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炼钢新技术?
听说德国创新了炼钢新技术,说的是采用喷嘴将煤颗粒喷入炼钢炉中直接燃烧提供热量和还原物,据说技术已经成熟了,有没有这么回事?
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pro II 简捷算法的一个条件设定?
请问图中那两句蓝色的英文是啥意思? 另外,在pro II 里fraction 及percent的区别是什么? 在简捷算法中,如果我想设定LK的收率为90%,HK的收率为95%以上,我应该怎么设? starting compent, ending compent是什么意思? [ ]
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动火作业人员签字确认存在的问题?
第四条 《动火证》的办理程序 (一)《动火证》由动火负责人向动火点所在单位安全员提出申请,动火点所在单位安全员到现场跟动火负责人、动火人、动火部位负责人共同辨识作业危险有害因素、制定动火安全措施后,按《动火证》的项目逐项填写,不得空项。 (二)《动火证》填写完毕后,动火作业负责人、动火部位负责人负责按证逐项落实各动火安全措施并检查确认安全措施落实情况,待确认各安全措施全部落实可靠并向动火人和监火人交 待安 全注意事项后,方可通知动火人准备作业。 (三)动火人接到动火作业通知后,再次逐项确认相关安全措施的落实情况,待确认各项安全措施全部落实可靠后,按动火等级通知相应审批人前来审批。属于特殊动火作业的同时通知动火点所在单位主管、安全处长、生产副总;属于一级动火作业的同时通知动火点所在单位主管、安全处分管安全员;属于二级动火作业的通知动火点所在单位主管。 (四)动火作业审批人必须到现场检查各项动火作业安全措施是否齐全、可靠,确认安全措施是否全部落实,待确认能满足动火作业条件后,方可签字同意开始作业。 上文是我们公司动火作业安全规程中涉及的流程。其存在的问题就是在安全措施落实项中涉及到签字确认都应该谁去签署。 (二)中明确了动火作业负责人、动火部分负责人按证去确认安全措施,那么这两个人是否在动火证中签字,以便确认措施落实情况。 (三)中说明了动火人再次确认,那么其是否在证中签字以示落实? 在者就是“确认”二字是否需要签署? 说说你们动火证办理过程中都有哪些人需要在动火证上签字?
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求氨制冷系统的流程图?
氨制冷系统一般怎样布置的呢,一般包括蒸发、压缩、冷却、节流四个部分吗?一般是从哪一部分出来给用户换热呢,还是蒸发就代表了用户的换热呢?
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我需要汽轮机剖面装配图?
如果有的话,上传一下,特别地感谢!轴系装配图也好
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智能电磁流量计使用过程中应注意的问题分析?
智能电磁流量计 因计量精度较高、使用方便、测量范围宽等特点而广泛应用于石化、城市燃气行业。智能电磁流量计既可作为工艺控制的检测仪表,也可作为贸易结算的计量仪表。因此,在实际应用中难免会出现被测介质性质、口径选择、安装条件、维修校验等问题,为了保证 涡轮流量计 的正常运行,在其使用的过程中应注意以下几个问题: 智能电磁流量计对被测介质有严格的要求 a.智能电磁流量计一般只用于计量低粘度的单相流体 b.用智能电磁流量计计量的介质流体应处于紊流状态 c.目前大多数智能电磁流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求。如介质中含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在仪表叶片上,影响仪表的正常转动。在实际应用中可在涡轮流量计前端加装有效的过滤器。 智能电磁流量计口径的选择应注意的问题 在选择智能电磁流量计的口径时,应使介质的工况流量在流量计测量范围的15%—70%之间。当被测介质流量处于所选流量计测量范围的15%以下时,介质流体在管道中流速缓慢处于层流状态,流量计的测量线性变差,难以达到要求的计量精度。当介质工况流量大于所选择流量计测量范围的70%时,涡轮转速将变的很大,加速轴承和支架的磨损,影响智能电磁流量计的使用寿命。 智能电磁流量计在安装中应注意的问题 a.介质流体流速分布不均匀和旋涡流是影响智能电磁流量计测量精度的主要原因,要消除流速不均匀和旋涡流则需要在 智能电磁流量计 前端有足够长的直管段。一般要求在智能电磁流量计上流有15D以上的直管段,下流有4D的直管段才能保证测量的精度,若受安装场地限制上流不能达到其要求,可在上流直管段上加装管速整流器。 b.智能电磁流量计的安装点不能有强烈的机械震动和强的电磁干扰。焊接和安装中不能有焊渣和法兰密封垫片突入管道内,流量计上流的控制阀必须设置为全开的球阀或闸阀,以免影响被测介质的流态。 c.智能电磁流量计在安装方式上可以是水平、倾斜、垂直安装,随安装方式的不同,其流量特性曲线有所变化。若要想获得高精度的测量,必须采用水平安装。如果一定要采用垂直安装则应用垂直安装方式对涡轮流量计重新校验,并重新设定仪表系数。 维修和校验应注意的问题 A.智能电磁流量计的故障大多是涡轮轴承磨损和叶轮被卡住,这类故障用户只需更换轴承或清除叶轮上的杂物即可解决。但是智能电磁流量计是装配严密的精密仪表,更换配件或是重新装配后都会引起仪表系数的变化,因此为保证测量的精度在更换配件或是重新装配后都应重新校验并更改仪表系数。 B.智能电磁流量计随运行的时间增长或更换部件其仪表系数会发生改变,因此必须要对涡轮流量计进行校验。校验应注意两方面的问题: a.校验所用流体介质必须和测量的介质为同一介质或粘度相近的介质; b.如果智能电磁流量计是用于要求获得很高的测量精度的地方,校验时应连同流量计上下流的直管段作为一个整体进行校验,以消除 智能电磁流量计 前后直管段的附加误差。
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用SW6计算常压容器壁厚?
1、直径3200,筒体高6000.的常压容器,输入压力0.001,通过SW6计算,封头的名义厚度是7. 2、封头标准上最小厚度是12. 3、选用支承式支腿,就是加垫板顶在下封头上那种,如果选4个腿,通过计算得出:封头的垂直载荷不能承受。支座标准的表5封头的有效厚度最小也是10开始, 想问问;软件计算出来的厚度,是按什么情况,什么支承计算的?比如同一个设备,裙座支承 和 支腿支承 封头厚度能一样吗?? 个人认为,如果是支腿支承,除了通过软件计算厚度外, 必须还得进行支座校核 和 封头垂直载荷校核
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有机化学基本概念 ---光谱?
( 1 )紫外光谱 1 生色基:能在某一段光波内产生吸收的基团称为这一段波长的生色基。紫外光谱的生色基是:碳碳共轭结构、含有杂原子的共轭结构、能进行 n →π * 跃迁的基团、能进行 n →σ * 跃迁并在近紫外区能吸收的原子或基团。 2 红移:使最大吸收峰向长波方向移动的现象称为红移现象。 3 伍德沃德和费塞尔规则:用来估算 二烯烃 ,多烯烃及共轭烯酮类化合物的紫外吸收λ max 位置的经验规则,一般计算值与实验值之间的误差约为± 5nm 。(参见表 5-8 )。 4 助色基:非键电子与π电子的共轭即为 p- π共轭, p- π共轭使电子活动范围增大,吸收向长波方向位移,并使颜色加深,这种效应称为助色效应,这种基团称为助色基,如— OH ,— OR ,— NH2 ,— NR2 ,— SR ,卤素等均是助色基。 5 减色效应:使ε值减弱的效应称为减色效应。 6 紫外光谱图:紫外光谱图提供两个重要的数据:吸收峰的位置和吸收光谱的吸收强度。紫外光谱图以波长( nm )为横坐标,指示吸收峰的位置;以吸光度为纵坐标,指示了吸收峰的吸收强度。在图中,化合物对电磁辐射的吸收性质是通过一条吸收曲线来描述的。 7 紫外吸收光谱:由于分子中价电子的跃迁而产生的吸收光谱称为紫外吸收光谱。也可以称它为电子光谱。 8 紫(蓝)移:最大吸收峰向短波方向移动的现象称为紫(蓝)移现象。 9 增色效应:使ε值增加的效应称为增色效应。 ( 2 ) 红外光谱 1 红外光谱:原子和分子所具有的能量是量子化的,称之为原子或分子的能级,有平动能级、转动能级、振动能级和电子能级。基团从基态振动能级跃迁到上一个振动能级所吸收的辐射正好落在红外区,所以红外光谱是由于分子振动能级的跃迁而产生的。 2 红外光谱图:红外光谱图的横坐标是红外光的波长( ?m )或波数( cm—1 ),纵坐标是透过率 T 或吸光度 A 。 A 与 T 的关系是 A=lg ( 1/T )。中间是一条吸收曲线。吸收曲线的吸收峰形状是各不相同的,一般分为宽峰、尖峰、肩峰,双峰等类型。 3 泛频峰: ?1+?2 , 2?1+?2… 吸收峰称为合频峰, ?1—?2 , 2?1—?2… 吸收峰称为差频峰,合频峰与差频峰统称为泛频峰。 4 伸缩振动:键长改变的振动。分为对称伸缩振动( ?s )和反对称伸缩振动( ?as )两种。 5 官能团区和指纹区:从 IR 谱的整个范围来看,可分为 4000~1350cm — 1 与 1350~650cm — 1 两个区域。 4000~1350cm — 1 区域是由伸缩振动产生的吸收带,光谱比较简单但具有很强的特征性,称为官能团区。官能团区的吸收带对于基团的鉴定十分有用,是红外光谱分析的主要依据。在 1350~650cm — 1 区域,有 C — O , C — X 的伸缩振动和 C — C 的骨架振动,还有力常数较小的弯曲振动产生的吸收峰,因此光谱非常复杂。该区域中各峰的吸收位置受整体分子结构影响较大,分子结构稍有不同,吸收就有细微的差异,所以称这个区域为指纹区。指纹区对于用已知物来鉴别未知物十分重要。 6 费米共振:一个基团振动的倍频与另一个基团振动的基频接近时,也会发生相互作用而产生很强的吸收峰或发生峰的裂分,这种现象称为费米共振。 7 弯曲振动:键角改变的振动。也称为变形振动,分为面内变形振动和面外变形振动两种。前者又可分为剪式振动和面内摇摆振动,后者则分为扭曲振动和面外摇摆振动。 8 振动的偶合:分子中符合某种条件的基团间的相互作用也会引起频率位移。例如:两个振动频率很接近的邻近基团会产生相互作用而使谱线一分为二,一个高于正常频率,一个低于正常频率。这种基团间相互作用称为振动的偶合。 9 倍频峰:在红外光谱中,基团从基态跃迁到第二激发态、第三激发态等产生的吸收峰称为倍频峰。 ( 3 )核磁共振 (3)NMR 1 1H-NMR : 1H 的核磁共振称为质磁共振,简称 PMR ,也表示为 1H-NMR 。 2 13C-NMR : 13C 的核磁共振简称 CMR ,也表示为 13C-NMR 。 3 一级图谱:符合 n+1 规律的图谱称为一级图谱。 4 化学位移:同种核由于在分子中的化学环境不同而在不同共振磁场强度下显示吸收峰,这称为化学位移。 5 化学位移等价:在分子中,具有相同化学位移的核称为化学位移等价的核。 6 化学等价:分子中两相同原子处于相同的化学环境时称为化学等价,化学等价的质子必然具有相同的化学位移。分子中的质子,如果可通过对称操作或快速机制互换,它们是化学等价的。 7 对映异位质子:通过镜面对称操作能互换的质子叫对映异位质子。对映异位质子在非手性溶剂中是化学等价的,在手性环境中是非化学等价的。 8 去屏蔽效应:假如感应磁场在某些区域与外磁场一致,则质子实际上感受到的有效磁场应是外磁场强度加上感应磁场强度。这种作用称为去屏蔽效应,也称为顺磁去屏蔽效应。 9 各向异性效应:当分子中某些基团的电子云排布不呈球形对称时,它对邻近的 1H 核产生一个各向异性的磁场,从而使某些空间位置上的核受屏蔽,而另一些空间位置上的核去屏蔽,这一现象称为各向异性效应。 10 13C 同位素边峰: 13C 与 1H 能发生偶合并产生裂分峰,这对裂分峰称为 13C 同位素边峰。由于 13C 的天然丰度仅为 1.1 %,只有在浓度很大或图谱放大时才会发现 13C 同位素边峰。 11 自旋偶合:在分子中,不仅核外的电子会对质子的共振吸收产生影响,邻近质子之间也会因互相之间的作用影响对方的核磁共振吸收。并引起谱线增多。这种原子核之间的相互作用称为自旋 - 自旋偶合,简称自旋偶合。 12 自旋裂分:因自旋偶合而引起谱线增多的现象称为自旋 - 自旋裂分,简称自旋裂分。 13 扫频和扫场:要使 ? 射 =?0 ,可以采用两种方法。一种是固定磁场强度 H0 ,逐渐改变电磁波的辐射频率 ? 射,进行扫描,当 ? 射与 H0 匹配时,发生核磁共振。这种方法称为扫频。另一种方法是固定辐射波的辐射频率 ? 射,然后从低场到高场,逐渐改变磁场强度 H0 ,当 H0 与 ? 射 匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。一般仪器都采用扫场的方法。 14 非对映异位质子:不能通过对称操作或快速运动进行互换的质子叫做非对映异位质子。非对映异位质子在任何环境中都是化学位移不等价的。 15 n+1 规律:有些 1H 谱的自旋裂分的峰数目符合 n+1 规律,即一组化学等价的质子,其共振吸收峰的个数由邻接质子的数目来决定,若它只有一组数目为 n 的邻接质子,那末它的吸收峰数目为 n+1 。如果它有两组数目分别为 n , n ’的邻接质子,那末它的吸收峰数目为( n+1 ) (n ’ +1) 。 16 屏蔽效应:分子中磁性核不是完全裸露的,被价电子包围着。这些电子在外界磁场的作用下发生循环的流动,会产生一个感应的磁场,感应磁场应与外界磁场相反(楞次定律),所以,质子实际上感受到的有效磁场强度应是外磁场强度减去感应磁场强度。核外电子对核产生的这种作用称为屏蔽效应,也叫抗磁屏蔽效应。σ称为屏蔽常数。 17 核磁共振:核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振。 18 偶合常数:自旋偶合的量度称为自旋的偶合常数。偶合常数用符号 J 表示, J 值的大小表示了偶合作用的强弱。 J 的左上方常标以数字,它表示两个偶合核之间相隔键的数目, J 的右下方则标以其它情报。 19 旋转边峰:在 1H-NMR 测定时,旋转的样品管会产生不均匀的磁场,导致在主峰两侧产生对称的小峰,这一对小峰称为旋转边峰。旋转边峰与主峰的距离随样品管旋转速度的改变而改变,在调节合适的仪器中旋转边峰可消除。 20 等位质子:通过对称轴旋转而能互换的质子叫等位质子。等位质子在任何环境中都是化学等价的。 21 磁等价:一组化学位移等价的核,如对组外任何其它核的偶合常数彼此之间也都相同,那么这组核就称为磁等价核或磁全同核。 22 碳谱: 13C 核的核磁共振谱。 ( 4 )质谱 1 分子离子和分子离子峰:分子被电子束轰击失去一个电子形成的离子称为分子离子,在质谱图上,与分子离子相对应的峰称为分子离子峰。 2 多电荷离子:带两个或多个电荷的稳定离子称为多电荷离子。 3 同位素离子和同位素离子峰:含有同位素的离子称为同位素离子。在质谱中,与同位素离子相对应的峰称为同位素离子峰。 4 亚稳离子:在分析器中裂解产生的离子( m )称为亚稳离子。 5 麦克拉夫悌( Mclafferty )重排裂解:具有γ氢原子的侧链苯、烯烃、环氧化合物、醛、酮等化合物经过六元环状过渡态使γ氢转移到带有正电荷的原子上,同时在α,β原子间发生裂解,这种重排裂解称为麦克拉夫悌重排裂解。 6 质谱:质谱分析的基本原理是很简单的,下面结合 EI 源来说明:使待测的样品分子汽化,用具有一定能量的电子束轰击气态分子,使其失去一个电子而成为带正电的分子离子,分子离子还可能断裂成各种碎片离子,所有的正离子在电场和磁场的综合作用下按质荷比( m/z )大小依次排列而得到谱图。 7 质谱图:都用棒图表示,每一条线表示一个峰,图中高低不同的峰各代表一种离子,横坐标是离子质荷比( m/z )的数值,图中最高的峰称为基峰,并人为地把它的高度定为 100 ,其它峰的高度为该峰的相对百分比,称为相对强度,以纵坐标表示之;有时也用纵坐标表示某峰与所有峰总强度比的相对强度,但一般都采用第一种方法表示。 8 α - 裂解:有机官能团与α碳原子或其它原子之间的裂解称为α - 裂解。 9 β - 裂解:与官能团相连的α碳原子与β碳原子之间的裂解称为β - 裂解。 10 碎片离子和重排离子:分子离子在电离室中进一步发生键断裂生成的离子称为碎片离子。经重排裂解产生的离子称为重排离子。
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泵的启停开关?
一般泵的开关只有两个按钮,一个开一个关;但是对于那些有自启动功能的泵,有手动、自动、零位旋钮和开和关两个按钮,弱弱的问一下,如果说我这台自启动泵在手动状况下启动,备泵打手动,这时候这台运行泵在运行的时候将旋钮拧至零位,泵会停么?
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德国合金钢牌号的含义?
今日在工作中接触到了以下几种德国 不锈钢 牌号,不知相当于中国或美国的哪种牌号,请指教: G-X5CrNiNb 19-11; X 3CrNi134; X 20CrNi172; X 6CrNiMoTi17122
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脱碳系统开车时,仿真软件里关于压力控制的符号表示?
脱碳系统开车时,仿真软件里关于压力和流量控制的符号表示,可以调自动,可以调手动。下面有三个值可设定PV值、SP值、OP值,这三个符号表示什么意思,一般OP值不可调。
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储罐氮封用阀怎么选?
根据新规范很多油品储罐都需要加氮封,氮封是选 压力变送器 + 调节阀 (可认为仪表风很充足)还是用自力式氮封阀?因控制罐顶压力在1.2KPa,选自力式阀的话得选用专门的氮封阀,最好还是进口的。成本上也不便宜;性能上说应该压力变送器+单座阀会更好些吧?请大家各抒己见,谢谢!
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讨论一下大家的生产情况?
由于金融危机影响,我们孝义大部分焦化厂焖炉保温限产。 我厂已经压了60%。请大家说说你们的情况。 我好像觉得这次危机对孝义影响比较大,各行各业都有明显的感觉。而我其他地方的同学好像对危机没啥感觉,虽然他们不一定从事焦化工作。
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关于翼阀修理更换?
翼阀在催化装置中比较重要,翼阀的修理或更换是不是有统一标准呢,哪些能修理,有什么修理经验,什么情况下应该更换呢?请高手帮忙分析下或者有相关资料,我加分
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FCC液化气中丙烯和异丁烯能有多高?
FCC 液化气 中的 丙烯 含量能达到50%(V/V)以上么?前段时间外购了一批液化气,工艺是流化催化裂化,对方的检测报告丙烯含量平均高达47%(V/V),最高者竟然有58%,觉得不可思议,搞催化的朋友,觉得可能性大么? 据我统计,根据 催化剂 、原料和工艺不同,一般丙烯含量在32~42%(V/V),异丁烯7~12%(V/V)左右,请问对吗? 根据你们的经验,丙烯和异丁烯含量一般在多少?高能到多高?低能有多低? 非常感谢。。 补充:我觉得是对方分析数据应该有问题,因为每天数据波动很大(球罐取样),举10天丙烯含量的例子:46.8、35.0、43.8、47.3、49.5、58.3、34.2、49.8、40.5、46.9 [ ]
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尿素质量鉴定?
我们污水厂原来用的 尿素 有较强的尿骚味,现在的尿素(不同厂家的货)没有这味了,但总氮含量还是一样的 这是怎么回事,有问题吗 ? 尿素怎么简单的验收?
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直径为3400的换热器的管箱法兰怎么选用?
我有一 换热器 其内径是3400mm,因设备法兰最大直径只到2000mm,请问该如何选用螺栓的数量,螺栓的直径呢?
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压力降公式中的B、C值?
压力降计算公式:B*u*V+C*p*v2 字母形似打法。 这其中的B、C是什么?是球型数据?还是 分子筛 数据?3.2毫米球形B=4.155 C=0.00135 那我要选0.5--0.8毫米球形的B\C值是多少?是可以根据直径计算出来,还是跟厂家要?
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请教一下一般石油液化气的成分比例?
请问一下 液化气 的烷烃烯烃的所占质量比例一般是多少,我们有 气相色谱仪 ,但是C[sub]4[/sub]C[sub]5[/sub]的峰分不清 具体做出来的结果体积百分比C[sub]1[/sub]0.53C[sub]2[/sub]0.07C[sub]3[/sub]17.86C[sub]4[/sub]59.43C[sub]5[/sub]21.06H[sub]2[/sub]O0.29DME0.73 我想请高手根据经验帮我分析下我们的 液化石油气 的C[sub]3[/sub]C[sub]4[/sub]烯烃和C[sub]3[/sub]C[sub]4[/sub]烷烃,C[sub]5[/sub]以上这三样的质量百分比大概各占多少 十分感谢!
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#石油液化气
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有谁做过7-ACA的?
我公司想上这个,有做过的可讨论一下
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简介
职业:液化空气莆田新明宝化学工业有限公司 - 化工研发
学校:兰州交通大学 - 化学与生物工程学院
地区:福建省
个人简介:
这是你生命中最好的年纪,身体健康,亲人安在,现世安稳。可惜你意识不到,因为一点小事心情就一团糟。
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