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虚拟组分和实际组分的区别?
虚拟组分一般针对复杂混合物,如石油组分,其没有明确的分子量,沸点等,将其当做一种虚假的物质,通过蒸馏曲线和重度将其分割为一系列虚拟组分,建议你去看看手册里的炼油模拟部分。
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脱硫喷射器气腔积盐的问题分析。?
喷射器的气腔温度是比较低的,当溶液副盐含量高时,加上喷射器设计不合理造成泛液的情况下,气腔内泛出的脱硫液在此冷却就形成盐的析出,久而久之就产生积盐现象,关键点还是喷射器的问题。
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仪器设备
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关于熔融硫磺泵厂家?
机封泄露是在泵正常运转时还是在开停车时?是因为温度控制不够液硫结晶导致机封磨损吗? 修改工艺方案是比 ... 运行时和开停车时都有的~ 泄露原因:介质高温(温度降低就凝固),外冲洗源难找(一般不允许其他介质冲进去),还含有颗粒杂质,介质还易凝固(晶体较大会损坏密封),这一系列问题叠加在一起,机械密封就受不了了~ 原先是副叶轮(运行时形成反向力来密封)+填料密封(开停车时密封),效果不好; 机械密封使用寿命短哟~
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分子筛净化后空气均压还是原料空气均压?
刚开车用原料空气均压因为没有净化空气,分子筛程序正常以后就用净化空气均压!原因楼上的各位都说清楚了!我就不多说了。
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800元安装一套供农村家庭使用的太阳能光伏发电系统?
我先来看看是不是真的
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化学学科
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工艺技术
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醇与酸酐的酯化反应?
没做过[em01]
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中科合资广东炼化一体化项目装置规模?
我们是做供热改造和供热设计的甲级设计院,不知道他们有没有这方面的需要。 肯定有需求,只怕事先有内定。
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上标的问题?
原帖由 pc030319 于 2009-2-24 15:00 发表 我用的也是2004的版本,可以找到的,得在你要作为上标的那个数字后输入“^”,然后一起选定那个按键就能点击了! 要是下标的话怎么弄呢? 下标就打 ^3
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仪器设备
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油品调和流量计选择?
建议质量流量计 精度比较高, 故障率少。
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化学学科
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吡啶是否在tlc板上有斑点?
有哦
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为什么Hysys选择BK10总是失败?
我的是这个样子!没有人知道吗?好像是少了一个叫com thermo的东西
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煤气安全监测的方法?
想法很有创意,不过正如楼上几们所说,影响动物行为的因素很多,可能反到影响判断。
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化学学科
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工艺技术
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合成气、甲醇、甲醛制备乙二醇?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 合成气合成法制备eg的工艺路线分为合成气直接合成法和合成气偶联合成法,其中进展较快的是合成气偶联合成法。 1 合成气直接合成法 从理论上讲,由合成气一步直接合成eg是二种最简单、有效的方法,其化学反应方程式如下。 2co+3h2→hoch2ch2oh 该工艺技术的关键是催化剂的选择。早在1947年美国dupont公司采用钴催化剂由合成气直接合成了eg,但该催化剂要求的反应条件苛刻,即使在高温、高压条件下eg的收率也很低。1971年美国ucc公司公布了用铑催化剂由合成气制取eg的方法,但该方法所需压力太高(340mpa),催化剂的活性低且不稳定,难以满足工业化要求。19世纪80年代以来,合成气直接合成eg的优良催化剂主要为铑催化剂和钌催化剂两大类。但至今其研究成果还没有实现工业化。 2 合成气偶联合成法 合成气偶联合成法主要利用醇类与n2o3反应生成亚硝酸酯,亚硝酸酯在pd催化剂上氧化偶联得到草酸二酯,催化加氢草酸二酯制得eg。这一过程实际并不消耗醇类和亚硝酸,只是用co、o2和h2来合成eg。其中研究最多的是采用甲醇或乙醇获得亚硝酸甲酯或亚硝酸乙酯,再与co进行氧化偶联反应制得eg。反应方程式如下。 2co+1/2o2+2roh→rooccoor+h2o rooccoor+4h2→hoch2ch2oh+2roh 即2co+1/2o2+4h2→hoch2ch2oh+h2o 液相合成草酸酯法作为合成气偶联合成法之一首先由美国ucc公司的fenton于1966年提出,也称fenton法。1978年日本宇部兴产公司对其进行了改进,以2%(质量分数)pd/c为催化剂,在反应条件下引入亚硝酸酯,解决了fenton法的腐蚀问题,并提高了草酸二丁酯的收率,实现了工业化,建成了6kt/a草酸二丁酯工业装置。日本宇部兴产公司和美国ucc公司联合开发了通过草酸二丁酯合成eg的路线。该工艺先以co和丁醇为原料、pd/c为催化剂,在90℃、9.8mpa下,通过液相反应合成草酸二丁酯,然后再采用液相加氢合成eg。反应中草酸二丁酯的生成速率低,副产物多,且加氢反应要在20mpa以上进行。后来,日本宇部兴产公司、意大利montedison集团公司及美国ucc公司均开展了常压气相催化合成草酸酯的研究。其中,日本宇部兴产公司开发的气相法工艺过程为:在80-150℃、0.5mpa条件下,以pt/al2o3为催化剂,co和亚硝酸甲酯或亚硝酸丁酯进行气相反应生成相应的草酸二酯,草酸二酯经净化后,在铜铬催化剂、3mpa、225℃下进行气相加氢反应生成eg,eg的选择性为95%。用此方法生产草酸二酯的技术已工业化,若草酸二酯加氢技术取得成功,工业化生产eg就有可能实现。 同时,合成草酸二乙酯及草酸二乙酯加氢制eg的技术也取得了重要进展。1986年,美国ucc公司首先申请了草酸二乙酯加氢制eg的专利,开发了铜铬催化剂,eg收率为95%。日本宇部兴产公司与ucc公司联合开发cu/sio2催化剂,eg收率为97%。 20世纪80年代初期,国内开展了用co催化合成草酸二酯及其衍生物草酸、eg的研究。天津大学对气相法co偶联再生循环制草酸二乙酯进行了研究。王保伟等对co气相偶联制草酸进行了模拟放大研究,已完成中试,还对cu-ag/sio2催化剂上草酸二甲酯的加氢反应进行了初步研究。李振花等对草酸二乙酯气相催化加氢制eg进行了初步研究。xu等从催化动力学方面对这一反应进行了初步探索。李竹霞等采用cu/sio2催化剂以草酸二甲酯为原料,加氢制备eg,对催化剂前体和反应特性进行了研究。此外中国科学院成都有机所、原化工部西南化工研究院、浙江大学等均开展了这方面的研究,但大多停留在小试阶段。 合成气偶联合成法的工艺要求不高,反应条件较为温和,是目前最有希望大规模工业化生产的c1化学法合成eg的工艺路线。 3 甲醇、甲醛合成法 利用c1化工的基本原料——甲醇、甲醛合成eg的工艺路线较多,可分为甲醇脱氢二聚法、甲醛电化学加氢二聚法、dme氧化偶联法、甲醛氢甲酰化法和羟基乙酸法5种。 3.1 甲醇脱氢二聚法 由于甲醇中的碳氢键与烷基中的碳氢键均属于惰性键,所以甲醇脱氢二聚合成eg一般通过自由基反应实现。在引发剂存在下,甲醇生成·ch2oh自由基,然后两个·ch2oh自由基反应生成eg。brown等研究了以紫外光作为激发光源时hg的作用,hg在250nm紫外光激发下形成三线态hg(3p1),激发态的hg引发甲醇生成h·自由基和ch3o·自由基,ch3o·自由基进一步反应生成eg,eg收率达97%。反应式如下。 ch3oh→(hg)→meo·+h· ch3o·+ch3oh→ch3oh+·ch2oh 2·ch2oh→hoch2ch2oh 目前文献[61,62]报道的甲醇脱氢二聚法的反应条件相当严格,需用过氧化物、锗、γ射线和铑等进行催化,取得的结果不能令人满意。甲醇脱氢二聚法的优点是原料甲醇价格低廉,来源丰富,eg收率较高。如果能采用较温和的反应条件或大规模生产,该工艺将具有一定的吸引力。 3.2 甲醛电化学加氢二聚法 甲醛电化学加氢二聚法的反应方程式如下。 2hcho+2h++2e→hoch2ch2oh 近年来,该技术的研究开发工作很活跃。据文献[63]报道,以nacl为电解质载体,采用石墨电极非分隔式电解槽,在60-70℃、电流密度2-3ka/m2条件下,eg收率大于80%。文献[64,65]报道的甲醛电化学加氢二聚法合成eg的选择性和收率均约为90%,最优化条件下eg选择性和收率达到99%。 实验室中,甲醛电化学加氢二聚法合成eg的选择性和收率均较高,成本比现行的乙烯氧化法明显降低。该方法反应条件温和,三废易处理,但耗电量大,产物eg在电解液中的浓度低,需进一步改进反应条件及电解槽的结构。 3.3 dme氧化偶联法 由于eg中-oh键的活性较高,eg的选择性较低,因此日本科研人员采用甲醇制备dme,然后dme氧化偶联生成二甲氧基乙烷,后者在适当的酸催化下水解生成eg,即dme氧化偶联法。 该方法将浸渍金属硝酸盐的氧化镁和硅胶于450℃焙烧制成氧化偶联催化剂。在200℃、1.621 28 mpa、进料量3.8g/(mol·h)、n(dme):n(o2)=5.0的条件下,以5%(质量分数,下同)sno2/mgo为催化剂时,dme的转化率为10.8%,二甲氧基乙烷的选择性为34.5%。在进料量1.6g/(mol·h)、n(dme):n(o2)=7.0的条件下,以20% sno2/mgo为催化剂时,dme转化率和二甲氧基乙烷选择性分别为0.7%和63.5%。由于反应的副产物主要是甲醇,而甲醇又可转化为dme进行循环使用,因此目的产物eg的选择性可达88%。但就此工艺的机理来说,热力学难度仍很大,需做进一步的研究。 3.4 甲醛氢甲酰化法 甲醛氢甲酰化法是在钴或铑催化剂作用下,甲醛与合成气进行氢甲酰化反应制得羟基乙醛,然后羟基乙醛加氢制得eg。其反应方程式如下。 hcho+co+h2→hoch2cho hoch2cho+h2→hoch2ch2oh 以rhcl(co)(pph3)2催化剂为例,在4-甲基吡啶溶液中,70℃下甲醛与合成气反应4h,羟基乙醛的收率超过90%;6h时羟基乙醛收率达94%。加入膦配体和质子酸,甲醛的转化率可达99.8%,羟基乙醛选择性为95%,将甲醛和羟基乙醛分离后,再用pd/c催化剂加氢制得乙二醇,乙二醇收率接近100%,副产物甲醇的收率仅为1.9%。 甲醛氢甲酰化法具有较大的工业潜力,但只有采用多聚甲醛才有较高的转化率。 3.5 羟基乙酸法 羟基乙酸法是以甲醛、co和水为原料,在高温、高压、酸催化剂作用下,经缩合生成羟基乙酸,羟基乙酸经甲醇酯化生成羟基乙酸甲酯;再以亚铬酸铜为催化剂,在200-225℃、2-4mpa下,羟基乙酸甲酯进行加氢反应得到eg,甲醇可循环使用。反应方程式如下。 hcho+co+h2o→(hf)hoch2cooh hoch2cooh+ch3oh→hoch2cooch3+h2o hoch2cooch3+2h2→hoch2ch2oh+ch3oh 羰基化催化剂主要为硫酸或氢氟酸,该催化剂对设备腐蚀较为严重,因此自20世纪80年代中期以来已没有人做进一步研究。 以铜(ⅰ)或银(ⅱ)羰基络合物为主催化剂,配以浓硫酸或三氢化硼等强酸构成催化剂体系,合并羟基乙酸法的前两步,甲醛羰基化后直接酯化得到羟基乙酸酯,羟基乙酸酯再经加氢制得eg。该方法是在羟基乙酸法基础上改进的甲醛羰基化法,反应条件相对缓和,但仍难以实现工业化。 如果以上所述的技术成熟的话,将大大缓解目前我国乙二醇供应不足的问题。
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求助水性油墨助剂?
你具体点 颜料用的有机颜料还是无机颜料 ? ?流平剂有硅类的降低表面张力的,也可以是平衡表面张力的丙烯酸类的。增稠流平剂主要就是保水剂,有时是为了增加触变性。 谢谢,我的颜料用的是偶氮色淀类的。保水剂的作用主要是,
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请教:一般电路上断路器会装在哪,开断电流、动稳定电流 ...?
额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。
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shell气化炉上面用的飞灰过滤器大概是个什么结构,作用 ...?
是一个传统的除尘器结构,只不过过滤元件采用陶瓷滤芯,该过滤器具有耐高温高压,反吹再生性能好等特点,目前主要应用shell装置的气化炉后面,用于去除合成气中带出的煤灰。有问题可给我发电子邮件: zoomber88 . 目前我公司已开发出可代替进口的陶瓷过滤元件,并完全掌握飞灰过滤器的整体设计及制造技术。
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氨曲南中间体的情况?
控温是关键,温度高就会分解.我们公司做了三年,工艺成熟,国内市场不太稳定
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管道应力分析与计算.pdf?
re: 管道应力分析与计算.pdf [修改] - 本文出自盖德化工论坛,原文地址: https:///thread-40341-1-1.html
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A301、A110-1、Amomax-10哪个更好?希望给个综合分析排 ...?
回复 9# arrow51 请问你是哪个公司的啊?使用的催化剂目前的热点温度多高啊?
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化工泵密封的重要性?
写的不错!!!!!!!!!!!!!!!
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简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 设备工程师
学校:华南理工大学 - 自动化科学与工程学院
地区:黑龙江省
个人简介:
没有未来的感情一直在心里颠簸。
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