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求法莫替丁合成工艺?
< >求 法莫替丁 原料合成工艺及精制工艺.不要求很详细.知道的请发E-mail给我<a href="mailt.zhuguang4444@sina.com" target="_blank" >.zhuguang4444@sina.com</A></P> < >谢谢~</P>
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问: 天然气引擎驱动的压缩机(国产)运行可靠性谁有经验?
天然气引擎驱动的 压缩机 (3级压缩), 压力从3BARG压缩到60BAR, 有没有运行成功的经验可供借鉴?以天然气做燃料(2-7BARG的天然气)的驱动设备.类似于 柴油机 .
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汽机抽汽停用轴向位移增大还是减小?
汽机抽汽停用轴向位移增大还是减少
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安全注册工程师?
安全注册工程师考试学习资料有吗/
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技术求助:跌水井的设计原则?
请问: 什么是 跌水井 以及 跌水井的设计原则?
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柴汽油加氢精制?
焦化汽 柴油 常二减一油混合加氢进料优缺点?
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求助:mmol/L与ppm的换算关系?
在书本和资料上老是看到mmol/L和ppm这两个单位,我好像记得ppm和mg/L是对等关系,但mmol/L和ppm就不知道怎么换算了。请教大家了。
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关于管道方面的英文?
最近要看一些关于管道风险方面的外文,我记得是pipeline risk 但是我用搜索的时候,却搜索不到这样的文章,是不是管道风险 还有什么别的说法?或者我应该搜索什么会更加好点?
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煤层气开发:美好愿景遭遇现实难题?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 作者/来源:中国 煤炭 报 日期:2009-4-8 -------------------------------------------------------------------------------- 以中梁山煤电气公司为例,公司2008年瓦斯抽采成本已经达到吨煤119元,总额高达5850.6万元,但煤层气综合销售价格为每立方米0.9元,公司每销售1立方米煤层气就会导致实际亏损0.3元。 近日,财政部煤层气开发利用财政补贴调研会议在重庆召开。会上,相关企业建议:煤层气是实施清洁发展计划的重要领域,国家应加大政策扶持力度,为煤层气企业创造更多获得资金和技术支持的机会。 目前,缺乏资金已成为制约煤层气产业实现大规模商业化开发的瓶颈。以重庆能源集团中梁山煤电气公司为例,公司2008年瓦斯抽采成本已经达到吨煤119元,总额高达5850.6万元,但煤层气综合销售价格为每立方米0.9元,公司每销售1立方米煤层气就会导致实际亏损0.3元。企业对售气没有积极性。 而从资源赋存来看,重庆仅中梁山煤田现有生产水平煤层气储量就达26.04亿立方米,其中可采储量为13.18亿立方米。整个煤田煤层气远景储量406亿立方米,可采储量高达250亿立方米。 守着资源“挨饿”,煤炭企业只好在矿区自用上下功夫。目前,重庆能源集团旗下中梁山煤电气公司、松藻煤电公司、天府矿业公司等企业煤层气抽采利用势头良好,居民用户总数已突破10万户。重庆能源集团同时建立了3座瓦斯发电站,每年利用3000万立方米瓦斯,近期还将新增14台装机容量为500千瓦的瓦斯 发电机组 ,拟建装机容量为1.2万千瓦的低浓度瓦斯发电站,并已经安排1000万元作为煤层气利用科研经费。 “在煤层气开发早期,国家应该给予优惠政策。”一位业内人士指出,补贴是最可行的手段,比如在煤矿安全改造项目中单列煤层气抽采利用项目,并给予50%的国家补贴;在税收政策方面,对煤层气抽采利用企业免征企业所得税,将现行的增值税先征后退政策调整为即征即退;为利用国内外融资渠道提供支持,地方政府也应出台鼓励煤层气抽采利用的政策。 业内人士还建议,应尽快对煤层气井下抽采系统,地面钻探、泵站、输配气管网,煤层气压缩、提纯、储存和销售站点等制定并落实鼓励与扶持政策;对煤层气资源勘探,国家应纳入预算;制定国家对煤层气资源勘探、开采、利用的配套鼓励政策。 由于煤层气抽采矿井多在偏僻地区,其本地需求难以满足大规模商业开发的需要。但由于煤层气与天然气可以混输混用,两者具有共同的市场用户,并且资源分布在地域上也有互补性,所以通过管网外输可以解决这一问题。 目前,重庆能源集团的煤层气供气管网长达400公里,遍布该市的6个区(县),已经在混输混用上做了成功尝试。有关人士建议,国家在规划城市燃气管网和天然气长输管线建设时应充分考虑靠近煤层气生产基地并预留足够容量,在远期逐步建成煤层气(天然气)长输管网,同时,建议国家制定合理的天然气价格政策,地方政府尽快放开天然气价格,保证煤层气与天然气、煤气、 液化气 在价格上有同等的竞争力。
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moret泵和其他一般泵的区别之处?
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设备是否需要设置检查孔?
有一立式计量罐,介质为环氧 乙烷 ,工作压力0.8MPa,工作温度小于80度,容积为10立方,材质为S30408,这样的设置是否必须设置检查孔?
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离心泵的工作点和流量调节?
离心泵 的工作点和流量调节 一、管路特性曲线 当离心泵安装在特定的管路系统中时,泵应提供的流量和压头应依管路的要求而定。管路所需压头与流量的关系曲线称为管路特性曲线,其方程用下式表示 He=A+BQe2 二、离心泵的工作点 当泵安装在一定管路系统中时,泵的特性曲线与管路与曲线的交点即为泵的工作点。工作点所示的流量与压头既是泵提供的流量和压头,又是管路所需要的流量和压头。离心泵只有在工作点工作,管中流量才能稳定。泵的工作点以在泵的效率最高区域内为宜。 三、离心泵的流量调节 对一台泵而言,特性曲线不会变,而管路特性曲线可变。当泵的工作点所提供的流量不能满足新条件下所需要的流量时,即应设法改变泵工作点的位置,即需要进行流量调节。 流量调节的方法有: (1)在离心泵出口管路上装一 调节阀 ,改变阀门开度,即改变管路特性曲线He=A+BQe2中之B值,阀门开大,工作点远离纵轴;阀门关小,工作点靠近纵轴。 这种调节方法的优点是,操作简便、灵活。其缺点是,阀门关小时,管路中阻力增大,能量损失增大,从而使泵不能在最高效率区域内工作,是不经济的。用改变阀门开度的方法来调节流量多用在流量调节幅度不大、而经常需要调节的场合。 (2) 改变泵的转速,即改变泵的特性曲线。 (3) 车削叶轮外径也改变泵的特性曲线。采用以上两种方法均可改变泵的我曲线。用这些方法调节流量在一定范围内可保证泵在高效率区内工作,能量利用较经济,但不方便,流量调节范围也不大,故应用不广泛
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win7下可以安装什么版本的Aspen?
我的win7是家庭普通版,64位。如果升级到旗舰版,可以安装什么版本的?请教各位高手了,能否给个链接呢?
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油罐区静电接地?
我现在做 柴油 ,石脑油等一些油品的罐区,不知道静电接地怎么做,需要做些什么材料,有没有标准图集,本来以为是电气的事,希望有知道的盖德提供意见和帮助,谢谢
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气化工段哪些设备要做单体试车?
德士古气化工艺原始开车时气化工段有哪些设备要做单体试车?还是所有设备都要做?还有就是怎么做?作为工艺人员应该做哪些准备?初学者,谢谢指导!
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合成氨技术交流(工艺流程 ,催化机理 ,工业发展,生物 ...?
氨是重要的无机化工产品之一,在国民经济中占有重要地位。除液氨可直接作为肥料外,农业上使用的氮肥,例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都是以氨为原料的。合成氨是大宗化工产品之一,世界每年合成氨产量已达到1亿吨以上,其中约有80%的氨用来生产化学肥料,20%作为其它化工产品的原料。 德国化学家哈伯1909年提出了工业氨合成方法,即“循环法”,这是目前工业普遍采用的直接合成法。反应过程中为解决氢气和氮气合成转化率低的问题,将氨产品从合成反应后的气体中分离出来,未反应气和新鲜氢氮气混合重新参与合成反应。合成氨反应式如下: N2+3H2≈2NH3 合成氨的主要原料可分为固体原料、液体原料和气体原料。经过近百年的发展,合成氨技术趋于成熟,形成了一大批各有特色的工艺流程,但都是由三个基本部分组成,即原料气制备过程、净化过程以及氨合成过程。 1.合成氨的工艺流程 (1)原料气制备 将煤和天然气等原料制成含氢和氮的粗原料气。对于固体原料煤和焦炭,通常采用气化的方法制取合成气;渣油可采用非催化部分氧化的方法获得合成气;对气态烃类和石脑油,工业中利用二段蒸汽转化法制取合成气。 (2)净化 对粗原料气进行净化处理,除去氢气和氮气以外的杂质,主要包括变换过程、脱硫脱碳过程以及气体精制过程。 ① 一氧化碳变换过程 在合成氨生产中,各种方法制取的原料气都含有CO,其体积分数一般为12%~40%。合成氨需要的两种组分是H2和N2,因此需要除去合成气中的CO。变换反应如下: CO+H2OH→2+CO2 =-41.2kJ/mol 0298HΔ 由于CO变换过程是强放热过程,必须分段进行以利于回收反应热,并控制变换段出口残余CO含量。第一步是高温变换,使大部分CO转变为CO2和H2;第二步是低温变换,将CO含量降至0.3%左右。因此,CO变换反应既是原料气制造的继续,又是净化的过程,为后续脱碳过程创造条件。 ② 脱硫脱碳过程 各种原料制取的粗原料气,都含有一些硫和碳的氧化物,为了防止合成氨生产过程催化剂的中毒,必须在氨合成工序前加以脱除,以天然气为原料的蒸汽转化法,第一道工序是脱硫,用以保护转化催化剂,以重油和煤为原料的部分氧化法,根据一氧化碳变换是否采用耐硫的催化剂而确定脱硫的位置。工业脱硫方法种类很多,通常是采用物理或化学吸收的方法,常用的有低温甲醇洗法(Rectisol)、 聚乙二醇二甲醚 法(Selexol)等。 粗原料气经CO变换以后,变换气中除H2外,还有CO2、CO和CH4等组分,其中以CO2含量最多。CO2既是 氨合成催化剂 的毒物,又是制造尿素、碳酸氢铵等氮肥的重要原料。因此变换气中CO2的脱除必须兼顾这两方面的要求。 一般采用溶液吸收法脱除CO2。根据吸收剂性能的不同,可分为两大类。一类是物理吸收法,如低温甲醇洗法(Rectisol),聚乙二醇二甲醚法(Selexol), 碳酸丙烯酯 法。一类是化学吸收法,如热钾碱法,低热耗本菲尔法,活化MDEA法,MEA法等。 4 ③ 气体精制过程 经CO变换和CO2脱除后的原料气中尚含有少量残余的CO和CO2。为了防止对氨合成催化剂的毒害,规定CO和CO2总含量不得大于10cm3/m3(体积分数)。因此,原料气在进入合成工序前,必须进行原料气的最终净化,即精制过程。 目前在工业生产中,最终净化方法分为深冷分离法和甲烷化法。深冷分离法主要是液氮洗法,是在深度冷冻(<-100℃)条件下用液氮吸收分离少量CO,而且也能脱除甲烷和大部分氩,这样可以获得只含有惰性气体100cm3/m3以下的氢氮混合气,深冷净化法通常与空分以及低温甲醇洗结合。甲烷化法是在催化剂存在下使少量CO、CO2与H2反应生成CH4和H2O的一种净化工艺,要求入口原料气中碳的氧化物含量(体积分数)一般应小于0.7%。甲烷化法可以将气体中碳的氧化物(CO+CO2)含量脱除到10cm3/m3以下,但是需要消耗有效成分H2,并且增加了惰性气体CH4的含量。甲烷化反应如下: CO+3H2→CH4+H2O =-206.2kJ/mol 0298HΔ CO2+4H2→CH4+2H2O =-165.1kJ/mol 0298HΔ (3)氨合成 将纯净的氢、氮混合气压缩到高压,在催化剂的作用下合成氨。氨的合成是提供液氨产品的工序,是整个合成氨生产过程的核心部分。氨合成反应在较高压力和催化剂存在的条件下进行,由于反应后气体中氨含量不高,一般只有10%~20%,故采用未反应氢氮气循环的流程。氨合成反应式如下: N2+3H2→2NH3(g) =-92.4kJ/mol 2.合成氨的催化机理 热力学计算表明,低温、高压对合成氨反应是有利的,但无催化剂时,反应的活化能很高,反应几乎不发生。当采用铁催化剂时,由于改变了反应历程,降低了反应的活化能,使反应以显著的速率进行。目前认为,合成氨反应的一种可能机理,首先是氮分子在铁催化剂表面上进行化学吸附,使氮原子间的化学键减弱。接着是化学吸附的氢原子不断地跟表面上的氮分子作用,在催化剂表面上逐步生成—NH、—NH2和NH3,最后氨分子在表面上脱吸而生成气态的氨。上述反应途径可简单地表示为: xFe + N2→FexN FexN +〔H〕吸→FexNH FexNH +〔H〕吸→FexNH2 FexNH2 +〔H〕吸FexNH3xFe+NH3 在无催化剂时,氨的合成反应的活化能很高,大约335 kJ/mol。加入铁催化剂后,反应以生成氮化物和氮氢化物两个阶段进行。第一阶段的反应活化能为126 kJ/mol~167 kJ/mol,第二阶段的反应活化能为13 kJ/mol。由于反应途径的改变(生成不稳定的中间化合物),降低了反应的活化能,因而反应速率加快了。 3.催化剂的中毒 催化剂的催化能力一般称为催化活性。有人认为:由于催化剂在反应前后的化学性质和质量不变,一旦制成一批催化剂之后,便可以永远使用下去。实际上许多催化剂在使用过程中,其活性从小到大,逐渐达到正常水平,这就是催化剂的成熟期。接着,催化剂活性在一段时间里保持稳定,然后再下降,一直到衰老而不能再使用。活性保持稳定的时间即为催化剂的寿命,其长短因催化剂的制备方法和使用条件而异。 催化剂在稳定活性期间,往往因接触少量的杂质而使活性明显下降甚至被破坏,这种现象称为催化剂的中毒。一般认为是由于催化剂表面的活性中心被杂质占据而引起中毒。中毒分为暂时性中毒和永久性中毒两种。例如,对于合成氨反应中的铁催化剂,O2、CO、CO2和水蒸气等都能使催化剂中毒。但利用纯净的氢、氮混合气体通过中毒的催化剂时,催化剂的活性又能恢复,因此这种中毒是暂时性中毒。相反,含P、S、As的化合物则可使铁催化剂永久性中毒。催化剂中毒后,往往完全失去活性,这时即使再用纯净的氢、氮混合气体处理,活性也很难恢复。催化剂中毒会严重影响生产的正常进行。工业上为了防止催化剂中毒,要把反应物原料加以净化,以除去毒物,这样就要增加设备,提高成本。因此,研制具有较强抗毒能力的新型催化剂,是一个重要的课题。 4.我国合成氨工业的发展情况 解放前我国只有两家规模不大的合成氨厂,解放后合成氨工业有了迅速发展。1949年全国氮肥产量仅0.6万吨,而1982年达到1021.9万吨,成为世界上产量最高的国家之一。 近几年来,我国引进了一批年产30万吨氮肥的大型化肥厂设备。我国自行设计和建造的上海吴泾化工厂也是年产30万吨氮肥的大型化肥厂。这些化肥厂以天然气、石油、炼油气等为原料,生产中能量损耗低、产量高,技术和设备都很先进。 5.化学模拟生物固氮的研究 目前,化学模拟生物固氮的重要研究课题之一,是固氮酶活性中心结构的研究。固氮酶由铁蛋白和钼铁蛋白这两种含过渡金属的蛋白质组合而成。铁蛋白主要起着电子传递输送的作用,而含二个钼原子和二三十个铁和硫原子的钼铁蛋白是络合N2或其他反应物(底物)分子,并进行反应的活性中心所在之处。关于活性中心的结构有多种看法,目前尚无定论。从各种底物结合物活化和还原加氢试验来看,含双钼核的活性中心较为合理。我国有两个研究组于1973—1974年间,不约而同地提出了含钼铁的三核、四核活性中心模型,能较好地解释固氮酶的一系列性能,但其结构细节还有待根据新的实验结果精确化。 国际上有关的研究成果认为,温和条件下的固氮作用一般包含以下三个环节: ①络合过程。它是用某些过渡金属的有机络合物去络合N2,使它的化学键削弱;②还原过程。它是用化学还原剂或其他还原方法输送电子给被络合的N2,来拆开N2中的N—N键;③加氢过程。它是提供H+来和负价的N结合,生成NH3。 目前,化学模拟生物固氮工作的一个主要困难是,N2络合了但基本上没有活化,或络合活化了,但活化得很不够。所以,稳定的双氮基络合物一般在温和条件下通过化学还原剂的作用只能析出N2,从不稳定的双氮络合物还原制出的NH3的量相当微少。因此迫切需要从理论上深入分析,以便找出突破的途径。 固氮酶的生物化学和化学模拟工作已取得一定的进展,这必将有力地推动络合催化的研究,特别是对寻找催化效率高的合成氨催化剂,将是一个有力的促进。
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请教高人指点!!!?
< > 2CH<FONT size=1>3<FONT size=2>CHO</FONT> </FONT> <v:line><FONT size=3><FONT face="宋体, MS Song"><U> <v:stroke endarrow="block"></v:stroke></U></FONT></FONT></v:line><SUP><U>thiazolium ylid </U></SUP> <IMG src="http://www.lxbiochem.com/images/3.gif">请知道此工艺的高人与我联系,如您提供的信息确有价值,我将予以一定的回报!</P> < >e-mail:winzlo@126.com</P> < >Tel:13818070320</P>
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国内水煤浆项目概括?
那位高手了解近期国内水煤浆、壳牌、多元料浆、对置四喷嘴项目状况,请指教? 先贴出来一些,供参考: 序号 企业 规模 用途 计划/运行时间 1 浙江丰登公司 3 万吨/年 合成氨 2000 2 浙江巨化公司 6 万吨/年 合成 甲醇 2002 3 山东华鲁恒升公司 30 万吨/年 合成氨 2004 4 山东华鲁恒升公司 30 万吨/年 合成甲醇 2006 5 内蒙古三维资源集团有限公司 20 万吨/年 合成甲醇 2008 6 甘肃华亭中煦煤化工有限责任公司 60 万吨/年 合成甲醇 2009 7 内蒙伊泰煤制油有限公司 16 万吨/年 煤制油 2008 8 久泰能源内蒙古有限公司 90 万吨/年 合成甲醇 2008 9 陕西咸阳化学工业有限公司 60 万吨/年 合成甲醇 2008 10 山西华鹿煤炭化工有限公司 20 万吨/年 合成甲醇 2009 11 安徽淮化集团有限公司 30 万吨/年 合成氨 2008 12 内蒙古奈伦集团有限责任公司 30 万吨/年 合成氨 2009 13 新疆天富热电股份有限公司 30 万吨/年 合成甲醇 2010 14 鄂尔多斯市蒙华能源有限公司 20 万吨/年 合成甲醇 2010 15 山东 阿斯 德化工有限公司 30 万吨/年 合成氨 2010 16 贵州鑫晟煤化工有限公司 30 万吨/年 合成甲醇 2009 17 合肥四方集团 20 万吨/年 合成甲醇 2009 18 蒙大新能源化工基地开发有限公司 60 万吨/年 合成甲醇 2010 19 内蒙古伊化集团 60 万吨/年 合成甲醇 2011 20 贵州盘江煤电股份有限公司 60 万吨/年 合成甲醇 2010 21 宁夏宝塔联合化工有限公司 60 万吨/年 合成甲醇 2010 22 陕西延长集团兴化节能综合利用项目 60 万吨/年 合成甲醇 2010 23 陕西府谷 60 万吨/年 合成甲醇 2011 [ ]
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电负荷运行?
1、 汽轮机 调节系统:电液调节 ( Woodward 505+ 电液转换器 + 油动机 ) Steam Turbine Governing System: Electro-Hydraulic Control ( Woodward 505+Electro-Hydraulic Servovalve+ 油动机 ) 2、 汽轮机 配汽 方式: 喷嘴配汽 Turbine Steam Distribution Mode: Nozzle 3、 汽轮机运行方式: 电负荷 运行 Turbine Operation Mode: Electricity Load? 请教油动机、配汽和电负荷的英文!
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求大神推荐!!!?
刚从工艺转行搞机械设备管理,什么都不懂,求大神推荐几本关于法兰、管道、螺栓、 密封件 、轴、轴承、软连接、 联轴器 、等机械基础方面的书籍,不胜感谢!!!
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职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 销售
学校:甘肃工业职业技术学院 - 化工系
地区:海南省
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你忽然的一句我爱你,让我在喧闹的火车站失声痛哭。
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