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DCS的I/O卡件点点隔离和G3防腐?
市场主流DCS品牌卡件似乎都有G3防腐认证,各位盖德,请教其应用环境及如何识别卡件已做G3防腐?有认证证书就行吗?从硬件上如何识别? 据我了解I/O卡件有分组隔离卡件和点点隔离类型,且卡件型号不一样,价格也有差距,请教如何在实际使用中验证,是否只起到I/O卡件某通道故障后不影响其余通道功能吗?
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JBT 7510-1994工艺参数优化方法正交试验法?
正交试验法标准,希望有用。
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泵和电机的联轴器?
什么是电机 联轴器 侧和非联轴器侧?能不能附图解释一下。
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低温水贮槽管口柔性?
低温水贮槽-5℃,V=400M3,管口DN550 /DN350,管口柔性用 金属软管 太长,用 波纹补偿器 是否合适?补偿量是否按**烈度区域考虑?
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关于螺纹密封的问题?
M27*2的螺纹 密封应该是靠垫片来密封的 怎么安装的人问我这个是内密封还是外密封 搞的我郁闷 但又不知道什么是内密封和外密封 所以也不敢乱说 我想他说的应该是管螺纹的密封吧 不知道对着没有 谢谢指教
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关于空压机出风口流量的相关转换?
今天突然碰到这样一个问题,总是有点理不清,望高手指点一二: 如果我现在有一台 压缩机 ,其能提供最高7.5bar的压力,最大流量为1200CFM(FAD自由 空气 流量),其他参数这里忽略。 现在还有另一台生产设备,其所需要的压缩空气流量及压力为: 1150SCFM@7.5Bar , 这台生产设备所在地区环境参数为:P=14.7psi,T=43C,RH=0%。 请问:这台 空压机 能否满足此台生产设备所需?另外,FAD所代表的工况是什么?我们是否需要把空压机的FAD流量 转换到生产设备所处地区的ACFM,再将生产设备的SCFM流量转换到当地ACFM后进行比较?
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Aspen崩溃多次?
Aspen 总是出现这种情况,不断崩溃,虽然有备份,但是多浪费很多时间,求根本解决办法。
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分子精馏装置?
< >那位知道分子精馏装置,向各位请教了!</P> < >谢谢</P>
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大家共建化学智囊团?
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在cad里如何画表格?
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炉水PH值对炉管的影响?
本人新手 单位使用的是10T/H的燃气蒸汽锅炉 燃料气为天然气 锅炉给水使用的是脱盐水 炉水PH在8-10 最近单位锅炉发生炉管泄露问题 漏水炉管是位于上下锅筒侧的对流管束 泄露处为一裂缝 锅炉是2000年投入使用的 期间未进行炉管更换 也未出现过炉管泄露的问题 我想知道炉管泄露的主要原因是什么 炉水PH值是否是导致炉管泄露的原因?
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德士古耐火砖改水冷壁?
丰喜的德士古 耐火砖 改水冷壁不知道现在运行的怎么样,有没有了解情况的!
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求购磷酸二铵?
要求 咖啡色 ,含量18-46,数量1500T,联系邮箱:lizhenqing1973@163.com.
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化工建设项目竣工验收实施办法中提到“清理工程“三材” ...?
[wiki]化工[/wiki]建设项目竣工验收实施办法中在准备阶段章节提到“ 清理工程 “ 三材 ” 使用量和库存物资”,这里的 三材指什么?
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做设备怎样入手?
我本来是学工艺的但现在在公司实习,公司安排我做设备请高手们指点一下我应该从设备哪些方面入手快写?
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国内DCS厂家一个控制站能容纳多少个点最合适?
DCS国内知名厂家的一个控制站能容纳多少个点?
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转:ASPENONE V8.0物性方法选择?
ASPENONE V8.0物性方法选择 一、具体的成分类型 1.1 一般化学体系 1.1.1 压力大于10 bars 用带有高级混合规则的状态方程,比如Wong-Sandler,MHV1,MHV2或者Mathias-Klotz-Prausnitz混合规则。 其他可以选的有SR-POLAR,PRWS,RKSWS,PRMVH2,RKSMVH2,SRK,PSRK,HYSGLYCO等。 一般为了获得最好的结果很多状态方程需要二元相互作用参数。如果你不知道二元相互作用参数,就用SR-POLAR或PSRK这些带预测性的状态方程。 对于 制冷剂 来说最好用REFPROP。 1.1.2 压力不大于10 bars 用活度系数法,比如NRTL,Wilson,UNIQUAC或者UNIFAC。 但是还要考虑一下几个方面: (1)羧酸是否存在; (2)电解质体系; (3)Henry组份(不可压缩组份); (4)HF是否存在; (5)双液相是否存在。 1.2 含烃体系 1.2.1 包含原油评价或虚拟组份 真空环境 一般用BK10(Braun K-10)或MXBONNEL(Maxwell-Bonnell) 非真空环境 一般用CHAO-SEA(Chao-Seader)或GRAYSON(Grayson-Streed),也能用HYSYS版本的状态方程HYSSRK和HYSPR。如果体系含氢,也可以用BK10(Braun K-10)或着像SRK(Soave-Redlich-Kwong)和PENG-ROB(Peng-Robinson)这样的状态方程。 1.2.2 不包含原油评价或虚拟组份 一般用标准的状态方程,比如PENG-ROB(Peng-Robinson),SRK(Soave-Redlich-Kwong),或者LK-PLOCK(Lee-Kesler-Plocker)。也能用HYSYS版本的状态方程HYSSRK和HYSPR。 1.3 特殊体系(水,胺类,酸水,羧酸,HF,电解质) 1.3.1 胺类 可以用下面几种: (1)AMINES: Kent-Eisenberg模型; (2)ELENRTL: 带有Redlich-Kwong状态方程的电解质NRTL模型; (3)ENRTL-RK:ELECNRTL的加强版.和ELECNRTL一样,它运用了不对称的标准态。 1.3.2 含羧酸(比如 醋酸 )的 混合物 为了使气相缔合,一般用带有Nothnagel或Hayden-O'Connel模型的活度系数模拟,例如NRTL-HOC或WILS-NTH。有机酸比如醋酸在气相会形成二聚物,需要具体的模型去解释非理想相的状态。 1.3.3 电解质体系 可以用ELENRTL:带有Redlich-Kwong状态方程的电解质NRTL模型(适用含水或混合剂) (1)ENRTL-RK:ELECNRTL的加强版.和ELECNRTL一样,它运用了不对称的标准态; (2)ENRTL-SR:和ENRTL-RK类似, 只是运用对称的标准态(可用于含水的或不含水的电解质体系); (3)PITZER: Pitzer适用含水的电解质系统。 此外,你还能用系统自带的Electrolyte Wizard帮助形成需要的反应和反应物。 1.3.4 HF 为了使气相缔合,可用WILS-HF或ENRTL-HF,或者任何带有HF状态方程的活度系数法。你也可以用内置的WILS-HF或ENRTL-HF物性方法。但如果你偏好一个不同的活度系数方程(比如NRTL),也可以开始用WILS-HF物性方法,然后到性质\物性方法\模型表格选择NRTL模型。 还有就是HF在气相会首先形成六聚物,这需要具体的模型去解释这非理想相的状态,因此可以用的状态方程模型是ESHF。 1.3.5 制冷剂 可以用通过NIST开发的REFPROP物性方法。 1.3.6 酸水系统 可以用APISOUR: API酸水法。 1.3.7 只有水的系统 (1)STEAM-TA: ASME 1967水蒸气表统计; (2)STEAM-NBS: 1984 NBS水蒸气表; (3)STEAMNBS2: 1984 NBS水蒸气表,和STEAMNBS一样,但是根搜索法不一样; (4)IAPWS-95: 1995 IAPWS为常规和科学应用提出的公式; (5)IAPWS-95:水和蒸汽现行被推荐的标准性质。 1.4 制冷剂体系 可以用通过NIST开发的REFPROP物性方法。 二、具体的工艺类型 2.1 一般化学体系 一般,用一个基本的活度系数物性方法就可以了,比如NRTL,WILSON,UNIQUAC和它们的变形。 对于初步设计,最初的UNIFAC或者Dortmund 改进的UNIFAC(UNIF-DMD)都能拿来用。 压力大于10 bars,用带有高级混合规则的状态方程,比如Wong-Sandler,MHV1,MHV2或者Mathias-Klotz-Prausnitz混合规则。其他可以选的有SR-POLAR,PRWS,RKSWS,PRMVH2,RKSMVH2,SRK,PSRK,HYSGLYCO等。 2.2 电解质体系 可以用ELENRTL:带有Redlich-Kwong状态方程的电解质NRTL模型(适用含水或混合剂) (1)ENRTL-RK:ELECNRTL的加强版,和ELECNRTL一样,它运用了不对称的标准态; (2)ENRTL-SR:和ENRTL-RK类似,只是运用对称的标准态(可用于含水的或不含水的电解质体系); (3) PITZER: Pitzer适用含水的电解质系统。 此外你还能用系统自带的Electrolyte Wizard帮助形成需要的反应和反应物。 2.3 环境相关的 一般,用一个基本的活度系数物性方法就可以了,比如NRTL,WILSON,UNIQUAC和它们的变形。 对于初步设计,Dortmund 改进的UNIFAC(UNIF-DMD)能拿来用。 这类应用最重要的是能精确的表现出微量成分的情况,因此为确保你选择的物性方法能精确描述感兴趣的微量组份在无限稀释中的活度系数,记得检查修改适当的二元相互作用参数。 2.4 天然气工艺 一般一个三次方的基础物性方程就能适用,比如PENG-ROB或SRK,也可以用HYSYS版本的状态方程HYSSRK和HYSPR。 天然气的储存交接计算用GERG2008。 2.5 矿产和冶金 对于热冶学选用SOLIDS或者FACT物性方法。FACT方法需要外部的ChemSage数据文件和ChemApp证书,可以在Aspen/FACT/ChemApp界面设置。湿法冶金用ELECNRTL或ENRTL-RK物性方法就可以了。 2.6 油气 一般一个三次方的基础物性方程就能适用,比如PENG-ROB,RK-SOAVE,SRK,PR-BM,RKS-BM,HYSPR,HYSSRK或者PC-SAFT。 2.7 石化 可以广泛的根据工艺涉及的内容选择物性方程。状态方程和活度系数可能都可以使用。 2.8 聚合 使用一个聚合的物性方法,比如: PC-SAFT: PC-SAFT适合共聚.这个模型控制缔合; POLYNRTL: 带亨利定律的Polymer-NRTL/Redlich-Kwong状态方程; POLYFH: 带亨利定律的Flory-Huggins/Redlich-Kwong状态方程; POLYSL: Sanchez-Lacombe; POLYSRK: 有预测聚合的Redlich-Kwong-Soave状态方程; POLYUF: 符合亨利定律UNIFAC/Redlich-Kwong状态方程; POLYUFV: 符合亨利定律UNIFAC自由体积/Redlich-Kwong状态方程; POLYPCSF: Perturbed-Chain统计缔合流体理论 (PC-SAFT); EPNRTL: 符合Redlich-Kwong状态方程的Electrolyte-Polymer NRTL模型。适用于水溶液、混合溶液也包括聚合。 这些方法可以在Polymers Plus和Aspen Properties存在时应用。 2.9 动力 可和燃烧数据库一起用PR-BM或RKS-BM。 对于蒸汽循环可用一个蒸汽表方法(STEAM-TA,STEAMNBS或IAPWS-95)。IAPWS-95:水和蒸汽现行被推荐的标准性质。 2.10 精炼 一般的物性方法比如BK10,Chao-Seader和Grayson-Streed适合应用在这种类型。一个三次方的基础物性方程比如Peng-Robinson或SRK也能被用来模拟。 2.11 制药 一般的物性方法比如NRTL,UNIFAC,NRTL-SAC,COSMOSAC或者HANSEN适合应用在这种类型。
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具有先进深冷工艺技术的大型NGL回收装置?
王修康 张辉 颜世润 王东方中国石化集团公司中原石油勘探局勘察设计研究院摘 要:中原油田第四气体处理厂位于河南省濮阳市柳屯镇,拥有一套以回收 乙烷 为主的大型天然气深冷处理装置,装置处理能力为100×10^4m^3/d,最大处理能力达120×10^4m^3/d,乙烷回收率85%。该工程从1997年审批立项到2000年12月建成,一次投产成功,工程概算投资1.8506亿元,竣工决算1.7029亿元。该处理厂是国内自行设计的一套大型NGL回收装置。文章通过总结中原油田第四气体处理厂工艺设计,介绍了NGL回收装置工艺流程、工艺平面布置、自动控制,分析了工艺设计特点,以期合理应用深冷工艺技术、降低能耗、减少投资、提高产品收率。 关键词:中原油田第四气体处理厂 深冷工艺 大型NGL回收装置 天然气加工 分类号: TE646 [ ]
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中国炼制行业调研报告?
前 言 . 1 目 录 . 3 表 目 录 . 7 图 目 录 . 9 第一章 国际石油炼制工业发展概况 . 1 第一节 石油炼制工业基本概念 . 1 第二节 石油炼制的主要产品 . 1 (一)汽油 . 2 (二)喷气燃料 . 2 (三)柴油 . 2 (四)燃料油 . 2 (五)润滑油 . 3 (六)润滑脂 . 3 (七)石蜡油 . 3 (八)石油溶剂 . 3 (九)石油焦 . 3 (十) 石油沥青 . 3 第三节 国际石油炼制工业的主要特点 . 4 (一)生产日趋集中 . 4 (二) 产品结构调整 . 5 (三) 国际石油工业进入高新技术取胜时代 . 5 第四节 世界炼油工业的重大实质性举措 . 6 (一)实现炼油化工一体化,优化资源配置,提高经济效益 . 6 ( 二)兼并、联合、重组,充分发挥优势,增强竞争实力 . 6 (三)发展深度加工,充分利用资源,提高资源利用率 . 7 (四)采用清洁技术,生产清洁油品,减少三废排放 . 8 (五)采用生物技术,生产清洁油品,降低生产成本 . 8 (六)采用合成技术,生产清洁油品,满足未来需求 . 9 第二章 我国石油炼制行业的发展历程及主要特点 . 10 第一节 石油冶炼工业的发展现状及发展趋势 . 10 (一)油气生产和加工 . 10 (二)我国石油炼制工业存在的问题 . 11 (三)我国石油炼制工业总体发展趋势 . 11 第二节 石油炼制工业的行业特点 . 12 (一)其他行业关联度高 . 12 (二)资金技术密集型产业 . 12 (三)有垄断性 . 13 (四)有周期性 . 13 第三节 各种因素对我国石油炼制业的影响 . 14 (一)经济增长与经济周期 . 14 (二)原油需求与价格的互动性 . 14 (三)行业供求现状及变动 . 14 (四)产品进出口对行业的影响 . 14 第四节 石油炼制工业在国民经济中重要性 . 15 (一) 石油化工 产品在能源中占主体地位 . 16 (二)石油化工是材料工业的支柱之一 . 18 (三)石油化工促进了农业的发展 . 19 (四)促进了交通业、能源业以及其他新兴产业的发展 . 19 (五)石化工业的建设和发展离不开各行各业的支持 . 19 第三章 石油炼制行业发展的直接影响因素 . 21 第一节 影响石油炼制行业发展的技术因素 . 23 (一)我国炼油技术的发展趋势 . 24 (二)我国炼油业未来的技术政策 . 25 第二节 资金、规模影响因素 . 25 第三节 石油炼制行业的主要影响因素——原油 . 26 (一)国际原油市场价格变动情况分析 . 26 (二)未来世界石油供求展望 . 28 (三)世界石油格局 . 31 (四)国际原油市场价格变化原因分析 . 32 (五)我国国内的原油生产和需求形势 . 33 (六)世界石油价格的走势分析及可能对我国产生的影响 . 39 (七)我国石油工业发展面临的环境 . 40 (八)油价波动对石化行业的影响 . 45 第四章 我国石油炼制行业的市场供求分析 . 47 第一节 我国石油炼制产品生产状况 . 48 第二节 我国石油炼制产品的需求状况 . 49 第五章 石油炼制行业的市场 结构分析 . 52 第一节 我国石油炼制行业企业分析 . 52 第二节 我国石油炼制行业的行业竞争格局 . 56 (一)国内竞争格局:由行政性垄断向竞争性垄断过渡 . 56 (二)来自国外的竞争:东亚成为争夺重点市场,短期可能出现供大于求 . 57 第三节 我国石油炼制行业的市场环境分析 . 57 第四节 企业的重组并购 . 58 第六章 我国石油炼制工业的政策分析 . 61 第一节 行业体制改革对石油炼制工业的影响 . 61 第二节 我国未来的能源发展战略 . 62 第七章 重点企业分析 . 63 中国石油化工股份有限公司 . 63 第八章 中国炼油行业发展展望 . 71 第一节 我国炼油行业前景展望 . 71 第二节 中国炼油业发展战略 . 72 第九章 投资信贷建议 . 74 第一节 投资机会分析 . 74 第二节 投资前景分析 . 75 第三节 投资信贷建议 . 77
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关于加氢反应器的催化剂床?
我们这是固定床,听说有一种隔膜床是什么 ?
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简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 销售
学校:华南理工大学 - 化工与能源学院
地区:吉林省
个人简介:
好事总是需要时间,不付出大量的心血和劳动是做不成大事的。想吃核桃,就是得首先咬开坚硬的果壳。
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