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吸附工艺存在的问题?
目前的吸附工艺广泛运用 活性炭 (及纤维)、 分子筛 为 吸附剂 进行气体处理,但存在使用时间短,吸附剂易失活的问题,此类问题一般又是因为解吸、再生不完全,使吸附容量降低所致,目前的解吸工艺包括热解吸、真空解吸等,如何开发新的工艺使吸附剂性能得到最大的发挥,希望大家多来谈谈自己的看法!
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mvr蒸发器在废水处理中的优势?
MVR蒸发器 的优势 多效 ----MEE , 热力蒸汽再压缩 ---TVR , 机械蒸汽再压缩 ----MVR 蒸发、蒸馏、蒸发结晶、蒸发 干燥装置 都是高能耗的。能耗在这些装置的运行成本中占很大的比例,因此单位能耗的降低和优化对降低整个运行成本至关重要。 目前有三种主要的技术实现比能耗的最小化,可单独应用,也可联合应用: 1 · 多效技术( Multiple EffectEvaporator , MEE ) 2 · 热力蒸汽再压缩技术( ThermalVapour Recompressor , TVR ) 3 · 机械蒸汽再压缩技术( MechanicalVapour Recompressor , MVR ) 以上三种蒸发技术当中, MVR 是比能耗最低的。 多效蒸发技术( MultipleEffect Evaporator , MEE ) 在多效蒸发装置中,由新蒸汽加热第一效产生的蒸汽不进入冷凝器,而是作为第二效的加热介质得以再次利用。这样可以将新蒸汽消耗有效降低约 50% 。重复利用此原理,可进一步降低新蒸汽消耗。第一效的最高加热温度与最后一效的最低沸点温度形成了总温差,分布于各个效。结果,每效温差随效数增加而减小。所以为达到指定的蒸发速率必须增大加热面积。初步估算表明,用于所有效的加热面积随效数成比例增加,这样一来蒸汽节省量逐渐减少的同时,投资费用显著增加。 热力蒸汽再压缩技术(Thermal Vapour Recompressor,TVR) 热力蒸汽再压缩时,根据热泵原理,来自沸腾室的蒸汽被压缩到加热室的较高压力;即能量被加到蒸汽上。由于与加热室压力相对应的饱和蒸汽温度更高,使得蒸汽能够再用于加热。为此采用蒸汽喷射压缩器。它们是根据喷射泵原理来操作,没有活动件,设计简单而有效,并能确保最高的工作可靠性。使用一台热力蒸汽压缩器与增加 一效蒸发器 具有相同的节省蒸汽/节能效果。热力蒸汽压缩器的操作需要一定数量的新蒸汽,即所谓的动力蒸汽。这些动力蒸汽必须被传送到下一效,或者被送至冷凝器作为残余蒸汽。包含在残余蒸汽中的剩余能量大约与动力蒸汽所提供的能量相当。 机械蒸汽再压缩技术(Mechanical Vapour Recompressor,MVR) 机械蒸汽再压缩时,通过机械驱动的压缩机将蒸发器蒸出的蒸汽压缩至较高压力。因此再压缩机也作为热泵来工作,给蒸汽增加能量。与用循环工艺流体(即封闭系统,制冷循环)的压缩热泵相反,因为蒸汽再压缩机是作为开放系统来工作,故可将其视为特殊的压缩热泵。在蒸汽压缩和随后的加热蒸汽冷凝之后,冷凝液离开循环。加热蒸汽(热的一侧)与二次蒸汽(冷的一侧)被蒸发器的换热表面分隔开来。开放式压缩热泵与封闭式压缩热泵的对比表明:在开放系统中的蒸发器表面基本上取代了封闭系统中工艺流体膨胀阀的功能。通过使用相对少的能量,即在压缩热泵情况下的压缩机叶轮的机械能,能量被加入工艺加热介质中并进入连续循环。在此情况下,不需要一次蒸汽作为加热介质。 MVR 的优势 在多效热力蒸汽再压缩系统中,待释放的冷凝热仍然很高。在多效装置中,如果有n效,冷凝热约为一次能量输入的1/n。而且,蒸汽喷射压缩器只能压缩一部分的二次蒸汽,动力蒸汽的能量必须作为余热释放给冷却水。然而,开放式压缩热泵原理的使用可以显著减少甚至消除通过冷凝器释放的热量。为达到最终的热平衡,可能需要少量的剩余能量或残余蒸汽的冷凝,因此允许恒定的压力比和稳定的操作条件。采用机械蒸汽再压缩的原因: ■单位能量消耗低 ■ 因温差低使产品的蒸发温和 ■ 由于常用单效使产品停留时间短 ■ 工艺简单,实用性强 ■ 部分负荷运转特性优异 ■ 操作成本低 欢迎交流技术,欢迎有需要降低蒸发结晶能耗问题,降低运行成本的企业联系我,qq: 3241254679
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交换考克交换时放炮的原因有哪些?
多多指导谢谢!!
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电机顶丝焊接?
大型电机对中找正有些电机自带顶丝,我们厂有些电机不带顶丝,现在想在电机基础上焊接顶丝,请问在不讲电机与基础分离的情况下,如何能焊接顶丝,主要考虑是否会因为电焊导致电机内部发生问题,损坏电机。对焊接不了解请多指教
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投料试车费用怎么策算?
年度生产准备资金计划,试车费用怎么计算?公用工程算到主装置试车结束吗?
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中国惠生清洁能源公司选用UOP煤制烯烃技术?
霍尼韦尔公司宣布,中国的惠生(南京)清洁能源股份有限公司选择了 UOP技术,在现有的煤化工联合装置将甲醇转化为生产高品质多碳醇等化工产品的原料。 这个项目将成为霍尼韦尔UOP的先进甲醇制烯烃技术(Advanced Methanol-to-Olefins)解决方案的全球首个商业化应用。 该项目预计于2013年在惠生能源南京工厂投产,霍尼韦尔UOP公司将提供技术许可、工艺包、 催化剂 、吸附剂、特种设备和开工技术服务。 惠生(南京)清洁能源股份有限公司总经理刘洪钧说:“惠生很高兴与霍尼韦尔UOP公司合作,使用先进甲醇制烯烃技术建设世界级的甲醇制烯烃单元。我们期待这项技术在惠生能源南京工厂取得成功,帮助惠生能源进一步延伸产品产业链,使惠生能够提供更丰富的高品质化工原料,同时为该项甲醇转化技术在中国的产业化应用提供支持。” 惠生能源南京工厂将成为世界上首批甲醇制烯烃生产工厂之一,预计每年将生产29.5万吨乙烯和丙烯中间产品,并最终转化成其它化工产品。 MTO工艺由UOP和英利士(INEOS)(前身为海德鲁/Hydro)共同开发,将甲醇转化成乙烯和丙烯。采用烯烃裂化工艺(OCP)对MTO工艺所产出的烯烃做进一步转化,从而提高可用的乙烯及丙烯的产出。 这一解决方案采用UOP专有的催化剂,据报道产出量大、副产品少;还允许灵活调整乙烯和丙烯生产量,因此生产商可以调整工厂设计以最有效地满足市场需求。 道达尔石化已经在比利时费卢伊(Feluy)的工厂中成功展示了先进MTO工艺技术的半商业化规模生产。道达尔石化和UOP最近宣布,已经成功将示范工厂生产出来的乙烯和丙烯转化为 聚乙烯 和 聚丙烯 。 惠生(南京)清洁能源股份有限公司是总部在中国上海的惠生集团控股有限公司的控股子公司,惠生能源南京工厂位于南京化学工业园区,采用洁净煤生产技术,为中国生产高质量的一氧化碳、氢气、合成气、甲醇和硫磺等化工原料。 UOP是霍尼韦尔国际公司的全资子公司,隶属于霍尼韦尔特殊材料战略业务集团。 霍尼韦尔国际公司其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器以及特殊材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时,霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前,霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国,旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国,并在中国的20个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现已超过11000名。 .注# ) # # , 。
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有哪位有焦油精制汽油、柴油,加氢精制和加氢裂化的资料 ...?
有哪位有 焦油 精制 汽油 、 柴油 ,加氢精制和加氢裂化的资料?希望上传共享一下。
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一次盐水分析钙镁总量操作法?
微量钙镁分析法,请指教 , , -
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急需:3,4-己二酮的合成方法?
< >急需:3,4-己二酮的合成方法,谢谢大家啦</P>[em17]
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精馏塔实际操作过程中,回流量对稳定产品质量影响?
回复 7# laoluo768 蒸汽和循环 冷却剂 的温度及压力波动、阀门灵敏度等问题,操作起来往往波动很大。。。。。
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污水处理升级改造要不要做环评?
污水处理升级改造,由环境公司做了设计,按设计施工,要不要做环评?
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和利时macsv软件及系统常见故障?
盖德[url=和利时macsv软件及系统常见故障 https://bbs.hcbbs.com/thread-1647997-1-1.html (出处: 盖德网)]链接如下:[/url]
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尿素工艺冷凝液处理技术?
求教:卡邦、斯拉姆、孟山都的 尿素 工艺冷凝液处理技术分别是什么时候开发出来的?
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请教高手曲面问题。?
我是个新手,最近在练习区做手环练习时,最后做的时候,出现一个提示,说我没有考虑G2约束。 我在这里也经常看见别人说G1,G2,G3。我想知道,这几个是怎样判定的。用什么方法。 也许问的有点不对,请多PP。
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如何控制硫酸生产用循环水池的水质指标不超标?
前提条件是:目前环保压力相当大,要严格控制水位不准外排或溢流到下水道,又想要控制好水质在指标范围? 一池子的水长期反复浓缩硬度及其他指标都偏高 循环水的PH值用什么调节最好?
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求助:自来水输送过程中,每100米压力损失是多少MPa?
求助:自来水输送过程中,每100米压力损失是多少MPa。(此数值在哪个设计规范中有?),另,自来水输送过程中的流速应如何选取?
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酸性水的原料水罐被拉瘪的原因?
酸性水原料水罐一般在顶部配有呼吸罐,我们因为不知道呼吸罐是补长流水还是补补水的问题导致呼吸罐一直投用不顺畅,去年补水后把下部的排气口关闭了,第二填发现罐子顶部被拉瘪了,请大家帮忙分析下原因,再说下你们的呼吸罐是怎么投用的!
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结晶溶剂残留?
产品从溶剂中结晶出来,比如 丙酮 中,请问结晶产品是表面残留溶剂,还是结晶颗粒的内部也有残留呢?如果想去除残留该如何处理?
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小化工项目?
感光胶 高科技 的小化工 利润超高
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板式换热器板间流速?
板式 换热器 板间流速可以达到1m/s吗?
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#板式换热器
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简介
职业:福建春达化工有限公司 - 化工操作员
学校:平原大学 - 化学与环境工程学院
地区:江西省
个人简介:
我饿了、我饱了、我吐了。
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