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模拟收敛问题求助?
我做的孙兰义老师那本书上介绍如何解决收敛问题的例13.3,按照书上的方法做的最后还是有问题,还请各位 aspen 前辈帮助修改还有如何使得模拟收敛,现在一直卡在收敛这一块
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塔设备的人孔大小与塔径的大小有没有关系?
一般人孔的大小与塔径的大小有没有一个比例关系,有的不清楚,请高手指教一下。比如说,一般人孔的孔径小于或等于1/5塔径。?
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加氢装置开工为什么要垫油?有什么作用呢?
同意但是还有点补充
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电气火灾是如何发生的?
我是学化工的,我想知道电气火灾是如何发生的?家居楼房的电线要如何进行检修,多少年要更换一次?有没有更好的防止电器火灾发生的办法,如安装限流装置等。一般家居楼房的电器同时使用最多不能超过多少千瓦。
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建议将-其他外语(德、法、俄、日语)交流区-更名?
建议将: 其它外语(德、法、俄、日语)交流区 更名为: 小语种(德、法、俄、日)交流区 或者其他名称 感觉“其他外语”这种说法不太专业,请大家讨论! [ ]
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请问有人了解氧热法制电石的工艺流程及设备吗?
请问有人了解氧热法制 电石 的工艺流程及设备吗
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讨论一下各公司间歇式炉子的考核细则?
对于固定层 间歇式 造气炉的考核指标细则,各个公司是如何制定的?大家讨论一下
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关于锅炉上煤机的事情?
请问大家你们公司上煤装置是怎样设计的?我们公司的锅炉上煤时,还要用5~6个人一点一点的向里面推,有没有更为先进点的。比喻说用 装载机 直接运到煤斗,自动上煤,不用人力。
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环保部调查湖南桃源:初步发现确有污染问题-盖德化工?
本帖内容由盖德化工转载自网络 新京报讯 (记者金煜)近日,新京报关于湖南桃源县晟通科技集团污染事件报道引发关注。记者从环保部环境监察局获悉,环保部目前已经派遣环保部华南督查中心到达湖南桃源县进行调查,调查初步发现该企业存在一定的环境问题,目前正在进行土壤、水等污染分析。 新京报近期报道,湖南常德市桃源县盘塘镇、陬市镇等地地处丘陵地带,曾是生态环境优美的地方。2001年,占地2450亩的晟通集团常德产业园开工建设,铝产品粗加工等高污染高能耗项目陆续上马。产业园给当地生态环境带来严重污染,一些在此世代生息的农民被迫背井离乡。 据介绍,新京报曝光了桃源县污染事件后,环保部华南督查中心和湖南省环保厅联合派出队伍进入桃源县进行调查,并取得了初步的调查结果。 记者获悉,环保部华南督查中心和湖南省环保厅初步分析,湖南常德桃源县的确存在一定的污染问题,特别是晟通科技集团在渣场,如防渗方面存在一系列的问题。 环保部监察局官员表示,一些问题吻合此前新京报的调查,但环保部门的检查相对比较专业,需要进行一系列的分析,所以确切的结果尚未出来。 上述官员表示,目前,还需要对证据进行一系列分析,如检查废渣到底是否属于危险废物,地下水是否存在被污染的影响等等,这些分析尚待时日。一旦出现结果,环保部将对外结合每月公布的重点环境案件查处结果进行公布。 ■ 背景 12月6日,新京报以《回不去的家园》为题,率先披露了湖南桃源铝厂污染事件。2001年,晟通集团常德产业园(创元铝业)开建,产业园边建设、边生产、边治污,给当地生态环境带来难以挽回的创伤。 当地群众反映,在桃源县陬市镇和架桥乡之间堆满了有毒危险固体废料。村民水稻严重减产。附近村庄有村民这几年有十几人先后得癌症死去,查不出什么原因。盘塘镇盛产橘子,自从厂子建成生产后,橘子大量减产。 当地环保局曾经承认,2003年项目投产,初期相关环保配套设施不完善。 据介绍,桃源县相关部门负责人已召开紧急会议,就创元铝业环境污染问题进行专题研究,并成立由环保、卫生、职防、农业、水利等部门组成的专门工作班子启动相关工作。当地称将按照《环保法》的要求加强对创元铝业环境保护工作的监管力度,督促该企业搞好整改。同时,依法依规尽快完成卫生防护距离内住户的搬迁。
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现场罗蒙双法兰差压变送器显示超量程485%?
罗蒙 双法兰差压变送器 显示超量程485%,现场表头上写的是环境温度-40度,这个不代表 硅油 温度吧?测量 三相分离器 的液位,介质有天然气、水、重烃,介质是分层的最下层是水,中间是重烃,这个表是测量重烃液位的。储罐工作温度-15度。会不会是膜盒冻了?还是堵了呢?怎么判断法兰膜盒的问题还是毛细管或者表头问题呢?请有大家指教下。
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有不有硼氢化锂的制备高手啊或者做过硼氢化锂的大侠?
有不有硼氢化锂的制备高手啊或者做过硼氢化锂的大侠,小生 笑请教下硼氢化锂的制备方法及硼氢化锂在各个溶剂中的溶解度 有高手请指教下,谢谢了 ~~
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更换分子筛?
1500立方的制氮机,吸附塔没有人孔,求助大家怎么更换 分子筛 ,吸附塔现场无法放倒,在这种情况大家都有什么办法更换分子筛,求助!
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make uping operation会是什么(化学品处理)?
关于对处理化学品(比如 硼酸 )的个人防护要求, uping 估计也是打字错误,发动群众想想这个词可能是什么? Acid (Alkali) resistance gloves are required when deal with leakage and make uping operation .
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AUTOCAD教程---化工设备零件图绘制?
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgPPT格式。共1个包 [ ]
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螺杆泵出口压力波动是怎么回事?
我们现场有台 螺杆泵 今天一下子出口压力跳到非常的高 出口 流量控制阀 迅速开大至全开 结果全开没一会 压力就掉到0了 这是什么原因呢
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电磁先导阀安装有什么要求,适合什么厂核使用?
电磁阀 本身就有直动式、先导式,您是想问本身还是电磁阀在 液压系统 起先导作用时?先导阀通俗讲都是起到继动 ... 有压差一说,啥意思
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水利技术标准汇编 水利水电卷 施工(上、中、下册)?
水利技术标准汇编 水利水电卷 施工(上、中、下册) 作 者: 水利部国际合作与科技司 编 出 版 社: 北京理工大学出版社 出版时间: 2002-7-1 内容简介 本《汇编》收录了《水利技术标准体系表》所列标准以及直接为水利建设服务的主要相关技术标准。本《汇编》只收录现行有效的技术标准,不收录报批稿或送审稿。收录标准的发布日期截止到2001年12月31日。以后,将每年出版年度汇编本作为本《汇编》的补充。本《汇编》采用《水利技术标准体系表》的三维结构框架,按专业门类维度划分卷。其中,由于"水资源"门类中标准数量教少,将它与"水环境"合并。对其他重要相关标准的题录,列入本《汇编》的附录。 册 水利水电建筑安装安全技术工作规程SD267—88 水利水电建设工程验收规程SL223—1999 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ108—96 钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ109—96 水工混凝土施工规范SDJ207—82 水轮 发电机组 安装技术规范 GB8564—88 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑 防腐蚀工程 施工及验收规范 GB50212—91 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236—98 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086—2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202—2002 水闸施工规范SL27—91 中 册 水工建筑物滑动模板施工技术规范SL32—92 水工预应力锚固施工规范SL46—94 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范SL47—94 混凝土面板堆石坝施工规范SL49—94 水利水电工程施工测量规范SL52—93 水工碾压混凝土施工规范SL53—94 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范SL62—94 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范SL174—96 大中型水轮 发电机 静止整流励磁系统及装置安装、验收规程 DL490—92 水轮机电液调节系统及装置调整试验导则 DL/T496—2001 转桨式转轮组装与试验工艺导则 DL/T5036—94 轴流式水轮机埋件安装工艺导则 DL/T5037—94 灯泡贯流式水轮发电机组安装工艺导则 DL/T5038—94 水轮机金属蜗壳安装焊接工艺导则 DL/T5070—1997 混流式水轮机分瓣转轮组装焊接工艺导则 DL/T5071—1997 水工隧洞预应力混凝土衬砌锚束施工导则 DL/T5083—1998 水电水利工程砂石加工系统设计导则 DL/T5098—1999 浆砌石坝施工技术规定(试行)SD120—84 土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范(试行)SD220—87 土坝坝体灌浆技术规范SD266—88 水轮发电机定子现场装配工艺导则SD287—88 水轮发电机组推力轴承、导轴承安装调整工艺导则SD288—88 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范SDJ212—83 水工建筑物地下开挖工程施工技术规范 DL/T5099—1999 下 册 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范SDJ57—85 水轮发电机组及其附属设备招标及合同文件标准格式(试行)SDJS12—86 水利水电土建工程施工合同条件 GF—2000—0208 压力钢管制造安装及验收规范 DL5017—93 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范 DL/T5018—94 水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范 DL/T5019—94 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201—83 地下防水工程施工及验收规范 GBJ208—83 无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ/T92—93 混凝土结构加固技术规范 CECS25:90 水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ97—87 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10—95 钢筋焊接及验收规程JGJ18—96 软土地基深层搅拌加固法技术规程 YBJ225—91 膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112—87 建筑钢结构焊接规程JGJ81—91 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194—93
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日本在炼焦煤中掺入废塑料炼焦技术开发过程简介?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 新日铁于2000年开发成功在炼焦煤中掺入1%的废塑料炼焦成功后,由于其能量利用率高达94%,远高于高炉喷吹的75%和气化油化的65%,加上对PVC等含氯废塑料的用量可放宽到5%(高炉喷吹为2%),还有所代替的是价格较高的喷煤粉多的炼焦煤,因此于2002年的用量即超过高炉喷吹量。之后又试成将废塑料掺入量扩大到2%的技术,并在所属5个钢铁厂全面推广,计划2010年用量达38万t。对比之下,我国作为1#炼焦大国,大量废塑料仍未利用。为了贯彻“十一五”规划中节能环保优先的方针,亟应利用该项技术。 现根据日刊资料对比此项技术简介如下,以供有关参考。 炼焦煤中掺入1%废塑料的效果较好,但应研究扩大掺入量根据政府1995年颁布并于2000年全面实施的“容器包装再生法”,规定过去作填埋和焚烧处理的生活废塑料,应回收后由废塑料协会以2~4万日元/t的委托费交其它部门再生利用。日本钢铁联盟在NKK京滨厂高炉于1995年喷吹废塑料代煤成功后,在1996年公布的以减排CO2为中心的节能环保2010年企业志愿计划中提出,2010年钢铁业应利用废塑料100万t以折合钢铁节能1.5%的目标。新日铁据此在废塑料油化技术的基础上开发成功在炼焦煤中掺入废塑料1%炼焦的技术。 主要情况如下: (1)废塑料组成:PE20%、PS26%、PP14%、PVC4%、PVOC1%、PET15%和其它20%。 (2)混合废塑料主要元素分析:C72.6%、H2 9.2%、N2 0.3%、S 0.04%、灰分5%。 (3)预处理程序:回收废塑料—>人工选出大块杂质—>粗破碎—>机械二次选出杂质—>二次粉碎—>减容固化为小颗粒—>掺入炼焦煤中。 (4)生产回收条件:和煤装入焦炉中干馏,在1100~1200℃下大部热分解气化,气体部分于900℃在炉顶回收,冷却至80℃并回收部分粗焦油。回收比为焦炭20%, 焦炉煤气 和化工副产品各40%。 (5)焦炭质量。经转鼓试验和热反应强度试验,DI15150为82.6%,CSR值为59.5%,均和常规焦炭相同。 据此,于2000年冬在君津厂和名古屋厂各建成4万t/a 预处理装置 正式应用;2001年在完成8万t废塑料再生利用的同时,又在八幡厂和室兰厂各建成2万t/a预处理装置应用,使2002年共利用废塑料12万t,超过了NKK京滨、福山两厂高炉喷吹11万t的水平。2003年在招标上继续领先达15万t。 主要由于有较多的优点: (a)能量转化率高达94%,优于高炉喷吹的75%; (b)对PVC等含氯废塑料的含量可放宽到5%,高于高炉喷吹的2%; (c)所代焦煤比煤粉价高50~60%;使总的经济效益较好。但不足的是掺入比太低。 为扩大掺入量,首先应查明主要废塑料的不同品种和粒度在干馏过程中的作用,以确保焦炭质量不受影响。据此,开展了以下试验。 试验结果和初步解析 (1)塑料粒度对焦炭强度的影响见表 4 表4 塑料粒度对焦炭强度的影响(纯煤为83.3) 项目 塑料粒度(粒径mm) 0.29 0.74 3.67~3.81 10~17 30~35 87.75 焦炭强度(DI15150) PE - 84.5 83.4 82.5 82.7 83.1 PS 82.4 - 79.6 80.2 80.8 - 混合料 - - - - 82.0 - 由上可以看出:焦炭强度的最低值为PE粒度在10~17mm和PS粒度在3~4mm处;在同样粒度下PS最低,混合料次之;这和加入PS后有损煤炭的粘结性有关。而加入0.74mm的PE时强度反较纯煤提高,在可动壁炉的试验结果也同,理由后述。 (2)加入PE粉末可提高焦炭强度的分析。经过纯煤产焦和加PE粉末产焦的 显微镜 照片对比观察,加塑料的气孔结构有很大变化,即气孔呈圆形且变大。据有关研究认为:加入PE使在软化熔融层内产生的塑料热分解气体的压力,可使再固化层压密从而使焦炭的强度提高。另从可动壁炉试验的结果得知:随炉宽方向焦炭的气孔率的增加,加PE粉末的比纯煤的高2~3个百分点;另测得PE的热分解温度为400~480℃,和两种煤的开始软化至固化的温度区大体一致。由此推断PE的热分解气促进了软化熔融煤粒子层气泡的成长和合并,从而提高了焦炭强度。 (3)塑料粒度对焦炭破坏强度的影响。 通过对转鼓试验生成的≤15mm焦粉的研究结果,≤6mm的为表面破坏生成物,6~15mm的为体积破坏生成物。通常表面破坏的强度以DI6150来表示(100-表面破坏粉率(%)),体积破坏强度以DI6-15150表示(体积破坏粉率(%))。这次的试验数据如表5。 表5 塑料粒度和焦炭破坏强度的关系 项目 纯煤 PE粒径(mm) PS粒径(mm) 混塑30.62 0.74 3.81 10.58 30.62 87.75 0.29 3.81 16.74 34.55 DI6150 85 86.6 85.6 84.8 84.8 85.1 84.3 81.6 82.7 83.0 84.2 DI6-15150 1.7 2.1 2.2 2.4 2.2 2.0 1.8 2.1 2.3 2.1 2.2 从上可知,在表面破坏强度方面,均随粒度变化并各存在最小值,在同一粒度下依次为PE、混塑和PS。而在体积破坏强度方面,三种塑料的差别不大,均以10mm左右对强度的影响最小。(即6~15mm的粉率最大)。另将上述数据和纯煤对比时发现,除PE的粗粒品(10.53~87.75)主要对DI6-15150有影响外,其余则主要对DI6150有影响。 (4)表面破坏强度极小的原因分析。按3℃/分速度升温,在氮气氛下PS的热分解温度区为350~420℃,低于PE的热分解区和两种煤的始熔至固化区,故其DI6150比PE和纯煤略低。经对PE、PS均加入2%颗粒产生焦炭的显微镜照片对比,发现均生成和塑料颗粒大小的空隙,特别是PS热分解后生成空隙的周边,存在煤炭粒子结合差的脆弱焦层,这和先分解气对煤粒的熔解、粘合起了不良影响,而热分解温度较高的PE,则其空隙周边粘合较差的部分则少。 当煤中加入-w(g)的塑料时,设粒径为2r(cm),密度为ρ(g/cm3),粒子数为N,煤与塑料的接触面积为A(cm2)时,则可知A和2r·ρ成反比(如下式)。 -w=N×ρ(4πr3/3) A=N×4πr2=(4π-wr2)/(4πρr3/3)=(3-w/ρ)/r 由上可知,当塑料加入比一定时,塑料的粒径越大,它和煤的接触面积越小,从而影响表面破坏强度的表面脆弱层也越小;另外煤的熔融层一般为5mm厚,故当塑料粒径大于此数时,热分解气将穿透煤层和焦层,从而促进软化熔融煤层膨胀以提高焦炭强度的作用消失。但对粒度很小的塑料粉末,不仅可发挥上述作用,且其空隙尚可由膨胀的煤所充填,故可使焦炭的强度提高。现归纳如下: 1 PE的粒径小时,由于其热分解气可促进煤软化熔融层内的气泡成长和合并,因此引起焦炭气孔结构的变化,从而有利于提高焦炭强度。 2 PS的粒径小时,热分解后产生的空隙由煤的膨胀所充填并被埋没在气孔壁内,导致生成影响焦炭强度的缺陷极少,因此也可抑制焦炭强度下降。 3 PE、PS的粒径在3~10mm以上越大时,塑料和煤的接触面积将变小,故形成表面破坏的脆弱层将相对减少,从而也可抑制焦炭强度下降。 4 塑料粒径在3~10mm时,塑料热分解后形成的空隙周围,形成脆弱且大的焦炭组织,致使焦炭的表面破坏强度极差。另外PS由于影响煤炭的粘结性,因此影响焦炭的粒径比PE较小。同时还可以膨胀性强的煤充填其空隙,这时粒径可适当扩大,以减少对焦炭表面破坏强度的影响。 (5)降低焦炭体积破坏强度的塑料粒度因素分析。经对焦炭用X光CT照相对比分析的结果,可看出以下关系: 1 塑料粒径<1mm时,其热分解后产生的空隙,可由煤的膨胀充填而埋没在气孔壁内。 2 塑料粒径为3~10mm时,焦块内由塑料热分解所产生的空隙明显,空隙周围为脆弱焦炭组织。特别是粒径达到8~10mm时,以空隙为基点生成数mm长的龟裂,对焦炭强度明显不利。 3 当塑料粒径达25mm时,其热分解后生成的空隙甚至露出于焦炭表面,对焦炭强度更不利。 4 塑料热分解后生成空隙周围焦炭脆弱层的厚度,以有妨害煤粘结性的PS为最大。 (6)塑料粒径对焦炭的CRI和CSR等的影响。 具体试验结果如表6。 表6 塑料粒径对焦炭的CRI和CSR等的影响表 项目 纯煤 PE粒径(mm) PS粒径(mm) 混塑30.62 0.74 3.81 10.58 30.62 87.75 0.29 3.81 16.74 34.55 CRI 25.2 25.6 26.2 27.2 27.2 25.4 29.6 27.8 27.4 26.6 26.5 CSR 64.5 67.5 66.0 64.4 63.5 64.8 58.0 60.0 59.5 61.2 62.6 由以上可看出以下几点: 1 当塑料粒径向10mm以上扩大时,CRI呈下降的同时,CSR则呈上升趋势,这可能是反应性高的脆弱组织减少的缘故。 2 PE粉末的CRI低于其他大粒径而接近纯煤,这可能是热分解的作用使气孔结构向抑制反应性的方向变化的原因。 3 PS粉末的CRI则明显高于其他大粒径,这可能由于反应性高的PS热分解渣(不良性碳)分散残留所起的作用,还有微观裂纹的增加也提高了反应性。总之,关于加入塑料对反应性的影响,今后还应从塑料和煤的共炭化影响以及焦炭多孔结构的解析等方面进一步评价。 (7)加入废塑料对膨胀压的影响。经在干馏过程中对膨胀压及软化熔融层内气压经时间变化的测定和分析,发现在加入PE粉末和颗粒的情况下,软化熔融层内的气压和膨胀压极高,且一路走高并在干馏10h左右出现的兴峰为纯煤的3.5~3.8倍。而加入混合废塑料的减容固化品和纯煤时,则膨胀压和气压在前期基本无变化,只在干馏9h时略显兴峰。 初步分析,由于PE的热分解温度区和B煤的软化熔融温度区基本一致,故PE热分解气被透气性差的煤的软化熔融层所封闭,造成气压的上升。由此预测,若在软化熔融层透气阻力大且膨胀压高的其它煤种中加入PE粉末时,其软化熔融层的气压和膨胀压也将上升。另在此试验中曾出现加入PE后,焦炭强度和膨胀压同时上升的结果,但两者一般无直接的因果关系,这可能属于一种特例。 结论和应用简况 综合以上试验和解析结果,初步结论如下: (1)加入塑料粒径以PE的10mm和PS的3mm时的焦炭强度最低,较此粒径加大时,由于塑料和煤的接触面积减少,使热分解生成空隙周围的脆弱组织也减少;而较此减小粒径时,则空隙被煤的膨胀压所充填,均有利于提高焦炭强度。 (2)加入PE微粒可提高焦炭强度,主要是由于PE的热分解气被封闭于煤的软化熔融层中,可促进气泡的成长和合并,故可改善焦炭的气孔结构。 (3)焦煤中掺入2%的混合废塑料不影响焦炭质量,其减容固化品尺寸应在20mm左右,并尽量少掺入PS、PET等影响煤粘结性的品种。 从2004年起,原有4厂已扩大预处理能力并按上述方法用于生产,2005年起大分厂也建预处理设备并开始应用,2005年全部用量达20万t,正逐步向2010年的38万t进军中。 (完) [ ]
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从哪里可以知道癸烷的各CC键CH键的键能啊?
从哪里可以知道 癸烷 的各CC键CH键的键能啊?
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烟气中SO3的检测?
想测燃煤锅炉 废气 中SO3的含量。 目前,有两个问题:一是烟气中含有大量的SO2,要排除它的干扰;二是SO3的含量非常的少。 大家有没有这方面的经验。多谢!
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职业:新奥(舟山)液化天然气有限公司 - 化工研发
学校:华南理工大学 - 化学科学学院
地区:甘肃省
个人简介:
看淡世事沧桑,内心安然无恙。
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