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气化主操
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等温变换工艺及催化剂是否可靠?有使用中的介绍介绍,谢谢!? 现在国内等温变换包括已运行的和在建设中的,已经有近30套装置了,发展势头还是挺猛的,拭目以待。查看更多
关于螺栓等级及选用问题 化工场所,管道和设备上使用多用六角头螺栓,我们厂使用的一般为8.8级的,想知道不同等级的螺栓适用何种场所,应该如何选型、螺栓与螺母如何配套,网络上差不到类似资料,请教大家,谢谢。? 楼上正解。看钢制管法兰、垫片和紧固件的选用技术规定。查看更多
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如图:公司临时用铁皮柜做了个化学品存放处,电线裸露在外,接头处也是。帮忙看看这是违反什么条文 图片拍摄也是下雨天。情况和领导说了,但是说要正式点找法规什么出整改。看了“电气安全操作规程”“建筑设计防火规范”没找出相关的条文。不知道那么大神能指点下,谢谢!? 不是很清楚你们物料是否是危险化学品, 如果是应不符合《危险化学品安全管理条例(国务院第344号令) 第十六条生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 第二十二条危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。 危险化学品出入库,必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。 第二十三条危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、消防的要求,设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 仓库防火安全管理规则(公安部6号 令) 第四十条??库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。查看更多
不予批准!内蒙古40亿方煤制天然气环评遭拒!? 给环保部点赞,不能破坏环境的代价来搞经济建设,看了太多内蒙美丽草原变成乌烟瘴气的实例了。 查看更多
关于轻油停工蒸汽吹扫的安全性问题,为什么汽油、液化气不让用蒸汽吹扫?是产生静电么?(补充一点:装置内该管线的膨胀空间足够,完全不用担心)? 轻质油易挥发。用蒸汽扫线,油品大量气化,形成爆 zha气体。在蒸汽推动下高速流动,容易产生静电火花,所以用蒸汽扫有爆 zha危险。假如管线需要动火作业,必须先用水把大部分油顶走以后,再用蒸汽扫,化验合格后才能动火。至于瓦斯气不存在气化现象,当然用氮气吹扫后再用蒸汽吹扫更安全。对于原油,也可以用热水顶油,然后再用蒸汽吹扫。至于润滑油,可以用比较低廉的净化风吹扫,当然动火作业也需要用蒸汽吹扫。查看更多
简述均压过程和意义? 被吹扫后的吸附器内吸附剂再生完成,但吸附器内压力很低,与进料压力的压差太大,不能直接进行吸附,需要先升压。均压过程即是吸附之后的高压吸附器与再生后的低压吸附器进行压力平衡。均压过程中,高压吸附器压力降低,部分杂质脱附后随气流上移,又被上部吸附剂重新吸附,故杂质界面上移。查看更多
法兰式气动切断阀无法顺利打开是什么原因? 法兰式气动球阀DN40 PN16,公称通径式25mm,执行机构:SR83-10,作用型式:FC,行程:90度,公称压力:1.6MPa,气源压力:500kpa,此阀安装高度是7.5M,泵位于地面,泵送表压介于0.2~0.35MPa,无旁通管。程序是先开泵,紧接着开此气动球阀,但老是无法动作,调压器压力调至0.65MPa,但依然无法正常打开。 ? ? ??请问,这是怎么回事?有哪些原因导致的? 常闭的话你可以单独用气源直接通到气缸开启的进口试下,如果可以打开,说明电磁阀问题,或者是安装方向问题,单作用的话有些有添加单作用板,也有可能是单作用板方向反了,不知你是哪种气缸。如果还不行,那就是阀门卡涩或者是执行器配小了,不过按理来说,气源增大到6个压,就算不能全开也能动下才对除非选型差很多,所以感觉还是电磁阀问题。 查看更多
机泵选型的 主要指标有哪些?谢谢指导? 流量,扬程,介质比重,介质工况特性,轴封形式,电机形式等查看更多
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循环比是根据什么确定的?本装置设计的循环比是多少?在生产中如何来控制的? 根据原料性质决定的,对于较重的易结焦的原料,由于单程裂化深度受到限制,就要采用较大的循环比。通常对于一般原料,循环比为0.1~0.5,对于重质易结焦原料,循环比较大,有时达1.0左右。本装置设计的循环比是0.4 生产中循环比的大小控制是通过调节蒸发段的温度实现的.查看更多
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湖北三宁公司十三五项目建设百人计划招聘简章? 一、公司简介 湖北三宁公司是大型国有控股企业,在册员工6500人,固定资产100亿元,下设11家分厂和子公司。2017年公司销售收入130亿元,利润13.33亿元,上缴税收4.05亿元。公司是中国化工企业500强、中国化肥制造业10强、湖北企业50强、中国民营企业500强,是湖北省直通车企业、工业企业100强、重点扶持发展的100家民营排头兵企业之一。公司是湖北省最佳成长型企业、最佳民营企业、A级纳税大户,是全国首批、湖北省唯一连续九届“守合同、重信用”企业。 “十三五”期间,公司将投资150亿元建设八大项目,实现销售收入过200亿、利润过20亿目标。公司是国家高新技术企业,在低压甲醇、型煤造气、精制磷酸、己内酰胺等方面拥有多项核心专利。公司确立了以新材料、新能源、精细磷化工以及绿色、循环、低碳经济和工业服务业为发展方向,实现产业链延伸,着力建设智能工厂。查看更多
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制药废水催化降解处理技术? 生物难降解有机废水作为工业生产中常见的一类废水,多产生于制药、化工等行业,该类废水具有水质多变、浓度高、盐度高、生色物质成分复杂等特点〔1〕。传统的物化及生物处理技术,工艺复杂、成本高,且存在二次污染,难以满足对其净化处理的要求〔2〕。近年来,多利用TiO2 等半导体材料作为光催化剂对有机污染物进行光催化降解,最终使污染物降解为CO2、H2O 等简单分子,达到消毒、脱色、除臭的目的〔3〕。但该技术存在纳米TiO2 光催化剂难以分离、回收〔4〕,处理效率不高的问题〔5〕。本研究以TiO2 为原料,提出了一种以毛竹活性炭负载TiO2 为光催化剂,微波场助光催化降解制药工业废水的耦合技术。该技术处理效率高、能耗低、价廉、无毒、无二次污染,是处理生物难降解有机废水的有效方法。 1 实验部分 1.1 实验仪器与材料 仪器:光催化反应装置,自制;P70D20TL-D4 型格兰仕微波炉,格兰仕;岛津2550 紫外分光光度计,日本岛津公司;85-2 型电动磁力搅拌器,上海浦东光学仪器厂;DZF-6030A 型电热恒温干燥箱,上海一恒科学仪器公司;LC-6 离心机,上海市离心机械研究所;pHS-3C 精密pH 计,上海精密仪器有限公司。 材料: 实验废水为石药集团中诺药业公司普鲁卡因青霉素生产废液,COD 为12 682 mg/L; 纳米TiO2 粉体,自制,锐钛矿型〔6〕;玻璃负载TiO2,自制, 7.6 cm×2.5 cm×1.0 cm〔7〕;毛竹活性炭,自制,0.25 mm (60 目);其他试剂均为分析纯。 1.2 粉体TiO2 的制备 在烧杯中,按比例将钛酸丁酯溶解在无水乙醇中,通过磁力搅拌将其混合均匀,再加入三乙醇胺作为抑制剂,用硝酸调节pH=3,按比例滴加蒸馏水和乙醇的混合液〔8〕,继续搅拌2 h,得无色透明的TiO2 溶胶。将其于80 ℃下真空干燥,使溶胶变为淡黄色,继续干燥24 h,至凝胶中溶剂挥发后用研钵研磨,然后放入马弗炉中于400 ℃下煅烧2 h,即得粉体纳米 TiO2。 1.3 毛竹活性炭的制备 将用自来水洗净的毛竹放入120 ℃烘箱中烘干,然后将干燥的毛竹粉碎到0.25 mm(60 目)。用 0.3 mol/L 的硫酸亚铁溶液和粉碎的竹子按1∶1 的体积比混合,在80 ℃恒温中浸渍6 h 后,于120 ℃下干燥。干燥后将其放入不锈钢容器内,在氮气流量为 30 mL/min 的条件下,升温至680 ℃,维持3 h,降温后取出,即得备用毛竹活性炭(AC)。 1.4 TiO2/AC 光催化剂的制备 将毛竹活性炭与质量分数为17%的HNO3 溶液混合,于100 ℃下加热搅拌2 h,然后用蒸馏水洗至中性,过滤,于110 ℃干燥2 h。 称取处理过的毛竹活性炭50 g,加入到预先制备好的TiO2 溶胶中,振荡1 h,静置过滤,于110 ℃ 下干燥2 h,所得产物在500 ℃下热处理1 h 后,自然冷却,得到负载TiO2 毛竹活性炭。重复上述过程,可得不同负载层数的TiO2/AC 负载型光催化剂。 1.5 微波协同光催化降解反应装置 微波协同光催化降解反应装置是通过功率可调的商业微波炉改造而成,见图 1。 微波炉腔内放置一双层套桶式玻璃容器作为光催化反应器,加样容积为1.0 L,底部设置磁力搅拌和通气装置,温度通过夹套冷却水控制。反应器四周分别开有进水口、出水口、曝气口和加样口。进水和出水通过隔膜泵、冷凝管进行循环。紫外光源采用无极紫外灯,峰值波长为253.7 nm。反应温度为20~ 25 ℃。 1.6 分析检测方法 1.6.1 COD 去除率的测定 COD 采用重铬酸钾法测定,参照GB 11914— 1987 所规定的方法进行。 由于实验过程中,废水的COD 有所变化,本研究采用COD 去除率来表示处理效果。COD 去除率的计算公式如下: 1.6.2 脱色率的测定 脱色率的测定采用分光光度法,波长为465 nm。其计算公式为: 2 结果与讨论 2.1 不同反应体系对降解过程的影响 为了考察微波协同光催化降解废水的处理效果,本研究选择了4 种不同反应体系:(1)紫外(UV)体系;(2)微波(MW)体系;(3)紫外+微波(UV+MW)体系;(4)微波+紫外+催化剂(UV+MW+毛竹活性炭-TiO2)体系。实验条件:向反应器中加入pH 为5.6 的废水1 L,光催化剂质量浓度为1.0 g/L,微波功率为500 W,紫外灯功率40 W,波长253.7 nm,通气,反应温度为25 ℃。不同反应体系对降解过程的影响如图 2 所示。 由图 2 可知,反应6 h 后,UV 体系COD 去除率为61. 18%,MW 体系COD 去除率为38.5%,UV+ MW 体系COD 去除率为75.3%,UV+MW+毛竹活性炭-TiO2 体系COD 去除率为91.74%。由此说明,微波与光催化之间存在耦合效应,能提高光催化效率。微波促进光催化效率提高的原因可能是微波对催化剂的极化作用提高了光致电子的跃迁几率,并在催化剂表面形成陷阱中心,降低了电子空穴对的复合率。通过实验可知,UV+MW+毛竹活性炭-TiO2 为最佳反应体系,下述实验均在该体系中进行。 2.2 催化剂种类对降解过程的影响 本研究首次提出了以毛竹活性炭负载TiO2 制备光催化剂的方法,同时采用1.2 和文献〔7〕的方法制备了传统的纳米TiO2 粉末和玻璃负载TiO2。利用 3 种催化剂分别对废水进行耦合催化,比较其催化效果,结果见表 1。 由表 1 可知,以毛竹活性炭-TiO2 作催化剂,废水的COD 去除率及脱色率均有明显提高,说明活性炭负载后提高了TiO2 的光催化效率,其性能优于传统吸附材料,且催化剂的可回收性得以改善。 2.3 负载层数对降解过程的影响 按1.4 的方法,制备负载1~5 层的TiO2/AC 光催化剂,各取1.0 g,实验条件同2.1。负载层数对降解过程的影响如表 2 所示。 由表 2 可知,随着负载层数的增加,光催化降解效率随之提高;但当负载层数 3 时,光催化降解效率呈下降趋势,这可能是由于涂层太厚,活性炭孔隙被堵塞,降低了光反应面积。因而从制备和应用方面考虑,适宜的负载层数为3。 2.4 微波功率对降解过程的影响 实验采用的微波反应装置最大功率为700 W。改变微波功率,其他实验条件同2.1,考察微波功率对降解过程的影响,结果见图 3。 由图 3 可知,COD 去除率随着微波功率的增大而增加,原因是微波功率增大,不仅使催化体系升温加快,降解速度提高;同时还强化了毛竹活性炭的能量吸收,加大了固液温差,有利于诱导自由基产生。 2.5 活性炭负载光催化剂的稳定性 按1.4 的方法制备5 批TiO2/AC 光催化剂,分别进行稳定性实验,实验条件同2.1。每次实验结束后测水样COD 去除率,并将分离出的催化剂置于 120 ℃下烘干2 h,连续重复实验,取5 组数据的平均值,实验结果见图 由图 4 可知,光催化剂重复使用30 次后,其催化活性没有明显降低,COD 去除率仍达85.1%,说明载体再生能力强,可重复使用,降低了经济成本。 3 结论 结合制药废水的特点,首次提出将微波应用于制药废水的处理中。先用毛竹活性炭负载TiO2 制备光催化剂,基于紫外光催化降解技术,耦合微波催化技术,对制药废水进行协同降解,制取回用水。实验结果表明,微波和光催化联用可以明显改善光催化效果,具有效率高、价廉无毒、无二次污染等优点,所制备的负载型光催化剂稳定性高,可重复使用。实验证明,该方法是处理生物难降解有机废水的有效方法,具有较好的应用前景。 查看更多
常减压装置出了个让人解释不透的问题, 500万吨常减压装置常底泵备用泵出口在预热的状态下,莫名其妙接三差五的出现垫片滴漏的情况。让我们百思不得其解。请各位云友分析一下呗,谢谢了? 可能是管道设计应力问题查看更多
泵扬程与流量有几种关系?如何根据管网系统计算扬程? 泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D——排出几何高度,m; 取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负; S——吸入几何高度,m; 取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正; Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压); 取值:以表压正负为准 Hf1——直管阻力损失,m液柱; Hf2——管件阻力损失,m液柱; Hf3——进出口局部阻力损失,m液柱; h ——泵的扬程,m液柱 h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps h= D-S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps h= D+S+hf1+hf2+hf3+Pd-Ps 计算式中各参数符号的意义 某些工业管材的 ε 约值见下表 管网局部阻力计算 常用管件和阀件底局部阻力系数ζ 查看更多
化企中,冬季防冻水(直流水)及蒸汽凝液水怎么回收利用,不含cod.? 可以去循环做冷却水;可以浇花,洒马路;可以做很多很多的 查看更多
防锈材料的分类及特点? 防锈材料的分类及特点 防锈材料分类如下: 防锈颜料具有特殊的防锈能力。在涂料中涂在金属表面上可阻止金属的锈蚀,甚至漆膜擦破也不致生锈。它们也有遮益力和着色力,防锈作用可分为物理性和化学性两种。 物理性防锈颜料前面谈过,现只谈化学防锈颜料。 (1)红丹一是一种最优良的防锈颜料,分子式为Pb2O4。在红丹成分中除含有Pb2O4之外,还含有少量的氧化铅。碱性能与脂肪酸结合成亚麻油酸铅,使漆膜牢固,不透水分,加强了红丹的防锈能力。 (2)锌铬黄——一简称锌黄,是亮柠檬黄色至暗黄色的晶体。对碳钢、铝、镁、轻金属防锈能力特强。其中以四氢氧基锌铬黄防锈能力最佳。4Zn(OH)2 in crc4多用于船底防锈漆及磷化底漆中。在涂料中应用中性锌铬黄4 Zno 4 cr (2K2O3H2O,它具有最优美的颜色和最佳的着色力、遮盖力等颜料性能。耐候性良好,可使钢铁钝化,不致锈蚀。 (3)锶黄—一是 Srcr铬酸锶,柠檬黄色,500℃稳定,用于铝、镁合金防锈,也用于磷化底漆中代替四盐基锌铬黄,降低磷酸用量。4)锶钙黄——(SrCa)CrO4黄色棒状结晶,密度3.8g/cm3,phH7.3,耐热500℃,产生钝化作用,用于电泳漆中。 (5)钡钾铬黄—一是一种新的淡黄色防锈颜料,分子式为BaK2(CrO4)2,耐光极强,耐腐蚀,防锈能力强,可作钢铁及轻金属打底防锈之用。 (6)铅酸钙—分子式为Ca2PbO2,是一种新型防锈颜料,呈乳白色至淡棕色。防锈能力强,附着力好。适用于钢铁、轻金属、木材、水泥打底之用。 (7)碳氮化铅一一分子式PbCN2,是柠檬黄色体质轻的粉末,针状结晶。含铅82%以上可代替红丹,是一种新型防锈颜料。耐盐性防锈性近于红丹。碳氮化铅与氧化铁红或体质颜料合用时,氧化铁量可达40%,重晶石粉最高量可达60%)锌粉一一金属锌粉呈淡灰色,密度大,常与氧化锌10~20%配合使用,减少漆中沉淀,并增强防腐性能。最适合作锌金属面或镀锌金属面的防锈漆,比其它防锈漆附着牢固。锌粉常用作制造无机或有机富锌涂料,其锌粉量占80%以上,附着力强,抗水耐腐蚀性能好,见本书富锌涂料中所述。9)铅粉—主要成分为次氧化铅,分子式PbO2,由铅粉与氧化铅混合而成,呈灰色与脂肪酸的化合力很强,形成坚固耐久的漆膜,防止铁的广蚀(10)偏硼酸钡——分子式Ba(BO2)2HO2,白色结晶粉,密度3.25~3.35g/cm3,pH9~10是一种新型防锈颜料。无毒、防霉、防污、抗粉化、耐燃。用于防锈漆、防霉漆、耐热漆水溶漆 (11)云母氧化铁—是一种天然矿物,呈a-Fe2O2鳞片状晶体,密度4.9g/cm3,既具有氧化铁红的性能,又具有片状颜料的特性。用云母氧化铁制的底漆具有吸水低,抗紫外线,化学性能稳定,机械强度高,附着力好,弹性好,易施工,无毒不裂,不褪色不粉化,高温1100℃稳定,电阻好等优点。用于底漆、防锈漆、磷化底漆、电泳漆中。 查看更多
加氢紧急泄压阀你装置用过吗? 基本上没怎么涨,切液不受影响啊查看更多
谁做过焦化硫膏杂质成分分析?想了解一下萘含量。? 没有听说过哪里有分析硫膏杂质的。查看更多
关于泵冲洗方案PLAN52排液口 现在手里有个项目,泵增设机封设施,采用PLAN11+52方案,想问一下,图中的排液口需要接密排么?还是说和进泵的介质有关系啊? ? 首先你选择PLAN11+52方案,基本上介质为有毒有害或者高温,此时需增加密排系统。而且高温介质机泵的冲洗方案中需要充分考虑油冷器选型。我单位曾经有一台高温汽油泵就是采用PLAN11+52方案,且油冷器选型偏小,经常出现冷却水温度高,排水带汽现象,冲洗介质在机械密封部位出现汽化现象,造成机械密封经常出现尖叫而且机械密封损坏了好几套。后来我将油冷器冷却水线扩径后,将油冷器换热面积由0.6㎡改为0.8㎡,自2017年改造结束至今机泵运行工况良好。 查看更多
低温甲醇洗尾气放空消音器结冰现象 我司低温甲醇洗氮气气提塔的尾气进行高点放空,冬天低温时,会时不时从好处坠落冰块。请问各位装置那有没有类似现象这个问题如何处理比较好? 尾气经过洗涤后带水——液体的水分过重,凝结结冰所致。查看更多
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管道总是被堵塞,咋办 物料储罐为含固量为30%的硫酸钡和硫酸的悬浊液,温度约30度,通过泵打入过滤器,硫酸通过过滤器流入清液罐,硫酸钡被截留,目前存在两个问题,第一:由于物料较多,过滤器较小,需要分三次将物料打入过滤器,每次间隔时间长,所以物料罐下方管道经常堵,每次都需要拆.第二:过滤器过滤效果不好,每次过滤后需要用压缩空气吹扫,时间很长,各位云友有什么好的意见可以提供吗? 1.泵前过滤器只是个管道过滤,不能当正经八百的过滤设备来用。 不过是个省钱的好办法。 2.或在进罐前加过滤器或泵后加正经八百的过滤器过滤。按精度并增大截面积延长过滤时间。查看更多
简介
职业:北京百达先锋气体科技有限公司 - 气化主操
学校:开封大学 - 化学工程学院
地区:陕西省
个人简介:我 在 等 待 一 個 人、可 是 那 個 人 到 底 是 誰 呢、查看更多
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