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仪器设备
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关于精馏塔侧线采出口比进料口轻组分低很多的原因?
我们有一精馏塔,侧线采出产品。侧线在进料口和塔顶回流口之间。现在进料口中有轻组分2000ppm,而侧线采出产品中轻组分只有50ppm,请问这是为什么?为什么塔上部的侧线的轻组分,比中部的进料口中的轻组分还要低很多,轻组分分布按道理是越往上面越多的。请大家给分析分析原因。
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工艺技术
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取样是操作工的事吗?
看你公司的规定,可以操作工取,也可以分析人员取,是否合格另当别论。其实操作工取比较合适,因为分析工一般不熟悉现场,尤其是取有一定危险性的样品时极易出问题,当然,操作工取样就怕像你这样的,怕不合格考核,有的甚至作假
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仪器设备
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事故救急(水泵—水系统)?
什么情况,开入口就能把软管、管道崩裂了~~
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安全环保
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工艺技术
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原水水质对水处理的影响和调节方法?
盐分较高的废水,一般指经过物化处理后进入生物处理单元的废水,超过1.5%(15000mg/l)则需要对废水进行特殊处理,否则会影响生物单元的正常运行,尤其是硫酸盐过高会直接影响生物单元的厌氧处理,即使是水解酸化也会产出大量的h2s,h2s对造成好氧单元的故障甚至崩溃。。 一般降低盐分的方法有: 1.加低含盐水进行调配(此方法会增加水量和增加生物单元水利负荷),谨慎采用; 2.蒸发除盐,一般有多效蒸发、mvr等方法; 3.从源头控制无机盐的产生量,此方法是比较好的,既清洁生产又解决问题;
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化学学科
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工艺技术
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带有氰基的酯水解,请教!?
这个氰基的alpha位酸性很强啊 是不是这个位置反应了
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化学学科
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工艺技术
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狄克曼反应求助?
谢谢楼上几位的回复,我在反应过程中是tlc 点板检测的,我是等到原料点完全反应完了,才加入的水和稀盐酸终 ... 直接tlc点板,原料没有了,新点展不起来,那就可能是反应体系中酯已经水解了,关环就不可能了。 产物的极性和原料相差不会太大的。 thf是重蒸的吗?一定要确保反应体系没水。
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仪器设备
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高温设备膨胀问题?
有多庞大哇,直径有多大的 长x宽x高=5mx3mx12m
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变换水气比?
是总的加入的水蒸气与干煤气的比值。
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仪器设备
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工艺技术
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压缩机的压缩比?
压缩比不是个恒定值。我个人以为,压缩比是厂家根据各个指标曲线评估后给出的。指标曲线包括流量,效率,压缩比等。
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仪器设备
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如何将Aspen数据导入KG-tower?
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利! 谢谢鼓励,必须得顶住了
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仪器设备
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气相色谱仪采购求助?
煤气分析国产的完全可以,国产的首推北分的,瓦里安的技术,性能稳定费用低,一直在用sp-3400系列,进口的安捷伦的当然好,只是价格也好,做煤气分析国产完全满足,可以买一台安捷伦的7890,其他的国产的,做个比较看看什么差距
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工艺技术
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加氢反应深度?
通过调整系统压力、循环氢量、循环氢氢纯度控制加氢氢分压来控制加氢反应深度,或通过控制原料进料量、反应温度来控制加氢反应深度;正常主要是调整系统压力、循环氢氢纯度及反应温度来控制加氢深度
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换热器拉杆的作用?
拉杆是通过固定到管板中的方法来确保其固定可靠性的。
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#换热器
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仪器设备
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炉膛负压波动很大(-300~300Pa)什么原因?
生物质燃料的话,可以重点考虑下燃烧不稳定的原因。 1、从进料的种类 2、燃料的工业分析:水分、挥发分、固定碳、灰分,认真观察、分析做个比较 3、燃料的颗粒度大小 用炉膛温度做个辅助分析,生物质给料应该也存在进料不均匀的情况
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CV测试时的问题,请各位大神进来看下帮帮我这个新手?
二楼正解,这种方式还很省材料。楼主用三电极测试的话,可以给你一个方便的做法,找个很小的烧杯(25ml那种),然后配一个合适的橡胶塞,在塞子上打两个孔,一个孔放对电极(铂电极),一个孔放参比电极(如饱和甘汞电极),在两个孔的连线相垂直的方向从塞子边缘开始切一条口子,一直切到两个孔的连线位置,将泡沫镍剪成长方形条状,涂片的时候将浆料调好,只用涂在泡沫镍一端,需要的量很少,很省材料。在测试的时候,将电解液倒入烧杯,将橡胶塞沿那个切口掰开,把压过的泡沫镍塞进去,然后很自然的橡胶塞就将泡沫镍夹得很紧,不怕掉,然后将三个电极分别接上就可以测试了,也不用外接什么电线之类的。这样省电解液、省材料,相对来说比较简单,看楼主觉得怎样,
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请问谁知道全氟辛基磺酸钠 的危害性?或者环保性?有了解的帮帮忙?
pfos的危害性1、持久性全氟辛烷磺酸的持久性极强,是最难分解的有机污染物,在浓硫酸中煮一小时也不分解。据有关研究,在各种温度和酸碱度下,对全氟辛烷磺酸进行水解作用,均没有发现有明显的降解;pfos在增氧和无氧环境都具有很好的稳定性,采用各种微生物和条件进行的大量研究表明,pfos没有发生任何降解的迹象。唯一出现pfos分解的情况,是在高温条件下进行的焚烧。pfos钾盐经过49天50 ºc温度条件的水解,测试出的ph值范围在1.5-11之间。pfos物质没有发生降解,根据这些结果,可以算出pfos钾盐在25 ºc温度条件的半衰期为 41年。2、生物累积性试验研究表明,pfos可以在有机生物体内聚积。已有诸多证据表明,水生食物链生物对pfos有较强的富积作用。鱼类对pfos的浓缩倍数为500-12000倍。研究发现,彩虹鲑鱼在受到相关浓度的pfos影响后,其肝脏和血清中表现出的生物累积系数分别为2900和3100。水中的pfos通过水生生物的富积作用和食物链向包括人类在内的高位生物转移。目前,在高等动物体内已发现了高浓度pfos的存在,且生物体内的蓄积水平高于已知的有机氯农药和二口恶英等持久性有机污染物的数百倍至数千倍,成为继多氯联苯、有机氯农药和二口恶英之后,一种新的持久性的环境污染物。对各地的主要食肉动物的数据的监测表明,全氟辛烷磺酸的含量很高,表明全氟辛烷磺酸具有很高的生物累积和生物放大的特性。各种哺乳动物、鸟类和鱼类的生物放大系数在两个营养层次之间从22-160不等。在北极熊肝脏里测量到的全氟辛烷磺酸的浓度超过了所有其他已知的各种有机卤素的浓度。 与许多持久性有机污染物的通常情况相反,全氟辛烷磺酸在脂肪组织中不会累积起来。这是因为全氟辛烷磺酸既具有疏水性,又具有疏脂性。相反,全氟辛烷磺酸依附于血液和肝脏中的蛋白质。据epa、欧洲、日本及我国研究机构的研究结果表明:pfos及其衍生物通过呼吸道吸入和饮用水、食物的摄入等途径,而很难被生物体排出,尤其最终富集于人体、生物体中的血、肝、肾、脑中。3、毒性有关专家对pfos的毒性研究发现,pfos具有肝脏毒性,影响脂肪代谢;使实验动物精子数减少、畸形精子数增加;引起机体多个脏器器官内的过氧化产物增加,造成氧化损伤,直接或间接地损害遗传物质,引发肿瘤;pfos破坏中枢神经系统内兴奋性和抑制性氨基酸水平的平衡,使动物更容易兴奋和激怒;延迟幼龄动物的生长发育,影响记忆和条件反射弧的建立;降低血清中甲状腺激素水平。大量的调查研究发现,pfos具有遗传毒性、雄性生殖毒性、神经毒性、发育毒性和内分泌干扰作用等多种毒性,被认为是一类具有全身多器脏毒性的环境污染物。ps:这个是百度上找的,也不知道有多大的可信度,就不应助啦,
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2012注化专业案例下午第17题求解答!!?
这题误差太大了。。。我算的也是2030左右。。。
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化学学科
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工艺技术
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有几本合成方面的好书愿与大家共享?
大部分的书都 有电子pdf的!!!
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材料科学
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不同温度下的荒煤气的比热容是多少?
荒煤气是是混合物,其热力学与热化学参数与组成相关。 可以通过色谱法测定荒煤气的组成,然后根据各组分 ... 荒煤气的成分太复杂,成分太多,很难会测得具体成分吧,觉得还是实验方法来的快和可靠!!
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助剂在农药中的应用?
助剂是农药行业的弱项,我们一直注重原药的合成,对于使用方面研究的太少,即使研究了,也不细。顶一下。
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简介
职业:温州市科盛化工有限公司 - 设备工程师
学校:烟台大学 - 化学生物理工学院
地区:贵州省
个人简介:
不要哭太久,伤口结痂后被淋湿会再度感染。
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