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城市三维地图是用什么软件画的?
各位,请问,城市三维地图(主要突出住宅区)是用什么软件画的?效果非常好。
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立式容器的支座有哪些?如何选型?
答:立式容器的支座可以分为:腿式支座(简称支腿)、耳式支座(简称耳座,又称悬挂式支座、耳架)、支承式支座、裙式支座(简称裙座)。中小型直立设备采用前三种,高大的 塔设备 采用裙座。 支座型式的选定应根据设备的重量、结构、承受的载荷以及安装、操作和维修等要求来选定。容器的支座应能承受容器重量,并使容器固定在一定的位置上。在某些场合,还要考虑操作时的震动、风载荷、**载荷、管道推力等。
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宁夏宝丰煤制烯烃项目开工仪式举行?
哪个设计院设计的,知情的朋友麻烦给透露点消息吧。
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有人用 HEPC 这款软件吗?
有人用 HEPC 这款软件吗?洛阳院编写的冷换设备工艺计算软件
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气化投料后具体满足那些要求才可并气?
气化投料后具体满足那些要求才可并气?
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分子筛进水后?
分子筛 进水后为什么要用大气流冷吹呢
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壳牌煤气化在中国还有市场?
平心而论,壳牌的工艺还是相当先进合理的,毕竟只有他的炉子能把煤烧得这么干净,虽说存在的问题也不少,但毕竟在逐渐完善之中,因噎废食不是好办法,共同努力提高才是上策。
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关于PRO—II模拟中变串低变?
请问要用PRO—II模拟中变串低变 钴钼催化剂 的 我用的版本没有怎么办啊?
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戴好安全帽,系好帽扣——小小安全帽,关键时候 ...?
这是一个发生在我们单位里的真实的事故。 几年前,有个车间的外墙需要重新粉刷,搭建了不到 2 米高的脚手架。由于高度不到 2 米,不算登高作业,安监人员现场查看后同意施工。作业人员戴着 安全帽 上去施工,没有系帽扣。后来有人发现其坠落在脚手架旁的水泥地上,安全帽掉在旁边。虽然经过急救,但终因头部着地,伤重不治。如果当时系好了帽扣,人摔下来的时候保护了头部,很可能会活下来。 这个血的教训后来被写进安全操作规程—— 戴好安全帽,系好帽扣!
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求教甾体 缩合反应条件?
最近有一步反应是从 美雄诺龙 做康复龙的工艺,就是一步缩合反应,用甲酸乙酯和 甲醇钠溶液 与美雄诺龙反应,反应一直不是很理想,想求助下大家谁做过此类反应啊,谢谢大家了 反应如下:——————
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ASCO WBIS8551A 24VDC 本安型电磁阀的工作电压是10.5VDC ...?
我们一批自动阀发到现场,自动阀所配的ASCO WBIS8314 24VDC 本安 电磁阀 在现场的安装照片如图所示。通过 安全栅 (型号:KFD2-SR2-Ex2.W)后电磁阀二端通电为10.24VDC,拆除接线,量安全栅电线电压为24VDC. 请问各位是否使用过此种电磁阀,现场电磁阀实际工作电压是24VDC还是10.24VDC? 如果电磁阀说明书上标明 “Standard Valtage 24V",但电磁阀在10VDC下工作,是否也会烧坏线圈?照片所示的这种状态是否正常?谢谢!
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有关导热油热稳定性的检测报告?
国内都有哪些行业管理和职能部门可以为 导热油 厂家提供权威的热稳定性能检测报告,有这方面信息的给提供一下~ http://www.lnxueshi.com http://www.dqxueshi.com http://www.dqablon.cn http://www.dqablon.com
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醋酸仲丁酯市场?
据了解,国内加成法 醋酸仲丁酯 技术逐渐成熟,除了中创醋酸仲丁酯大户,飞马、亿兴等企业都投产开车,另有一些企业也加足马力,不知醋酸仲丁酯市场是否真如预期。
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液氮等,碳五碳六出售?
浙江绍兴 大量生产各类化工液体 液氮 纯度 99.999% 月产 300 吨 年产 3500 吨 碳五碳六:月产 250 吨 年产 2500 吨左右 主要成分 己烷 92.2% 戊烷 5.36% 丙烷 0.4% 丙烯 0.04% 丁烷 1.78% 其他 0.17% 沈经理 请联系电话: 13567548218;0575-85163498 邮箱: 13567548218@qq.com; 2298491878@qq.com
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冬季捣固锤摩擦片打滑如何处理?
我们这里采用SCP一体机 捣固锤 摩擦片 采用德国科赫技术,质量肯定没问题 但冬季使用的时候总是在煤饼将近捣固完成的时候(最后1.5m)滑锤 观察发现:板式给料器下料侧的捣固锤摩擦片上部粘接了不少冻结的煤粉 我们采用的办法只能是 往凸型轮里垫旧摩擦片,同时安装橡胶刮板来回刮粘接的煤粉,但此方法很不安全 而且因为空间很小,且动力源无法提供,所以在捣固锤摩擦片出增加暖风的设想无法实现 大家有什么高招没,请指点下
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不同温度下液态1,3-丁二烯中的饱和水含量数据?
求助不同温度下液态 1,3-丁二烯 中的饱和水含量数据。不胜感激。
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水煤浆气化炉的大型化:提高压力和增大尺寸孰优孰劣?
个人感觉还是设备尺寸大些的好,但前提是要不仅仅保证停留时间分布,还要保证烧嘴雾化效果以及在气化炉内部的混合燃烧效果。毕竟增大压力之后,对上下游的要求都比较高,虽然对于某些合成来说可以降低压缩功,但是操作的危险性也增加了。
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如何检测立式球磨机钢球内部缺陷?
如何检测 立式球磨机 钢球内部缺陷?
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反渗透及电透析膜法水处理系统存在的问题解析?
反渗透(RO)、电渗析(ED)等膜法主要适用于高含盐量的水。离子交换法低于反渗透(RO)、电渗析(ED)法;离子交换法的酸碱废水的处理比反渗透(RO)、电渗析(ED)法排出的浓盐水好处理,因此,所谓反渗透(RO)、电渗析(ED)法避免了使用酸碱,但是另外会有浓盐水对环境的污染,且不易处理。 除盐系统混床的混合与出水显酸性的问题。 试验表明,混床出水最好、阳床—阴床串联其次、阴床—阳床串联最差。 补给水处理混床在两种树脂的交叉污染严重得多等较恶劣的条件下,其出水水质基本都能合格,主要原因是因为该混床的进水是经过“阳床—除碳器--阴床”组成的一级除盐后的水,其水质很好,只含几十μg/L的SiO2和Na+,pH值为中性(7左右),电导率≦5μs/cm。 此时的离子交换反应即使在上层为强碱阴树脂、下层为强酸阳树脂的极端情况下也能进行: 上层强碱阴树脂的离子交换为: NaHSiO3+ROH=RHSiO3+NaOH(1) 反应(1)较难进行,有部分NaHSiO3会泄漏到下层与RH发生离子交换反应。 下层的强酸阳树脂的离子交换为: NaOH+RH=RNa+H2O(2) NaHSiO3+RH=RNa+H2SiO3(3) 反应(2)很容易进行,所以,混床出水的水质应该较好;但是,反应(3)生成H2SiO3,使得混床出水呈微酸性,pH值在6.0--6.5之间,SiO2≦20μg/L,电导率≦0.3μs/cm。交叉污染生成的RCl、RNa树脂与进水中的NaHSiO3的离子交换反应,由于是动态离子交换反应,所以,虽然NaHSiO3浓度很低、HSiO3-的离子选择性差,但是NaHSiO3+RCl=RHSiO3+NaCl也能部分进行,生成的NaCl与下层 阳离子交换树脂 RH发生离子交换反应产生HCl,会影响混床的出水的pH值。 将取自运行混床且已再生好的D001MB强酸阳树脂(RH)和D201MB强碱阴树脂(ROH)以1∶2的体积比,按下层为D201MB强碱阴树脂、上层为D001MB强酸阳树脂和下层为D001MB强酸阳树脂、上层为D201MB强碱阴树脂分别装入2个 有机玻璃交换柱 中,并并联到阴床出水口,投入运行,测定出水pH、DD、SiO2与Na+。 注:1.上层为RH、下层为ROH。2.上层为ROH、下层为RH。 但是,如果没有前面的阳床—除碳器—阴床的一级除盐,当预处理(包括RO(反渗透)等)来的水达不到一级除盐水水质要求而直接进入混床时,由于上层主要是强碱阴树脂(ROH),基本不与中性水发生离子交换反应,而直接进入下层的主要是强酸阳树脂(RH),则发生如下离子交换反应: Ca(Mg、Na)Cl(SO4、NO3、SiO3)+RH=RNa(Ca、Mg)+HCl(H2SO4、HNO3、H2SiO3) 生成的HCl(H2SO4、HNO3、H2SiO3)会使出水电导率、SiO2和Na+大大提高、pH值大大下降,严重恶化出水水质。尤其当除盐系统运行半年以上,树脂发生污染后更为严重。因此,反渗透直接加混床的水处理方法要慎重。如要采用反渗透直接加混床的水处理方法,必须采取措施,保证混床的阳树脂和阴树脂每次都能充分混合。 凝结水处理系统的问题 双塔、三塔混床系统 都是在阳再生塔中分离二种树脂,由于沉降速度大的强碱阴树脂和沉降速度小的强酸阳树脂总会在二种树脂交叉层互相混杂,因此,总是分离不净,再生时发生交叉污染。从而降低二种树脂的再生度,恶化混床出水水质。 三层床混床系统 三层混床主要是由强碱阴树脂、惰性树脂和强酸阳树脂组成。由于对三种树脂的密度和颗粒大小有一定的要求,所以树脂在反洗、沉降后,能清晰地分为三层。 当在体内再生时,中间排水装置位于反洗后惰性树脂层的中间,惰性树脂成为缓冲层,可避免酸和阴树脂或碱和阳树脂接触,从而消除了交叉污染。 在体外再生时,惰性树脂层可防止输送阴树脂过程中将阳树脂带走,也可避免交叉污染。普通凝结水处理混床的出水Na+为1.5~2.8μg/L,氢电导率为0.11~0.15μs/cm(25℃);三层混床的出水Na+为0.1~0.2μg/L,氢电导率为0.08~0.10μs/cm(25℃)。三层混床的周期制水量比普通混床增加25%~38%。 由于惰性树脂易吸附油等杂质,密度发生变化,惰性树脂污染后就起不到将二种树脂隔离的作用,同样也会发生交叉污染。 T塔混床系统 在体外再生系统中,当混床的失效树脂在阳再生分离塔中反洗分层时,在阴、阳树脂分界面处有一层混脂层。将上层的阴树脂输送到阴树脂再生塔,将中间的混脂输送到空塔,阳树脂则留在阳再生分离塔,这样,可使阴树脂输送时不携带阳树脂、阳再生塔中的阳树脂层也不残留阴树脂,保证阴、阳树脂得到良好的分离,减少再生时的交叉污染。 采用中间抽出法的凝结水处理混床的出水电导率为0.07~0.09μs/cm(25℃)。 这种将双塔、三塔混床系统中阳再生塔中会给再生和运行带来麻烦的二种树脂交叉层取出的方法,是解决交叉污染的好方法。但是,由于阳再生塔直径较大,存在二个问题:一是在输送强碱阴树脂时不可能完全水平输送,因此,塔体周围的强碱阴树脂不易输送干净,可能会残留到下面的强酸阳树脂中,仍然导致交叉污染;二是如反洗分层的反洗速度太大,部分强碱阴树脂会冲出去,如反洗分层的反洗速度太小,部分强碱阴树脂会夹杂在强酸阳树脂中,也会导致交叉污染。 电渗析法的特点: ①可以同时对电解质水溶液起淡化、浓缩、分离、提纯作用; ②可以用于蔗糖等非电解质的提纯,以除去其中的电解质; ③在原理上,电渗析器是一个带有隔膜的电解池,可以利用电极上的氧化还原效率高。 在电渗析过程中,也进行以下次要过程 ①同名离子的迁移, 离子交换设备 膜的选择透过性往往不可能是百分之百的,因此总会有少量的相反离子透过交换膜; ②离子的浓差扩散,由于浓缩室和淡化室中的溶液中存在着浓度差,总会有少量的离子由浓缩室向淡化室扩散迁移,从而降低了渗析效率; ③水的渗透,尽管交换膜是不允许溶剂分子透过的,但是由于淡化室与浓缩室之间存在浓度差,就会使部分溶剂分子(水)向浓缩室渗透; ④水的电渗析,由于离子的水合作用和形成双电层,在直流电场作用下,水分子也可从淡化室向浓缩室迁移; ⑤水的极化电离,有时由于工作条件不良,会强迫水电离为氢离子和氢氧根离子,它们可透过交换膜进入浓缩室; ⑥水的压渗,由于浓缩室和淡化室之间存在流体压力的差别,迫使水分子由压力大的一侧向压力小的一侧渗透。显然,这些次要过程对电渗析是不利因素,但是它们都可以通过改变操作条件予以避免或控制。
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求碳酸丙烯酯吸收烟道气二氧化碳的填料塔装配图及流程图 ...?
课程设计需要设计这两张图,由于没图纸参考,特上论坛里向大神们求助,,谢谢啦各位。。邮箱是 12717170@qq.com
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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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