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仪器设备
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溴化锂机组?
麻烦您,也给我发一份,邮箱 13949722175
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化学学科
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制硫酸值不值?
看起来像是化纤厂的废气,采用wsa工艺是可以直接制酸的。南京lenzing就是例子。
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仪器设备
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离心泵气缚为什么不足形成吸入液体的低压?
由于空气密度很低,随叶轮旋转后产生的离心力就小,主要原因还是空气可压缩大,在离心力的作用下几本上不有或很少的气体被甩出,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液体吸入泵内。 一般情况下,如果吸入管线比较短,加上泵本身有一定的自吸能力,泵灌满后,管道可以不注液体,但如果吸入管线比较长,或吸上液面超过了泵的吸上扬程,管线必须也要灌满,有时还要配真空泵。
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装置引入1.0MPa蒸汽,如何向调度协调?详细一点呀?
我们这一般与调度联系,等候通知,在等候通知的同时,将低压蒸汽流程改至入装置处汽包,打开底部排液。待过来的蒸汽不带液(带少量液体时),关小底部排液,然后就可以引到各个服务点了~~~~
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aspen自带数据包地址及对应文件参考(供新手参考)?
之前自己在模拟mea吸收co2,在论坛总看到别人说用asepn自带的mea物性数据包就可以模拟,一直不明白数据包是什么东西,该怎么找, 最近一个偶然的机会,在aspen安装文件夹里看到了一些所谓的aspen的例子, 可是没有流程图,只是设定了物性和组分等数据, 猛然间感觉这应该就是数据包了, 上网一查 果然!终于解决的自己在模拟是关于动力学方程参数的选择问题! 因为aspen数据包对相关流程的模拟很重要,又想到许多的aspen新手可能和我之前一样不知道在哪找数据包,所以发此贴!希望不要和我一样“踏破铁鞋无觅处,文件却在灯火阑珊处“! 我的是11.1的,数据包在c:\program files\aspentech\aspen plus \gui 内,就是该文件夹里面那些bkp文件!如:我找的是mea吸收co2的数据包,对应的文件是:kemea.bkp文件! 不同的文件对应的系统如下表 : filename electrolyte system ----------- --------------------------------------------------------- eh2ohc.bkp h2o - hcl (as henry-comps) using elecnrtl ehno3.bkp h2o - hno3 using elecnrtl enaoh.bkp h2o - naoh using elecnrtl eso4br.bkp h2o - h2so4 - hbr using elecnrtl ehbr.bkp h2o - hbr using elecnrtl ehi.bkp h2o - hi using elecnrtl eh2so4.bkp h2o - h2so4 using elecnrtl ehclmg.bkp h2o - hcl - mgcl2 using elecnrtl enaohs.bkp h2o - naoh - so2 using elecnrtl eso4cl.bkp h2o - h2so4 - hcl using elecnrtl ecauts.bkp h2o - naoh - nacl - na2so4 -na2so4.10h2o - na2so4.naoh - na2so4.naoh.nacl using elecnrtl ekoh.bkp h2o - koh using elecnrtl ecaust.bkp h2o - naoh - nacl - na2so4 using elecnrtl ehcl.bkp h2o - hcl (as solvent) using elecnrtl ehclff.bkp h2o - hcl (as henry-comp, based on fritz & fuget) using elecnrtl ehclle.bkp h2o - hcl (as solvent, recommend for lle) using elecnrtl eamp.bkp h2o - amp - h2s - co2 using elecnrtl edea.bkp h2o - dea - h2s - co2 using elecnrtl edga.bkp h2o - dga - h2s - co2 using elecnrtl emdea.bkp h2o - mdea - co2 - h2s using elecnrtl pmdea.bkp h2o - mdea - co2 - h2s (based on the 1997 paper of posey & rochelle) using elecnrtl emea.bkp h2o - mea - h2s - co2 using elecnrtl ehotde.bkp h2o - dea - k2co3 - h2s - co2 using elecnrtl ecl2.bkp h2o - cl2 - hcl using elecnrtl enh3co.bkp h2o - nh3 - co2 using elecnrtl enh3so.bkp h2o - nh3 - so2 using elecnrtl esouro.bkp h2o - nh3 - h2s - co2 - naoh using elecnrtl enh3h2.bkp h2o - nh3 - h2s using elecnrtl ehotca.bkp h2o - k2co3 - co2 - khco3 using elecnrtl without salt precipitation enh3hc.bkp h2o - nh3 - hcn using elecnrtl ebrine.bkp h2o - co2 - h2s - nacl using elecnrtl ebrinx.bkp h2o - co2 - h2s - nacl using elecnrtl (extended temperature range) eclscr.bkp h2o - cl2 - co2 - hcl - naoh - nacl - na2co3 using elecnrtl ekohx.bkp h2o - koh (high concentration) using elecnrtl ehf.bkp h2o - hf using elecnrtl ehotcb.bkp h2o - k2co3 - co2 - khco3 using elecnrtl with salt precipitation enh3po.bkp h2o - nh3 - h3po4 - h2s using elecnrtl esour.bkp h2o - nh3 - h2s - co2 using elecnrtl brine.bkp h2o - co2 - h2s - nacl using sysop15 caust.bkp h2o - naoh - nacl - na2so4 using sysop15m causts.bkp h2o - naoh - nacl - na2so4 -na2so4.10h2o - na2so4.naoh - na2so4.naoh.nacl using sysop15m dea.bkp h2o - dea - h2s - co2 using sysop15m dga.bkp h2o - dga - h2s - co2 using sysop15m flue_g.bkp h2o - n2 - o2 - co2 - co - so2 - so3 - no - no2 - hcl - hf - hno3 - hno2 - h2so4 - h2seo3 - hgcl2 - hg2cl2 - hg - c - se - seo2 - hg(oh)2 - caso4*2h2o - caf2 - cao - ca(oh)2 using elecnrtl hna2co.bkp h2o - na2co3 - na2co3*10h2o - na2co3*7h2o - na2co3*h2o using elecnrtl h2ohbr.bkp h2o - hbr using sysop15 h2ohcl.bkp h2o - hcl using sysop15 h2ohf.bkp h2o - hf using sysop15 h2ohi.bkp h2o - hi using sysop15 hotca.bkp h2o - k2co3 - co2 using sysop15 hotcb.bkp h2o - k2co3 - co2 - khco3 using sysop15 hotdea.bkp h2o - dea - k2co3 - h2s - co2 using sysop15m kdea.bkp h2o - dea - h2s - co2 using sysop15m with kinetic consideration kmdea.bkp h2o - mdea - h2s - co2 using sysop15m with kinetic consideration kmea.bkp h2o - mea - h2s - co2 using sysop15m with kinetic consideration keamp.bkp h2o - amp - h2s - co2 using elecnrtl with kinetic consideration kedea.bkp h2o - dea - h2s - co2 using elecnrtl with kinetic consideration kedga.bkp h2o - dga - h2s - co2 using elecnrtl with kinetic consideration kemdea.bkp h2o - mdea - h2s - co2 using elecnrtl with kinetic consideration kemea.bkp h2o - mea - h2s - co2 using elecnrtl with kinetic consideration mcl2.bkp h2o - cl2 using sysop15 mdea.bkp h2o - mdea - h2s - co2 using sysop15m mea.bkp h2o - mea - h2s - co2 using sysop15m mh2so4.bkp h2o - h2so4 using sysop15m mhbr.bkp h2o - hbr using sysop15m mhcl.bkp h2o - hcl using sysop15m mhcl1.bkp h2o - hcl using sysop15m mhclmg.bkp h2o - hcl - mgcl2 using sysop15m mhf.bkp h2o - hf using sysop15m mhf2.bkp h2o - hf (to 100% hf) using enrtl-hf which considers hf vapor phase association mhno3.bkp h2o - hno3 using sysop15m mnaoh.bkp h2o - naoh using sysop15m (h5o3- is used instead of oh-) mnaoh1.bkp h2o - naoh using sysop15m mso4br.bkp h2o - h2so4 - hbr using sysop15m mso4cl.bkp h2o - h2so4 - hcl using sysop15m naohso.bkp h2o - naoh - so2 using sysop15 nh3co2.bkp h2o - nh3 - co2 using sysop15 nh3h2s.bkp h2o - nh3 - h2s using sysop15 nh3h2o.bkp h2o - nh3 (as a solvent to 100%) using elecnrtl nh3hcn.bkp h2o - hcn using sysop15 nh3po4.bkp h2o - nh3 - h2s - h3po4 using sysop15 nh3so2.bkp h2o - nh3 - so2 using sysop15 pitz_1.bkp h2o - nahco3 - na2so4 - nacl - naoh - na2co3*10h2o - na2so4*10h2o - na2co3*nahco3*2h2o - na2co3*7h2o - na2co3*h2o - khco3 - k2co3 - k2so4 - khso4 - kcl - koh - k2co3*1.5h2o - cacl2 - caso4 - ca(oh)2 - cacl2*6h2o - caso4*2h2o - cacl2*4h2o - mgcl2 - mgso4 - mgcl2*6h2o - mgcl2*7h2o - mgcl2*h2o - mgso4*6h2o - hcl - h2so4 using pitzer pitz_2.bkp h2o - nacl - kcl - cacl2 - cacl2*4h2o - cacl2*6h2o - bacl2 - bacl2*2h2o using pitzer pitz_3.bkp h2o - na2so4 - nacl - na2co3*10h2o - na2ca(so4)2 - na4ca(so4)3*2h2o - nano3 - k2so4 - kcl - kno3 - k2ca(so4)2*h2o - cacl2 - cacl2*6h2o - caso4*2h2o - 2(caso4)*h2o - cacl2*4h2o - ca(no3)2 - ca(no3)2*4h2o using pitzer pitz_4.bkp h2o - nacl - na2so4 - kcl - k2so4 - cacl2 - caso4 - mgcl2 - mgso4 - cacl2*6h2o - mgcl2*6h2o - mgcl2*8h2o - mgcl2*12h2o - kmgcl3*6h2o - mg2cacl6*12h2o - na2so4*10h2o - mgso4*6h2o - mgso4*7h2o - k2mg(so4)2*6h2o using pitzer pnh3co.bkp h2o - nh3 - co2 using sysop16 pnh3h2.bkp h2o - nh3 - h2s using sysop16 pnh3so.bkp h2o - nh3 - so2 using sysop16 psour.bkp h2o - nh3 - h2s - co2 using sysop16 sour.bkp h2o - nh3 - h2s - co2 using sysop15 souroh.bkp h2o - nh3 - h2s - co2 - naoh using sysop15
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仪器设备
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荏原水泵轴承代用型号?
轴承件是标准件,不存在代用的问题
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求免费的换热器计算软件?
免费是一个美丽的传说。据说有,总是找不到。
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工艺技术
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求助大神帮忙低温甲醇洗吸收塔Aspen?
先检查输入的参数正确与否,? 输入的参数没有问题~
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一次盐水中,配水槽配空气管道过去是干什么用的?
搅拌使淡盐水,补充水,回收水,树脂塔再生水充分混合。保证化盐水浓度,温度,酸碱度稳定,便于指标调控。
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安全环保
,
铁碳微电解?
同意,大分子断链可能造成cod升高
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哪种制氢技术成本低?
其实用氢量少还有一种方法,我原来在还原氧化物做金属钨、钼时采用过液氨汽化后分解为氮气和氢气的混合气体,如氮气不影响使用可采用,投资好像不大,可以采购分解设备就行。
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化工厂学员如何学习?
一般选择岗位配合对口你的专业最好。一般的化工厂主要人员以操作生产岗位人员为主,当然这部分人员一般都要倒班。 另外按多少依次对应需要的人员有:设备维护、仪表、电气、化验、安全管理、采购、销售、财务、人力资源、信息网络、文职。越大的公司分工及岗位就越细,比如设备维护,大的公司又分现场维修人员以及对外处理人员。越小的公司则会将很多岗位合并,比如仪表和电气合为电仪岗位,采购销售合为一个岗位等。
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化学学科
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硫磺装置克劳斯炉余锅后气体温度?
回复 3# zhezi2009.wang 不是突然这么高,是装置运行3年了,自去年11月开始逐步涨到450度的,450度已有7-8天的时间了,目前进料85%的负荷
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化学学科
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工艺技术
,
请教:如何控制苯酚产物不被氧化?
回复 3# gexihanyi 全面。
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高盐的废水,如何处理?
蒸发器脱水后,液变固,再找个地方堆放。
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焊缝探伤长度的疑问?
一般100%检查是2级合格,局部抽检或抽样抽检是3级合格,gb 50128-2005及gb/t 20801-2006中关于储罐和管道探伤级别的要求都有规定。对压力容器,级别可提高。
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工艺技术
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二次燃烧或尾燃怎样解决?
降主风量、提加工量,生焦量不是更大吗?烧焦效果不更差尾燃不更严重吗 我说的是不完全再生 尾燃处理过度就是碳堆 所以处理的时候一定要看好各个参数的变化
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油气回收的选用专题与相关资料?
的确油气回收在装船过程中的应用不是很多的,这可能只是一个接口的问题吧。只要处理好装油臂与油气回收装置的接口问题应该是在技术上不存在太多问题的。处理量可以做到很大的。希望国内外油气回收的同仁能介绍一下你们用在装船时候的油气回收实例吧。
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工艺技术
,
西北化工研究院煤气化工艺专家?
国内外搞煤气化研究的,都热衷于玩那几个技术指标,高档的还玩经济指标。似乎这些指标成了试验的唯一目的,玩来玩去,最后还让这些指标的不同趋势给玩糊涂了,搞不清到底哪个才是最优条件和结果。 其实,重要的是搞清操作条件和气化指标间的关系,定性的还不够,必须上升到定量分析上。研究气化炉的内在规律,才是试验研究的主要目的,获得技术指标则是次要目的。从各种气化方法的工业应用暴露的问题,可以确认他们的研究是轻重颠倒的。要知道,描述这些内在规律的经验公式或数学模型,就是进行工程放大的方法和重要依据。没进行这方面工作或敷衍了事地做过,都会给工业应用造成许多麻烦。
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材料科学
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求助比重S.G的概念。。。。?
就是此物质在温度为15.6摄氏度时与纯水在15.6摄氏度时的密度比
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简介
职业:佛山市金辉高科光电材料有限公司 - 技术员(储备干部)
学校:平顶山工业职业技术学院 - 自动化系
地区:安徽省
个人简介:
我又这样的无聊了,毫无征兆的,但我十分开心,真心的无聊总是难得。·☆
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