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强烈要求这个版主“654262293”解释为什么删除我的帖子?
要求“654262293”给出合理的解释,我发的帖子为“求离心氨 压缩机 的流程图及操作规程啊”这个牛逼的版主把我的帖子给删了,而且没给出合理的解释或说明。我想知道为什么?是不是所有的版主都可以随便删帖子,而且不给出合理的理由?。。。。。。。。其它不好听的话我也不想多说,我遵守版规! 无论我发的帖子怎么样,至少你作为版主要给出合理的解释,才能让人信服吧!就给出一个“无意义贴”,我想问下什么叫有意义贴? 这个帖子“ [讨论] 我想给论坛提个建议,不知道能否给大家带来方便。望大家积极讨论下!”是有意义贴。请问你能给解决吗?
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求书,注册化工工程师执业资格考试公共基础考试复习教程?
哪位前辈刚刚参加了注册化工工程师基础考试的啊。。我想要那两本天大的教材。可不可以给我。可以付费用的啊。。最好有注解什么的。听书书里有很多的错误啊!!能给改过来是最好的!
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求锁环式快开盲板的二维图或者三维图,谢谢各位大神!?
怎么设计的真的搞不懂呀、、、、。。。
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工艺流程图的一些符号不是很理解?
输气站场工艺流程图一部分。 里面的阀门的XV34104、XV34106里的XV、FV34105里面的FV什么意思? FV34105对应的XA、XSLL、XSH、ZAH、ZAL分别代表什么意思?我知道应该是高报警和低报警,但是阀门能有什么报警?又不是温度或者压力。 谢谢。
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冷凝器的热负荷问题?
proII在算 冷凝器 热负荷时,需要输入压降,而压降与计算出来的热负荷关系很大,所以,如何准确的定义压降至关重要。本人曾经想用HTRI计算出的热负荷进行其他设计,但是由于HTRI计算出来的两相流或三相流压降也很难准确得计算出,所以HTRI计算出的热负荷也不太可靠。大家是如何解决这个问题的呢?谢谢!
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寻找三维工厂配管设计兼职工作?
本人从事 三维配管 设计工作8年,目前运用软件为Autoplant。 可以根据不同的项目要求定制相应的等级库,建立准确的模型。 再从模型中抽出单管图,和剖面图。 如有需要可以与我联系QQ:380374507 电话:13851759504
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谁家生产净化丝雾除雾器?
各位好! 请帮忙推荐净化稀酸丝雾 除雾器 ,放在一、二级动力波内,要圆形的。非常感谢!
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集总动力学模型?
现在很多文献中都提到了集总动力学模型,特别是在石油加工方面,而大多模型都只是针对单一的 催化剂 ,催化剂的淘汰就意味着这种模型的作废, 大家有没有什么更好的想法将催化剂的影响因素也加入到模型中去?
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LNG储罐分层翻滚?
各位大神好,我的毕业论文是做LNG储罐分层翻滚的数值模拟(本人用FLUENT做仿真模拟),现在有些问题希望大家给我答疑解惑1 储罐的操作压力一般设置为15000pa,个人感觉是,不应该是负压,最少也应该比一个大气压大。 2 罐的尺寸为2000cm*1587,这个尺寸一般对应多大容量大罐。 3 国内目前在解决分层翻滚时的措施或者预防措施都有哪些? 4 国际先进的解决分层翻滚措施。 暂时先这么多,以后还会碰到更多的问题,希望大家帮我。
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多级阶梯式舱式反应器?
盖德们: 有哪位熟悉 多级阶梯式舱式 反应器 的结构的吗? 有没这方面的资料或图纸~~ 谢谢了~~
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关于煤层气开发利用的资料总结?
1.关于大力发展煤层气的国家相关政策: 1996 年以来,先后多次制定优惠政策、成立专业公司、鼓励大型 骨干 企业 和国外企业投资开发国内 煤层气 。 国务院2005年3月第81次常委会上,决定成立部级协调领导小组,加快 煤层气 开发,2006年6月15日,国务院以国办发[2006] 47号通知强调“加快 煤层气 的抽采利用是贯彻以人为本,落实科学 发展 观,建设节约型社会的重要体现,必须坚持先抽后采、治理与利用并举的方针”,兼顾“防范煤矿瓦斯事故,充分利用能源资源,有效保护生态环境”。在制定国务院[2006]47号通知 文件 中,国家发改委、国务院政策 研究 室、安全 生产 监督 管理 总局、环境检测总局结合实际多次 讨论 相继出台了一系列扶持 煤层气 发展的优惠政策,力度很大,极大地鼓励了 煤层气 开发利用。 在国际能源局势趋紧的情况下,作为一种优质高效清洁能源, 煤层气 的大规模开发利用前景诱人。 煤层气 的开发利用还具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平,具有安全效应;有效减排温室气体,产生良好的环保效应;作为一种高效、洁净能源,产生巨大的经济效益。如果把 煤层气 利用起来,用于发电燃料、工业燃料和居民生活燃料;还可液化成汽车燃料,也可广泛用于生产合成氨、甲醛、甲醇、炭黑等方面,成为一种热值高的洁净能源和重要原料,开发利用的市场前景十分广阔。 全国 煤层气 抽采利用情况统计表 年份 抽采量 (亿立方米) 利用量(亿立方米) 利用率(%) 1993 5.36 3.46 64.55 1994 5.64 4.00 70.92 1995 6.00 4.44 74.00 1996 6.34 4.39 69.24 1997 7.29 4.28 58.71 1998 7.42 3.62 48.79 1999 7.89 -- -- 2000 8.58 5.35 62.35 2001 9.80 -- -- 2002 11.46 -- -- 2003 15.21 6.26 41.16 2004 19.29 6.03 31.26 2005 23.33 7.35 31.50 2006 23.40 5.39 23.03 2007 47.00 14.50 30.85 2008 41.00 12.40 30.24 “ 十一五 ” 全国煤矿瓦斯抽采及利用量规划 单位:万 m3 省 ( 区、市 ) 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 抽采量 利用量 抽采量 利用量 抽采量 利用量 抽采量 利用量 抽采量 利用量 河北 4219 2310 4961 2860 5511 3520 5951 4070 6061 4180 山西 59820 34562 104880 71748 107995 76204 127840 80112 151570 120111 内蒙古 2827 1200 3135 1200 3300 1500 3410 1500 3410 1500 辽宁 24497 13510 32517 24878 31133 26171 31846 26384 37770 27339 吉林 1705 330 2184 845 2294 880 2679 1386 3119 1584 黑龙江 6356 2642 8056 3830 9346 4449 10676 5132 10986 5267 江苏 273 150 273 150 273 150 220 150 220 150 安徽 29480 10398 35860 15364 41360 19120 45540 25186 49500 26682 江西 2640 396 3166 475 3960 594 5146 772 6946 1042 河南 11000 2387 15000 12718 22000 27298 30000 39365 35000 48670 湖南 3000 1000 3500 2000 4500 3000 6000 4500 8000 6000 重庆 20632 3536 22492 4097 24551 4645 26856 5560 29601 6704 四川 5926 3792 7586 5656 15055 10401 21237 15822 22774 17054 贵州 68618 14520 78408 16786 87272 20268 93238 19918 104956 21384 陕西 9031 1300 11318 2947 11648 7260 26754 8162 32692 11264 甘肃 2607 1100 2860 1500 3608 3190 4290 3960 4290 3850 宁夏 9020 7216 10395 8835 13200 11880 16500 15675 21500 17300 合计 261651 100349 346591 175889 387006 220530 458183 257654 528395 320081 2 煤层气 的综合利用途径 煤层气 的利用途径见图1所示。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 3 煤层气 的化工应用 煤层气 与天然气的利用途径基本相同,大多用在民用燃气和燃气发电,而 煤层气 的化工利用途径也和天然气相仿,用作化工原料开发天然气化工、一碳化工系列产品:合成氨及其相关产品,合成油及有机化学品,合成甲醇及其下游产品(乙烯、丙烯、 二甲醚 MTBE、碳酸二甲酯、醋酸等)。 3.1 煤层气 制氢 目前我国大量 煤层气 是井下抽放的,主要保证煤矿的安全生产。由于井下抽放技术落后,得到的 煤层气 甲烷体积分数不高,仅为30%~60%,且随开采环境的变化而发生波动,对于大量中等甲烷体积分数(30%~60%)的 煤层气 通常可以用作民用燃料、公用事业用气和发电。由于民用量有限,发电效率较低,所以抽出来的 煤层气 大都排入大气,既浪费了资源,又污染了环境。为了扩大此类 煤层气 的其他用途,往往通过 变压吸附 法或低温法提高甲烷浓度。由于 煤层气 中含有氧,在甲烷浓缩之前必须加以脱除,以排除爆炸危险,同时还必须脱硫、脱碳。无论用何种分离方法投资都较大,运行成本较高。由于 煤层气 中的甲烷是一种优良的制氢原料,可将 煤层气 转化为氢气产品,即利用 煤层气 中的氧与甲烷的燃烧反应热,使甲烷与水蒸气发生转化反应,得到含氢、CO、CO2和氮( 煤层气 中原有的)的混合气,然后通过变压吸附法一次除去所有杂质而得到纯氢。 在 煤层气 中,甲烷浓度与氧浓度相反,即甲烷浓度愈低则氧浓度愈高,反之,甲烷浓度高则氧浓度就低。对甲烷浓度低的 煤层气 ,由于氧浓度相对较高,提供的燃烧热可使甲烷的转化率达到90%以上。反之,当甲烷浓度高时,氧浓度低,提供的燃烧热较少,甲烷的转化率仅在30%左右,此时需提供外热进一步进行甲烷蒸汽转化反应,使其甲烷转化率达到95%以上。 对于甲烷浓度低的 煤层气 ,当 煤层气 中的甲烷体积分数为30%左右时,其工艺组合可以为:自热转化+变压吸附纯氢产品(工艺1),或者为自热转化+CO变换+变压吸附纯氢产品(工艺2)。对于甲烷体积分数为30%左右的 煤层气 ,通过自热反应转化后,甲烷体积分数可小于2%,氢气体积分数可大于45%,如再通过变换,氢气体积分数可增加3~5百分点。 对于甲烷浓度较高的 煤层气 ,当 煤层气 中甲烷体积分数在40%以上时,其工艺组合可以为:自热预转化+甲烷蒸汽转化+变压吸附纯氢产品(工艺3),或者为自热预转化+甲烷蒸汽转化+CO变换+变压吸附纯氢产品(工艺4)。 以上工艺均为成熟工艺,表1给出了以上4种组合工艺的产氢量对比。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 3.2 煤层气 制甲醇 作为一个新的研究方向,以 煤层气 为原料制甲醇正引起各国科学家的兴趣。甲醇合成一般由造气、净化、合成及精馏4个主要工艺构成。为了克服传统工艺CO单程转化率低、循环比高、能耗较大的特点,近年来国内外一些大公司一直致力于新工艺的开发。 世界上甲醇生产技术主要有中压法和低压法2种,以低压法为主。低压气相法甲醇合成工艺主要有英国ICI、德国Lurgi、丹麦Topsφe、日本三菱(Mit—subishi)等公司的工艺,以前2种工艺为主。Lurgi低压气相法的具体工艺流程为:首先对 煤层气 进行压缩和变压吸附处理,进一步压缩后进行甲烷转化,之后与水煤气混合,经过脱炭、精脱硫、压缩,最后合成甲醇。 目前甲醇原料主要有2种:一是煤气化合成气再生产甲醇,其原料生产成本较低,但投资高,需有规模才能产生好的效益;二是以天然气为原料生产甲醇,总投资低,但其生产成本受天然气价格影响较大。煤气化工艺需利用粉煤气化产生合成气方能生产甲醇,如以 煤层气 为原料生产甲醇不需大量气化的过程,只需要小型的气化炉即可,无需煤气化工艺的巨大投资。而且, 煤层气 价格低于天然气,再加上国家对 煤层气 开发给予的相关优惠政策,使得以 煤层气 为原料制甲醇的生产成本比天然气的低。 甲醇合成要求原料合成气中H2/CO比率(体积比,下同)为2.0~2.1,而 煤层气 转化后的气体中H2/CO比率为2.66,显然气体中富H2,为使调配原料气中H2/CO比率达到甲醇合成的要求,必须进行配气。以 煤层气 为原料生产甲醇具有以天然气为原料生产甲醇的低投资、高利润的优点,又具有以煤为原料制甲醇的低成本、大规模的优势。表2为以天然气、石脑油、渣油和煤4种原料制甲醇的成本比较。表3为 煤层气 制甲醇工艺技术经济指标。但上述过程中存在氢碳比较低的问题,需要加入CO2加以调节。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 3.3 利用使用 煤层气 的燃料电池发电 众所周知,传统的燃煤发电过程中,燃料燃烧只有一部分能量(低于40%)转换成电能,其余的能源则以不可避免的方式损耗。燃料电池由于没有机械和热的中间媒介,具有效率高、污染低、系统运行噪音低等特点;根据用途的不同,其利用率可达90%以上,而NOx的排放量不足4mg/m3。 燃料电池的结构基本上是由2个电极和电解质组成,燃料和 氧化剂 分别在2个电极上进行电化学反应,电解质则构成电池的内回路。燃料电池大体分为以下5类:碱性燃料电池(AFC)、磷酸盐燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、高温固体燃料电池(SOFC)和聚合物电解质燃料电池(PEFC),其中PAFC和SOFC特别适合以 煤层气 作为燃料。利用 煤层气 开发燃料电池的关键问题就是要对 煤层气 进行预处理,清除掉其中少量的污染物质,主要是硫及其他卤素元素,使其进入燃料电池之前体积分数小于0.0003%。 一种简化的燃料电池预处理过程如图2所示,它包含清除H2S、冷却、冷凝、干燥、再冷却、碳氢化合物分离及过滤几个环节。其步骤是先对H2S和水蒸气进行清除和分离,使活性炭能在较低的温度和湿度下一并清除含量较高的其他污染物。预处理包括3个子过程,即燃气净化过程、再生过程和冷却过程。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 从本质上说,燃料电池是一个固态发电机,能把经过处理的燃料( 煤层气 )的化学能转化成电能和热能,主要包括3个单元:燃料处理单元、发电单元和电流转换单元。燃料处理单元主要用于将含高浓度甲烷的 煤层气 转化成富氢燃料,然后和来自空气中的氧在催化剂作用下在发电单元中发生电化学反应,产生直流电;未反应的燃料连同回热中的水蒸气重新循环到燃料处理单元。电流转换单元是把燃料电池产生的直流电转换成交流电,连同发电单元中产生的热量提供给用户。然而,燃料电池面临的主要问题是使用寿命短、造价高。目前认为,只要燃料电池的寿命达到4万h,造价在1 500~2 000美元/kW(对于500k~2MW),即比常规发电费用高出5倍左右就可走向工业化。在达到大规模商业化之前,还必须克服一些技术上的障碍。在此过程中,只有不断地深化基础研究,才能克服燃料电池工业化过程中遇到的障碍。 4 结语与建议 (1) 煤层气 是一个技术密集型的能源产业,其商业化应用刚刚起步,它的资源估算存在重大基础问题没有解决,并且,由于 煤层气 开采的前1~4年产量较小,投资回收期较长,同时,我国政府对 煤层气 开发利用政策扶持力度不够、基础管网薄弱、市场机制不完善,使得我国 煤层气 的产业化步伐明显落后于国外; (2) 煤层气 用于燃料具有稳定的经济效益,但要解决输送管网问题; (3) 煤层气 用于发电具有就地转化,运输方便的特点; (4) 煤层气 用于生产炭黑并联产甲醇经济效益可观; (5) 煤层气 的利用刚刚起步,许多工程衔接与经济技术评估还有待完善。
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沸腾干燥床的操作?
请高人讲一讲沸腾干燥床的设计、选型和操作,我单位的物料中粉末占30%(比重0.5),颗粒占70%,经常发生死床积料现象。
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违章操作处置 反应失控爆炸?
违章操作处置 反应失控爆炸 1、事故经过: 2015年12月10日零时45分,某厂硝化罐由于操作错误,反应失控发生爆炸,导致车间房屋倒塌,当场砸死两人,重伤三人。其经过是:2015年12月9日21时30分,该厂硝化岗位操作工交接班后开始操作,22时15分操作工甲在没有开启硝化罐搅拌的情况下,向硝化罐中投入混酸,后开启硝基苯节门调流量投硝基苯(正常操作:在开启硝化罐搅拌后,投混酸,开夹套冷却水,再分批加入硝基苯,控制反应温度、压力、调节硝基苯流量)。10日零时30分左右,操作工乙发现硝化罐搅拌未开启,立即关闭硝基苯投料节门,并向班长报告。当时发现硝基苯已投入应投的三分之一量,班长让乙监视 温度记录仪 表,与甲一起处理此批硝化料,用手盘动硝化罐搅拌传动皮带数圈,约10分钟未发现异常,商定开启搅拌。零时45分许,合闸开启搅拌的瞬间硝化罐突然发生爆炸。 2、事故原因: 直接原因; 操作错误,忽视安全。硝化操作在没有开启搅拌的情况下,由于物料比重不同,混酸与硝基苯分层聚积,错误开动搅拌,使聚积物料充分混合,瞬间反应剧烈,硝化罐内温度和压力升高,且形成爆炸性物质,反应失控,发生爆炸。 间接原因: 操作工违反操作规程操作,投料前未开搅拌,产生事故隐患,且没能在现场及时发现。在发现异常后,未按规定向有关部门人员汇报。 3、整改措施: ①对于危险性工艺操作、关键设备安装工艺联锁或设置防护、保险、信号等安全装置及消除产生危险因素技术措施,从根本上消除生产安全隐患,保证生产和从业人员的安全。 ②完善应急措施,严格按照预先规定措施处理异常情况。 ③强化职工安全教育培训考核,严格教育职工遵守安全操作规程。
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叙述膨胀机停机后的加温备用过程?
德国进口,转速12000。
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一般在什么情况下加安全附件(安全阀爆破片等)?
GB150.1附录B中,仅说容器在操作过程中可能出现超压时,应 按要求 配备。。。。 是不是就说,配备 安全阀 等附件,跟 压力容器 的类别、操作介质等其他都无关?仅在存在超压可能的情况系设置? 各位在实际中是怎么设置的啊?
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压力变速器的几个关键参数?
压力变速器的几个关键参数
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刚绘的三维图,求助渲染?
刚绘的三维图,求助渲染,怎么弄成这样??
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在polymer plus 中怎么用van krevelen法来定义聚合物链 ...?
我要进行 三聚氰胺甲醛树脂 的聚合模拟,但是数据库中没有相关链段,在《 聚合物 过程模拟与优化中》提到要用van krevelen法来定义聚合物链段,但是我不知道怎么用,请各位大侠帮帮忙。
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为什么用电解氢停炉易产生“彩棒”?
应该是电解氢露点没控制好,估计里面含有水,一般电解氢露点要控制在-50度左右, 多晶硅 生产要求 氢气 纯度一般5n左右,但是发觉国内很少有厂家能达到这种程度
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各位来讨论下往复式活塞压缩机不同工况,压力、温度下活 ...?
各位来说一下自己家工厂里用的 往复式压缩机 都是什么介质、温度、压力下 活塞环 、支承环的型式是什么样的 开口型式 单瓣还是双瓣式的
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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
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不要哭太久,伤口结痂后被淋湿会再度感染。
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