构的新型氧化技术。超临界水氧化就是利用超临界水的特性,使有机污染物在超临界水中氧化降解成简单无害的小分子化合物。超临界水氧化可在较短的反应时间内,使99. 99 %以上的有机物迅速氧化成CO2 、N2 、H2O ,该法用于有毒有害、难降解的有机废水的处理尤其有效,氧化产物清洁且无需后续处理,符合全封闭处理要求。在较低的有机物含量下,可实现自热启动运行后无需外界供热,因而反应物混合均匀但反应温度高,反应速度大幅度加快,故水的停留时间较短,所需反应器体积小,结构简单。近十年来,这一新技术在欧美等发达国家受到广泛重视,并已投入工业生产。 尽管SCWO 技术有许多优点,但SCWO 工业化过程仍存在一些技术难题,如反应条件较为苛刻(高温、高压) ,设备易腐蚀,固体颗粒特别是盐类物质在超临界条件下溶解度很低,容易堵塞反应器管路,如何解决好这些问题是SCWO 技术工业化应用的关键。 3.电化学氧化催化 近年来,电化学方法用于去除水中有机难降解有机物的研究不断增多。电化学法基本原理是在电极表面的电催化作用下或在由电场作用而产生的自由基作用下使有机物氧化。据此, 可将电化学氧化分为直接电化学氧化技术的应用方向和间接电化学氧化[4]两个过程。 直接电化学氧化过程 所谓直接电化学氧化就是使难降解有机污染物在电极表面发生氧化还原反应,主要依靠阳极的氧化作用直接将有机物氧化,转化为无害物,过程伴生水分解析氧的副反应,使电流效率降低,且很少产生羟基自由基,处理效率不理想。 间接电化学氧化过程 有些物质在电极上直接进行电化学反应的速度较慢或电极对产物的选择性较差或电流效率不高,此时, 可选用具有氧化性或还原性的电子载体使其对有机物进行氧化或还原。即所谓的间接电化学氧化。间接氧化就是通过阳极在高电势下产生的羟基等自由基与污染物分子作用,这种自由基是具有高度活性的强氧化剂,通过对有机物产生脱氢、亲电子和电子转移作用,形成活化的有机自由基,产生连锁自由基反应,使有机物迅速完全降解,故也称为电化学燃烧。间接氧化在一定程度上既发挥了阳极直接氧化的作用,又利用了产生的氧化剂,使处理效率显著提高。 电化学氧化方法具有处理效率高、操作简便、与环境兼容等优点。但长期以来,受电极材料的限制,该工艺降解有机物的电流效率低,能耗高,难以实现工业化。国内外研究的重点是探索催化活性高、综合性能好的电极材料。目前,该研究已取得了较大突破,并开始应用于难生物降解废水的治理。 4.高级氧化技术 高级氧化技术[4]又称深度氧化技术, 其基础在于运用电、光辐照、催化剂, 有时还与氧化剂结合, 在反应中产生活性极强的自由基(如HO ·) , 再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等, 使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质, 甚至直接降解成为CO 2 和H2O , 接近完全矿化。 高级氧化技术通常分为以下三类: 芬顿试剂及类芬顿试[5],臭氧类氧化法[6],光催化氧化法[7]。其中光催化氧化技术以其环保、节能、高效而受到广泛重视。 4.1芬顿试剂及类芬顿试剂法 芬顿试剂是1984 年H1J1Fenton 首先发现并使用于苹果酸的氧化. Fen ton 法就是以铁盐(Fe2+ 、Fe3+ 均可) 为催化剂, 在H2O 2 存在下对有机物进行氧化降解。作用机制主要是通过羟自由基(·OH) 来降解有机物,·OH 或通过与双键加成,或从脂肪族有机物中夺取氢原子,而迅速与有机物反应,并经过一系列氧化分解,最终形成无机物。随着人们对Fen ton 法研究的深入, 近年来又把紫外光(UV )、草酸盐等引入Fen ton 法中, 使Fen2on 法的氧化能力大大增强。可显著提高其氧化分解有机物能力, 并可大大减少H2O2 的用量, 降低处理成本。该方法的优越性主要表现在两个方面: (1) 具有较强的利用太阳能的应用潜力; (2) 可处理高浓度有机废水。 Fenton 法氧化能力强、反应条件温和、设备也较为简单, 适用范围比较广, 但存在处理费用高、工艺条件复杂、过程不易控制等缺点, 使得该法尚难被推广应用。 4.2臭氧类氧化法[8] 臭氧(O3 ) 由于其氧化能力仅次于天然元素中的氟, 故长期以来一直被认为是一种高效氧化剂, 但由于臭氧处理有机物废水存在O3 的利用率低、氧化能力不足及臭氧在水中溶解性差等缺陷, 为此出现了许多改进措施, 主要有UV/ O3 、O3 / H2O2 、UV/ O3 / H2O2 、草酸/Mn2 + - 臭氧等组合方式, 结果证明, 不仅提高了O3 的利用率和处理效率, 而且氧化能力大大提高. 臭氧本身具有极强氧化性, 能去除大量有机物, 但对某些卤代烃及农药等有机物的氧化效果较差, 将臭氧与过氧化氢结合使用, 可大大提高氧化效率. O3 / H2O2 体系是在饮用水中应用最广泛的高级氧化技术, 因为只需向臭氧反应器中加入过氧化氢即可. 同时, O3 / H2O2 对地下水中卤代烃、苯化合物、邻 二氯硝基苯 、2 - 甲基异丁醇、三氯乙烯和四氯乙烯有显著的去除效果, 臭氧类氧化法应用广泛,其中UV/ O3 / H2O2 可使挥发性有机氯化合物的去除率达到98 % ,几乎可使芳香烃化合物完全矿化;对于纺织废水而言,它几乎可去除水中全部的色度,并将COD 浓度降至FPA 规定的BTP极限指标以下. 美国环保局已将UV/ O3 技术列为处理多氯联苯的最佳实用技术. 4.3 光催化氧化法[9] 光催化氧化研究,始于1972 年;八十年代后期,随着对环境污染控制研究的日益重视,光催化氧化法被应用于气相和水相中一些难降解污染物的治理研究,并取得了显著的效果。 光催化氧化降解,就是在污染体系中投加一定量的光敏半导体材料,同时结合一定能量的光辐射,使光敏半导体在光的照射下激发产生电子-空穴对;吸附在半导体上的溶解氧、水分子等,与电子-空穴作用生成OH·等氧化性极强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿化,最终生成CO2 、H2O 及其他离子如NO3- 、PO43- 、SO42-、 Cl-等。 研究表明,在污染物的光催化氧化降解治理中,半导体催化剂的选择、催化剂的固定方法、光催化降解反应器的设计、催化剂的量和有机物初始浓度,光辐射强度、时间等是提高污染物光催化降解效率的关键。众多的研究者就这些方面进行了深入地分析,并取得了不同程度的进展,为光催化氧化方法的应用提供了依据。 二氧化钛光催化活性最好,并且它的化学性能和光化学性能十分稳定,耐强酸、强碱, 耐光腐蚀,无毒性,因而以TiO2 廉价、低毒、高效成为最成熟、最广泛应用的一种催化剂。 目前公认研究表明,与纯紫外光外光分解相比,光催化氧化的突出特点是矿化程度高, TiO2 催化降解有机物时,可利用太阳能来代替UV 光源,国外关于采用TiO2 催化剂利用太阳能催化降解有机物的研究已有报道。以日光能为驱动力的光氧化技术虽然大多处于实验室研究阶段,但具有良好的应用前景 由以上知:高级氧化技术具有高效、彻底、快速、无二次污染、可连续操作及占地面积小等众多优点,因此高级氧化技术已成为治理难降解有机物的主要手段之一。但运转费用过高、氧化剂消耗量大等缺点使其普遍应用受到限制。高级氧化过程与传统工艺结合是近年来高级氧化技术的应用方向。 结语: 随着难降解有机物成分及结构复杂性的增加,以及人们对处理难降解有机物技术要求的提高,多手段联用技术将成为难降解有机物研究的热点和方向。随着科学技术水平的提高,新的高效处理技术将会出现,各种自动处理技术也将是另一个目前所追求的,计算机化也将成为各种处理技术的必然趋势。 [1] 曹植菁等 微生物处理生物难降解有机物的进展 环境科学 2002 24(6) 63-66 [2] 李萍等 废水中难降解性有机污染物的共代谢降解 环境污染与防治 2002 3(11) 43-46 [3] 黄辉等 催化氧化法处理含难降解有机物废水研究进展 浙江工业大学学报 2002 30 (5) 470-474 [4] 孙晓君, 冯玉杰,等 废水中难降解有机物的高级氧化技术 化工环保 2201 21 (5) 264-269 [5] 张乃东 郑威 电Fenton法处理难降解有机物的研究进展 上海环境科学 2002 21 (7) 440-441 [6] 许芝 臭氧氧化难生化降解哟有机物的研究 大连铁道学院学报 2001 22 (4) 82-86 [7] 齐军 顾温国等 水中难降解有机物氧化处理技术的研究现状和发展趋势 工程与技术 [8] 崔龙哲1 ,朴熙定 UV/ O3 催化氧化法处理发酵废水中难降解有机物的研究 2004 20 (3) 54-56 [9] 张乃东 郑威 UV - vis/ H2O2/ 草酸铁络合物法光解难降解有机物的研究述评 化学工程师 2001 86 (5) 42-43 [10] 白春学,钟俊波,徐锁洪 难降解有机物去除技术的研究与应用进展 连宁化工 2004 33 (1) 45-49
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问下,四川泸州市有那些化工企业,现在泸州有哪些在建化工四川泸州市有那些化工企业项目或者即将建设的项目
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阻燃电缆的应用?
我们公司是生产 甲醇 的,装置区里面要新建一个仓库,用来放置阀门、垫片等配件,现在仓库已经建好了,要装修,大家说里面的照明、办公用电要不要阻燃电缆?阻燃的肯定好,但一来贵,二来不好买,大家说在规范上有没有相关的强制性要求?相关规范是什么? 多谢,回帖有评分
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职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 设备维修
学校:山东轻工学院 - 化工学院
地区:吉林省
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他亲我的时候,我眼泪都掉下来了,每一个动作都像你,我都不敢睁开眼了。
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