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称重传感器好坏判断?
用在 包装机 的50公斤 称重传感器 出现故障,请问用 万用表 量阻抗多少是坏了, 多少是好的,或者还有什么判断方法?
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5000方200#溶剂油内浮顶罐清罐问题?
5000方200# 溶剂油 内浮顶罐 清罐问题: 1、清罐操作流程是怎样的? 2、 清洗剂 如何选择? 3、废液量最大有多少?废水量有多少?如何处理?
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请教HYSYS动态模拟?
请问各位,谁有HYSYS动态模拟方面的教材啊,敬请上传啊。
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锅炉除氧器排汽回收方法?
大家说说看。尤其是在电厂的朋友说说看。
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硫磺回收装置的在线仪表选择及使用?
各位同仁,目前, 硫磺 回收装置的控制越来越先进,尤其是在线仪表这一块,对提高装置的控制质量超到了举足轻重的作用。请大家对这些仪表是选择及使用情况进行讨论: 1、尾气在线分析仪。对克劳斯部分的反应情况进行分析。 2、尾气 氢分析仪 。 3、在线炉的瓦斯密度分析仪。
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西门子PLC S7-200 NI/NO 有关问题?
西门子PLC S7-200 NI/NO numerical input 数值输入/输出到PLC的数据寄存器中就行处理的吗?可以详细解释一下NI/NO吗?
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316L.904L是否耐200度的浓、稀硫酸?
请教各位大侠,316L.904L是否能耐200度高温的浓、 稀硫酸 的腐蚀。 [ ]
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NSH型阴离子交换器的询问?
请问哪位有NSH型 阴离子交换器 的询问的产家和用户吗?我们公司想买这套设备,不知道价格如何?
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ASPEN中做换热器用的那个模块?
请问ASPEN中做 换热器 用的那个模块,谢谢
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请问大家,不锈钢工具是不是属于防爆工具?
首先肯定的说: 不锈钢 工具不属于防爆工具,属于防腐防磁工具。 防爆工具采用铝铜合金和铍铜合金制造,两种合金保持了铜特性同时又具有工具所需要的硬度和强度。严格意义上讲黄铜和紫铜的锤子等工具不算防爆工具,只能是一般钳工安装维修用工具。铝铜合金和铍铜合金制造的防爆工具都经过严格的实验测试和验证,防爆性能安全可靠。铜硬度低,质地较软,摩擦和撞击时有很好的退让性,不易剥离出微小金属颗粒,同时铜有良好的导热性,摩擦或撞击时产生的热量被及时吸收和传导,不容易产生机械火花,防爆工具采用的就是无火花的防爆原理。铍铜合金(俗称铍青铜)是以高纯度 电解铜 为基体加入适量铍、镍等金属合成铜基合金;铝铜合金(俗称铝青铜)是以高纯度电解铜为基体加入适量铝、镍、锰、铁等金属合成铜基合金。这两种铜合金就具备的较高的硬度和强度,非常适合来制造工具。具体参数如下: 产品材质 铝铜合金 铍铜合金 防爆等级 Ex Ⅱ B Ex Ⅱ C 硬度HRC ≥25 ≥35 抗拉强度δ b75-85kgf/mm2; 105-120kgf/mm2; 适用环境 乙烯气体浓度7.8%以下的 混合气 体 氢气气体浓度21%以下的混合气体 磁性 有 无 不锈钢工具采用不锈钢304和316制造,主要有两个用途: 1.防腐抗菌:化工厂使用; 制药厂GMP车间使用 食品厂使用 2.防磁:不锈钢是无磁材料。所以不锈钢工具用在铝厂电解车间等强磁环境下使用非常适合。 一般种类的工具如:扳手,钳子,锤子,锨,撬棍,螺丝刀都有。
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气动隔膜泵安装有哪些需要注意的?
关于 气动隔膜泵 的安装 成都隔膜泵 厂家永久泵业也提供了不少参考资料,详见: 气动隔膜泵怎么安装? 四川气动隔膜泵安装技术指导 等。今天再跟大家一起探讨这个问题。就是气动隔膜泵安装中有哪些需要注意的事项。 一、气动隔膜泵具体安装过程: 1、气动隔膜泵安装和启动: 把隔膜泵放置在尽量靠近产品的地方,使吸入管线路最短、配置零件数量减少,不要减少管路规格。为了延长隔膜寿命,要使泵尽量靠近被抽的液体,入口压力超过10英尺(3米) 液柱时需要安装一套缓压调整装置来延长隔膜寿命。如果安装硬管道,在泵和管道之间要用短的软管来连接。软管可以减缓管道的振动和扭曲,推荐使用一个稳压罐来进一步减小流体中的脉冲。 2、给隔膜泵供气: 金属隔膜泵供气压力不得超过125PSI(8.6BAR),塑料泵供气压力不得超过100PSI(6.9BAR)。将泵的进气口连接到有足够容量并且压力符合设计要求的气源上。如果供气线路是硬管道,在泵和管道之间连一短的软管来减少扭曲。除了空气进气的盖冒,空气进气管道、调 压过滤器 的重量也必须通过某种方法支撑。如果不支撑管道也许会损坏泵。必须安装 压力调节阀 来确保供气压力不超过规定的范围。 3、隔膜泵操作前检查: 隔膜泵工作前,检察所有固定物以防松弛,将松的地方拧紧以免泄露,用随泵所附的卡中所介绍的方法固定。 4、隔膜泵进气和启动: 启动时,空气阀打开约1/2到3/4圈。泵启动后,打开空气阀增加空气流量以达到要求的流量。 5、气动隔膜泵排气: 如果膜片坏了,抽取的液体或气体会进入泵的空气口,被排入大气中,当抽取危险或有毒物质时,需要管道排到合适的地方作安全处理。 如果将泵沉入液体中工作,气体要从液面上被排出,排气管不能小于1"(2.45CM)。减少排气管尺寸会限制气体流量,降低泵的使用率。当物料水平面高于泵时,则排出口需在更高的地方以防出现虹吸现象。 在某种温度和湿度下,排出的气体有可能冻结起来,使用气体干燥能消除大部分此类问题。 6、气动隔膜泵使用后: 如果用于输送易固化的物质,为了防止泵受损,每次使用后都要彻底清洗干净泵。(使用后,留在泵中的产品已变干或粘在泵上,这样在下次启动前会引起膜片和阀门产生问题)。在冰冻的温度下,不管任何情况使用后都必须把泵抽干。 二、隔膜泵安装之前要了解的事项: 1、吸入管与排出管的口径配置: (1)吸入管的管径不得小于泵入口端口径,如输送高粘度流体时,吸入管的管径最好大于泵入口口径。入口端的吸入配管必须耐用,没有皱折,才能够产生高真空状态。 (2)出口配管的管径至少要与出口径相等,或者稍微大些以降低摩擦损失。所有配管及接头必须是密封不漏的,否则会降低泵的自吸能力。 2、隔膜泵安装的位置、高度、管路布置、供气等事项: 气动隔膜泵安装:如若忽略安装细节,长期以来的细心策划、研究及挑选将仍可能导致泵送效果不佳及影响泵的使用寿命。 (1)位置:噪音、安全及其他逻辑因素通常都对设备应安装的位置有要求。有冲突要求的并联安装将可能导致使用区域的阻塞,影响到其他泵的安装。 (2)使用:首先,泵的位置必须是便于使用的,这样将便于维修人员进行日常检查及调试。 (3)供气:每台泵应有一条通气管,且通气管应能提供足以达到理想泵送流量的空气量。气压按不同泵送需求而定,但勿超过7BAR。(125PSI) (4)安装高度:请充分考虑泵的自吸能力以避免自吸减少的问题。 (5)管路:直至考虑过每个可能发生管路问题的位置后才能最终决定泵位。 3、其他安装使用情况说明: 最佳安装应选择在一个最短及最直进出口管路的连接处。应尽量避免额外的弯管及管件设施。泵体应能独立支撑所有管路。而且,管路应有序排列以避免给泵体管路装置产生应力。 可以安装活动软管以消除泵自然往返动作而产生的应力。若要将泵体与一固定底座连接,在泵体及底座间的安置缓冲垫将有助减少泵体震动。 如果气动隔膜泵将用于泵送细致介质,则须确认所有的管道接头必须是密封不外漏的,而且自吸的扬程须于泵的能力所及之内。 要停止泵在紧急情况下的运作,只需关上安装在气管上的“截止”阀门。一个适当的功能阀将终止泵的供气,从而阻止输出。“截止”阀门应安装在离泵不远的地方以便应付紧急情况。
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接煤焦油加工项目需要什么资质啊?
我们公司是化工石化医药甲级资质,现在接了一个煤 焦油 深加工项目,不知道我们公司有没有这个资质干?另外接煤焦油项目需要什么资质啊?
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新型PID控制及其应用?
新型PID控制及其应用
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挂羊头卖狗肉的绿色环保车?
时间:2015年1月5日 地点:内蒙古包头市包百大楼西侧浦发银行大楼外 人物:闹市绿色环保车主离开很久 情节:这个车身上面文字是挂羊头里面生了一个煤炉=卖狗肉 问题:取暖是应该的,冒一点点煤烟没问题,问题是为什么要在车身上面写绿色环保,这个我想不通
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学生刚毕业到新厂干脱硫请教各位前辈知识和经验?
学生刚毕业到新厂干脱硫请教各位前辈知识和经验 我们厂在建进入设备安装期,陆续的设备进厂,想请教各位前辈,有什么在脱硫的经验,这方面的资料,指导下。我厂是碱液,栲胶,方法, 才用 离心机 甩硫膏处理。 脱硫塔 再生塔 溶液 循环槽 请前辈给些资料 讲些经验,谢谢
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什么接头型式?
图片中接头是何种接头型式?
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低氮燃气燃烧器做到多少了?
北京据说现在对NOx的排放要到是不大于30mg/m3,现在都有哪些低氮燃气 燃烧器 能满足这个要求?
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honeywell epks 服务器系统报警问题?
关于epks,有两个问题请教大家: 1.checkpoint失败后,系统有一个报警,如何去除? 2.服务器重启后,出现一个sysgmt的报警,就是system event server没有启动,状态为红色,如何解决?
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精馏塔塔径圆整?
本人在设计一个 精馏塔 ,算出的塔径非常小,只有两百多毫米,是否必须圆整到400毫米?
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#精馏塔
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大家好,ASPEN算例在运行时总是有问题?
大家好,这个ASPEN算例总是有问题,请各位大侠指教,是我输入的错误还是我的程序有问题,为什么总是不能计算呢? SUBROUTINE HFUM (NMATI, MSIN, NINFI, SINFI, NMATO, 2 SOUT, NINFO, SINFO, IDSMI, IDSII, 3 IDSMO, IDSIO, NTOT, NSUBS, IDXSUB, 4 ITYPE, NINT, INT, NREAL, REAL, 5 IDS, NPO, NBOPST, NIWORK, IWORK, 6 NWORK, WORK, NSIZE, SIZE, INTSIZ, 7 LD ) IMPLICIT NONE #include "ppexec_user.cmn" #include "dms_plex.cmn" Real*8 B(1) Equivalence (B(1),IB(1)) #include "dms_ncomp.cmn" C Include files pass additional variables via COMMONs. C Ppexec_user.cmn passes USER_NHSTRY. (1) Dms_plex.cmn passes C arrays containing component data such as molecular weight. (2) C Dms_ncomp.cmn passes NCOMP_NCC. (3) C ------------------- Declare arguments ------------------------------------- INTEGER NMATI, NINFI, NMATO, NINFO, NTOT, + NSUBS, NINT, NPO, NIWORK, NWORK, + NSIZE, NREAL INTEGER IDSMI(2,NMATI), IDSII(2,NINFI), + IDSMO(2,NMATO), IDSIO(2,NINFO), + IDXSUB(NSUBS), ITYPE(NSUBS), INT(NINT), + IDS(2,3), NBOPST(6,NPO), + IWORK(NIWORK), INTSIZ(NSIZE), LD REAL*8 MSIN(NTOT,NMATI), SINFI(NINFI), + SOUT(NTOT,NMATO), SINFO(NINFO), + WORK(NWORK), SIZE(NSIZE), REAL(NREAL) C --------------- Declare Local Variables --------------------------------- INTEGER OFFSET, IERR, LDATA, KDIAG, IDX(10), NCP, I, J, INDEX, + LMW, NTUBES, IPERM, IRET,IFAIL REAL*8 DIAM, LEN, DIFF, CG, REJ_COEF, C1, C2, C3, C4, P_PERM, + DELTA_P, RHO, MU, FIN, CIN, PIN, UAVE, RE, SC, + CP, CR, KM, JM, FP, PRET, XMW, X(10), FLOW C ----------------- Declare Functions -------------------------------------- INTEGER USRUTL_GET_REAL_PARAM, +USRUTL_GET_INT_PARAM, +USRUTL_SET_REAL_PARAM ! These functions allow access to real and integer parameters using named ! references, and to write results data to Aspen Plus. (4) INTEGER DMS_IFCMNC !Determines offset to universal constant data. (5) REAL*8 DLOG !Standard Fortran function. C ----------------- Begin Executable Code ---------------------------------- C ----------------- Get configured REAL variables from Aspen Plus. --------- IFAIL = 0 INDEX = 0 !Used for passing a structure. (6) IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('DIAM', INDEX, DIAM) !Put Configured Variable called "DIAM" in local variable DIAM. (7) IF (IERR .NE. 0) THEN !Write to History file if error. (8) WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING HYDRAULIC DIAMETER' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('LEN', INDEX, LEN) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING LENGTH' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('DIFF', INDEX, DIFF) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING DIFFUSIVITY' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('GEL_CONC', INDEX, CG) !Local variable IF (IERR .NE. 0) THEN !can have any name. WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING GEL CONCENTRATION' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('REJ_COEF', INDEX, REJ_COEF) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING REJECTION COEFFICIENT' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('COEF1', INDEX, C1) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING COEF1' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('COEF2', INDEX, C2) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING COEF2' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('COEF3', INDEX, C3) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING COEF3' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('COEF4', INDEX, C4) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING COEF4' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('PERM_PRES', INDEX, P_PERM) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING PERMEATE PRESSURE' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_GET_REAL_PARAM('DELTA_P', INDEX, DELTA_P) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING PRESSURE DROP' IFAIL = 1 END IF C ---------------- Get configured INTEGER variables from Aspen Plus -------- IERR = USRUTL_GET_INT_PARAM('NTUBES', INDEX, NTUBES) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR FETCHING NUMBER OF TUBES' IFAIL = 1 END IF C ---------------- Calculate viscosity ------------------------------------- CALL SHS_CPACK(MSIN(1,1), NCP, IDX, X, FLOW) !Pack stream data. (9) KDIAG = 4 CALL PPMON_VISCL(MSIN(NCOMP_NCC+2,1), MSIN(NCOMP_NCC+3,1), X, NCP, + IDX, NBOPST, KDIAG, MU, IERR) !Calculate viscosity, !put result in MU. (9) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY, *) ' ERROR EVALUATING VISCOSITY FOR FEED' IFAIL = 1 END IF IF (IFAIL .EQ. 1) THEN RETURN END IF C ---------------- Get location of molecular weight data.------------------- LMW = DMS_IFCMNC('MW') !Offset to component molecular weight data. (10) C ---------------- Model Equations ----------------------------------------- RHO = MSIN(NCOMP_NCC+8,1) / 1000. !Density of feed stream !in g/cm^3. [= kg/l] (11) MU = MU * 10. !Viscosity of feed stream in g/cm/s. FIN = MSIN(NCOMP_NCC+1,1) * MSIN(NCOMP_NCC+9,1) / RHO * 3600. !Feed flow in l/hr. (11) CIN = MSIN(2,1) * B(LMW+2) / FIN * 3600000. !Protein conc. !in feed stream in g/l. (11) PIN = MSIN(NCOMP_NCC+3,1) / 101325. ! Feed stream pressure !in atmospheres. (11) UAVE = FIN / (DIAM**2*3.14*NTUBES/4.) * 1000. / 3600. !Bulk average velocity in cm/s. RE = DIAM * UAVE * RHO / MU !Reynolds number. SC = MU / (RHO * DIFF) !Schmidt number. CP = CG * (1 - REJ_COEF) !Permeate stream protein conc. in g/l. KM = C1 * RE**C2 * SC**C3 * (DIAM/LEN)**C4 * DIFF/DIAM/100. !Mass xfer coef in m/s. JM = KM * DLOG((CG - CP) / (CIN - CP)) !Volumetric flux in m/s. FP = JM * DIAM * LEN * 3.14 * NTUBES*100*3600/1000. !Permeate stream flow rate in l/hr CR = (CIN - FP/FIN*CP) / (1 - FP/FIN) !Retentate stream protein conc. ! in g/l. PRET = PIN - DELTA_P !Retentate stream pressure in atm. C --------------- Assume PERMEATE stream is first, switch if not. ---------- IPERM = 1 IRET = 2 IF (IDSMO(1,1) .EQ. 'RETE') THEN !IDSMO is an argument passed to the IPERM = 2 !subroutine. It contains the outlet IRET = 1 !stream ID’s. (12) END IF C --------------- Fill SOUT array for PERMEATE stream. --------------------- SOUT(1,IPERM) = FP * RHO / 3600. / B(LMW+1) !Approximate water flow !in kmol/s. (13) SOUT(2,IPERM) = FP * CP / 1000. / 3600. / B(LMW+2) !Protein flow in kmol/s. (13) SOUT(3,IPERM) = SOUT(1,IPERM) + SOUT(2,IPERM) !Total flow in kmol/s. (13) SOUT(4,IPERM) = MSIN(4,1) !Temp. unchanged from feed (K). (13) SOUT(5,IPERM) = P_PERM * 101325. !Pressure in N/m^2. (13) C -- Fill SOUT array for RETENTAT stream using values from PERMEATE stream. SOUT(1,IRET) = MSIN(1,1) - SOUT(1,IPERM) !Water flow in kmol/s. (13) SOUT(2,IRET) = MSIN(2,1) - SOUT(2,IPERM) !Protein flow in kmol/s. (13) SOUT(3,IRET) = SOUT(1,IRET) + SOUT(2,IRET) !Total flow in kmol/s. (13) SOUT(4,IRET) = MSIN(4,1) !Temp. unchanged from feed (K). (13) SOUT(5,IRET) = PRET * 101325. !Pressure in N/m^2. (13) C -- Now set values of the two variables designated as output parameters. -- IERR = USRUTL_SET_REAL_PARAM('CP_PROT', INDEX, CP) !The HollowF ! model was designed to accept 2 output parameters. (14) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR STORING PERMEATE PROT CONC' IFAIL = 1 END IF IERR = USRUTL_SET_REAL_PARAM('CR_PROT', INDEX, CR) IF (IERR .NE. 0) THEN WRITE(USER_NHSTRY,*) ' ERROR STORING RETENTATE PROT CONC' IFAIL = 1 END IF RETURN END
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简介
职业:北京福陆工程管理有限公司 - 销售工程师
学校:洛阳大学 - 文化与传播学院
地区:山东省
个人简介:
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