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复合肥粒度是致密好换是松散好?
复合肥粒度是致密好换是松散好
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求助各位有经验的哥哥给看个配方怎么改进?
名称? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?用量EDTA-2Na? ?? ? ? ?? ?? ?? ?0.1LAS磺酸(96%)? ? ? ? 3片碱? ?? ?? ?? ? ? ?? ???适量 6501(1:1.5)? ? 2AES? ? ? ? (70%)? ?? ? 5 AEO-9? ? ? ?? ?? ?? ?? ???2APG烷基糖苷? ? ? ?? ?? ?3 酯基季铵盐 柔软剂? ? ? ? 4 荧光增白剂 ? ? ? ?? ???0.1卡松? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? 0.1香精? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? 0.3HPMC? ? ? ?? ?? ?? ?? ?0.2盐? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 适量请帮忙给看一下这个配方怎么样,稳定性和洗涤效果,我算了一下,成本不低,大约2.5一公斤左右,我还想加蛋白酶呵呵请帮忙看看有没有需要改进的,或者更改的配方我想要的是去污、增白、亮丽、柔顺 洗衣液配方 、
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CATIA的一些使用技巧1?
CATIA的一些使用技巧 别人总结的希望能给大家有所帮助 1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例? 答:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION----> DISPLAY CURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项. 在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示 比例. 2:如何快速定义草图方向? 答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向. 3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸? 答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化. 2:如何快速定义草图方向? 答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向. 3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸? 答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化. 4:当启动CATIA时,总是会产生一个新的CATPRODUCT 档, 怎样才可以避难? 答:可以在START--->ALL PROGRAMES--->TOOLS---> ENVIRONMENT EDITOR V5R** 中创建一个新的 环境变数, NAME:CATNOSTARTDOCUMENT VALUE:YES 就可以改变这种问题了.
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合肥又现近距离看老虎 评:伤疤没好 疼忘了(来源:人民 ...?
最近,在合肥野生动物园又出现了近距离看老虎的事。嫌在安全的景观桥上看不过瘾,非走到与老虎一网之隔的地方,直接手扒在网上,浑不顾“脉冲电网勿触碰”的警示标志。看照片,有游客还把手伸进网眼里! 不是没出过事啊。八达岭、宁波两个野生动物园惨剧才过去几天啊,怎么还不吸取教训呢?伤疤没好,疼就忘了,让人说什么好。有网友在刊登报道的网页下留言,说得挺好:规矩就像是沉默的火山,你随意玩弄它,无视它,发现什么事都没发生。一旦它突然爆发,准让你后悔万分! 作为游客,别再麻痹大意了,自己的生命安全,自己得注意,即便电网冲不破,咬掉个手指头也划不来啊! 作为动物园,也得多留点心。规矩你定出来了,网子上也写了别摸,但光这样还不够。在过去的那两例悲剧中,动物园方事先和事中的警示措施、救助措施是不是完备,有过很多议论。如图片中所展现,一大堆人与老虎隔网相望,不少人伸手入网,这可不行。规矩不可徒行,你得派人手来维系规矩,纠正错误做法。增加人力成本也得干,这是你的责任呐。 报道中还说,明明不让投喂,可投喂的人多的是。在狐狸园区,透过 铁丝 网往里头塞食物;在狒狒园区,往里头扔饼干、橘子、火腿肠,看着狒狒争抢,游客哈哈大笑,仿佛置身古罗马的斗兽场;猴岛的 安全栅 栏说跨过去就跨过去,形同虚设;看孔雀时伸手就摸孔雀尾巴……这些事,既不安全,也不文明,据报道工作人员也做了提醒,但效果看来并不理想。 管理上有一个破窗效应。人们看见一块窗 玻璃 是破的,就会扔出第二块石头。紧挨着动物,还能摸一摸,会有一种额外的快感。有一个摸的没啥事,也得不到纠正,就会激励第二个人去摸,然后就是第三个人,第四个人,直至一大拨人。都在投喂取乐,遵守规矩的人仿佛吃了亏了:一样的门票,看人家玩得多尽兴! 故而,从维护“第一块玻璃”开始,别让这个从众的长链延展。建议动物园赶紧采取措施,增加人手,防微杜渐。大家都有参观博物馆、文物展览的经历,就算没有玻璃柜挡着,谁敢伸手摸一摸三希堂的法帖试一试!得管啊。
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江苏力争三年内煤炭消费占比降至65%以下?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 9日,江苏省能源工作暨能源系统贯彻落实大气污染防治行动计划会议在南京召开。省委常委、常务副省长李云峰出席会议并讲话。 据了解,2013年,江苏省年度能源供需总体平衡,有力支撑了全省9.6%的经济增长。初步预测,全省一次能源消费总量3.03亿吨标准煤,同比增长5.1%。单位GDP能耗下降4.16%。全省清洁能源占比达到13.24%,比上年提高1.55个百分点。全社会用电量4957亿千瓦时,同比增长8.2%,其中工业用电量3794亿千瓦时,同比增长6.5%,规模均居全国第一。对照年初预期,各项指标完成情况总体良好。全省全年完成能源重大项目投资613亿元,其中电力464亿元、油气33亿元,新能源116亿元。 “江苏要把控制 煤炭 消费总量作为大气污染防治的关键举措,摆在更加突出的位置。”会上,江苏省发改委主任陈震宁说,今年我省煤炭消费,将以2017年占比降低到65%以下、力争实现负增长为目标,大力防治大气污染。 陈震宁透露,近期将制定全省煤炭消费总量控制方案和目标责任管理办法,并于今年6月底前,将控制目标分解至各个省辖市和重点行业。 结合“十二五”规划目标,会议部署了2014年能源发展改革具体工作。记者注意到,在九项专项工作中,其中重要的一项工作就是大气污染防治。“大气污染防治工作与能源行业关系重大。”省能源局局长陈勇说,全省能源系统要以能源消费总量控制、能源消费强度控制和煤炭消费总量控制这“三控”作为关键举措,做好防治工作。 陈勇介绍,近期将制定全省控制能源消费总量工作方案,充分考虑各地经济发展水平、产业结构和发展潜力,将能源消费总量作为预期性指标进行设定、分解、考核。“预计全省一次能源消费总量2014年控制在3.19亿吨标煤,2015年控制在3.36亿吨标煤之内。” 2013年,江苏省稳步压减煤炭消费,占比减少了1个百分点,降到69.1%。“抓好煤炭消费总量控制,这是大气污染防治的关键举措。”陈勇透露,具体指标是每年我省煤炭消费比重比上年下降一个百分点,到2017年煤炭消费比重降低到65%,力争实现负增长。比重下降,能源利用效率仍要提高。陈勇表示,到2014年单位GDP能耗降到0.53吨标煤/万元,到2015年降到0.51吨标煤/万元左右,比2010年下降18%以上。 江苏还将大力发展清洁能源。据陈勇介绍,将坚持分布式和集中式应用统筹协调发展原则,以分布式光伏发电示范区为主渠道,全面推进光伏应用,今年计划建成光伏发电约80万千瓦。同时,突出开发海上风电,逐步实现海上风电规模化开发,今年计划建成风电约100万千瓦。 在推动能源转型升级方面,江苏省还将抓好燃煤电厂综合升级改造,力争实现煤电脱硫比重接近100%,200万千瓦以上煤电脱销比重达到100%。同时,加大区外来电消纳力度,今年区外受电量达到613亿千瓦时,同比增长11.1%。关停小火电机组20万千瓦,全面整治燃煤小锅炉。 “能源行业要以大气污染防治为契机,以提高综合能源效率为主线,落实得力举措,保障合理用力,鼓励节约用能,控制过度用能,限制粗放用能。”江苏省发改委主任陈震宁表示。
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用电消耗量是额定功率之和还是有效功率之和?
请教一个基本问题:在提用电量消耗总表时,是把各个设备的额定功率相加,还是有效功率相加?抑或是别的提法? 我们在项目中将额定功率求和,跟以前类似项目相比,发现偏大,还请高手指点迷津
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蒸汽管子是否需要做膨胀弯?
请问各位盖德,管廊上90米的DN80的蒸汽管子,中间有弯头,是否再需要做膨胀弯消除热胀冷缩?
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空压机出口止逆阀为什么还带有气缸 ,这样配置好处? ...?
关键时候(意外停机能快速)关闭,防止气体倒流冲击 压缩机 、冻坏塔外 碳钢 管线
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造粒塔防腐周期?
我们使用半年,塔下半部腐蚀很严重,请问国内有哪些做塔防腐做的好的。
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有关用反应器模拟但不知道副反应的一些转化率等数据问题?
我用ASPEN中的RStoric模型经行对 异丙苯 氧化成 过氧化氢 异丙苯的模拟,但是这个反应有很多副反应的(至少有4个左右),我只知道主反应的转化率和选择性(动力学数据),副反应的转化率等都不知道,请问这样子怎么进行模拟?
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铬酸洗液使用一段时间后的红色沉淀物如何去除?
刚配好的 铬酸洗液 是黑红棕色的,有很少量的红色沉淀物。我们每次使用前,都用水涮过器皿后再用铬酸浸泡,然后把浸泡后的铬酸倒入另一个回收瓶中,这样回收瓶中会带入一些水。所以,回收瓶里的铬酸是红色的,里边充满了红色沉淀物。按说回收瓶里的铬酸没有变绿,应该可以继续使用,可是在浸泡移液管时,沉淀物容易堵塞管尖。而且回收瓶中的铬酸比较稀,没有刚配的好用。回收瓶里的红色沉淀物是 重铬酸 钾还是 三氧化铬 ?有没有让红色沉淀物重新溶解的办法,或者重新利用的办法?
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求助:氯碱厂检修书籍清单,包括氯碱车间检修、电仪检修 ...?
有哪些实用价值高的,请高手提供,我们去买 , , -
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“智能射频导纳连续物位控制器”的工作原理?
“智能射频导纳连续 物位控制器 ”的工作原理 SUB-RA智能射频导纳连续物位是传统的射频电容物位基础上,增加了更强大的智能电路文坛。这种调进在模拟信号上增加了数字处理技术,这样就会消除射频干扰。SUB-RA智能射频导纳连续 物位计 的应用非常广泛,它克服了传统的机械式物位计容易产生的渗露、断线等问题,同时也克服了一些非接触式的杂波干扰。特别适用于高温强腐蚀、强粘附、高压及真空的环境下进行测量。 通过杆式(缆式)传感原件与料仓中被测介质接触,形成一个同轴电容器。电窬C=其中为两电极间 空气 的介电常数,近似为1;为两极间介质的介电常数,S为两极板间等效面积。D为两极板间距离,Ho为空气段探头长度,H为探头长度,对于一个固定的料仓来说,物料的位置不变化,S、D肯定也是固定的,所以可知道测量电容与物料的高度成正比。
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防火间距不足时的处理?
当防火间距不足时,需检查建筑是否采取满足现行国家工程建设消防技术标准要求的加强措施,如因场地等各种原因仍无法满足要求时,厂房、仓库可根据具体情况采取一些相应的措施: 1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。 3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。 4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。 5)设置独立的防火墙等。 民建采取的措施将 2)3)改为:对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将相邻较低一座建筑屋面高15m 及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。
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关于工厂防雷接地问题请教?
工厂防雷接地电阻的大小怎么确定啊,做项目评审的时候,专家给出的接地电阻的阻值大小,没有同一的标准,想请教下大家关于厂区接地电阻的阻值大小怎么确定,是1欧、4欧还是10欧,1欧的时候一般是涉及到信息系统,那4和10呢。
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新书推介:加氢裂化装置工艺计算与技术分析?
作者: 编者: 李立权 ISBN: 9787802299313 , 7802299314 出版社: 中国石化出版社 出版日期: 2009年09月 定价: ¥85.00元 内容提要: 《加氢裂化装置工艺计算与技术分析》全面介绍了加氢裂化工艺计算的基本知识,详述了加氢裂化工艺计算基础和方法,对加氢裂化工艺计算和技术方案进行了详细分析和对比。全书涵盖加氢裂化原料和产品、物料平衡、热量平衡和压力平衡、工艺技术、单体设备、安全泄放、能耗及节能等内容。 《加氢裂化装置工艺计算与技术分析》理论与实际相结合,对加氢裂化工艺计算和技术分析有一定指导作用,可供炼油行业从事科研、教育、设计、生产及管理的人员阅读和参考。 编辑推荐: 《加氢裂化装置工艺计算与技术分析》为中国石化出版社出版。 目录: 第一章 有关原料油方面的工艺计算 1.1 原料油的拟组分切割 1.2 密度、API、BMCI、Vcc、CH、KH(KR)、RI、I、WN、WF计算 1.2.1 密度 1.2.2 API度 1.2.3 BMCI 1.2.4 Vcc 1.2.5 CH 1.2.6 KH(KR) 1.2.7 RI 1.2.8 I 1.2.9 WN 1.2.10 WF 1.3 特性因数、平均沸点、折光率、折光指数计算 1.3.1 特性因数 1.3.2 平均沸点 1.3.3 折射率 1.3.4 折光指数 1.4 相对分子质量计算 1.4.1 改进的Riazi-Daubert方法 1.4.2 Lee-Kesler方法 1.4.3 改进的Cavett方法 1.4.4 寿德清方法 1.4.5 经验公式 1.4.6 石油大学的计算公式 1.4.7 Total关联式 1.4.8 混合物的相对分子质量 1.4.9 蜡油加氢裂化原料的相对分子质量 1.5 黏度计算 1.5.1 绝对黏度 1.5.2 相对黏度 1.5.3 黏度换算 1.5.4 常压下加氢裂化原料油的黏度计算 1.5.5 高压下加氢裂化原料油的黏度计算 1.5.6 常压下加氢裂化混合原料油的黏度计算 1.6 族组成、结构参数计算 1.6.1 族组成 1.6.2 结构参数 1.7 闪点、倾点计算 1.7.1 闪点 1.7.2 倾点 参考文献 第二章 有关产品方面的工艺计算 2.1 加氢裂化产品重石脑油、喷气燃料、柴油、润滑油基础油和加氢裂化尾油 通用性质计算 2.1.1 比热容计算 2.1.2 蒸发潜热计算 2.1.3 导热系数计算 2.1.4 特性因数计算 2.1.5 相对分子质量计算 2.2 重石脑油性质计算 2.2.1 芳构化指数计算 2.2.2 芳烃潜含量计算 2.3 喷气燃料性质计算 2.3.1 氢含量计算 2.3.2 相对分子质量计算 2.3.3 烟点计算 2.3.4 黏度计算 2.3.5 表面张力计算 2.3.6 密度计算 2.3.7 声学性质计算 2.3.8 电性质计算 2.4 柴油性质计算 2.4.1 闪点计算 2.4.2 苯胺点计算 2.4.3 柴油指数、十六烷指数、十六烷值计算 2.4.4 柴油凝点计算 2.5 润滑油基础油性质计算 2.5.1 闪点计算 2.5.2 黏度计算 2.5.3 黏度指数计算 2.6 加氢裂化尾油性质计算 参考文献 第三章 物料平衡及技术分析 3.1 加氢裂化物料平衡的定义、分类、方法和步骤 3.1.1 加氢裂化物料平衡的定义 3.1.2 加氢裂化物料平衡的分类 3.1.3 加氢裂化物料平衡的方法 3.1.4 加氢裂化物料平衡的步骤 3.2 加氢裂化装置不同物料平衡的表述方式 3.2.1 理论物料平衡、试验物料平衡 3.2.2 设计计算物料平衡 3.2.3 工业生产物料平衡 3.3 氢气平衡 3.3.1 氢的特性 3.3.2 氢气平衡 3.3.3 化学氢耗计算 3.3.4 溶解氢耗计算 3.3.5 泄漏氢耗计算 3.3.6 排放氢耗计算 3.3.7 工业总氢耗计算 3.4 氢气来源及要求 3.4.1 电解氢 3.4.2 制氢装置产氢 3.4.3 重整装置副产氢 3.4.4 加氢裂化装置补充氢的典型控制项目和指标 3.5 加氢过程中的氢气有效利用 3.5.1 加氢处理 3.5.2 加氢精制 3.5.3 馏分油加氢裂化 3.5.4 渣油加氢裂化 参考文献 第四章 热量平衡及技术分析 4.1 加氢裂化热量平衡的定义、分类、方法和步骤 4.1.1 加氢裂化热量平衡的定义 4.1.2 加氢裂化热量平衡的分类 4.1.3 加氢裂化热量平衡的基准和方法 4.1.4 加氢裂化热量平衡的步骤 4.2 加氢裂化应用的热力学方法选择及性质计算 4.2.1 临界性质 4.2.2 气-液相平衡的计算 4.2.3 挥发性弱电介质水溶液气-液相平衡计算 4.2.4 焓、熵、比热容等热性质计算 4.3 热量平衡计算 4.3.1 反应热计算及热量平衡 4.3.2 能量消耗计算 4。4反应热的排除 4.4.1 反应热排除的方法 4.4.2 反应器热量平衡和冷介质量计算 参考文献 第五章 压力平衡及技术分析 5.1 加氢裂化压力平衡的定义、分类、方法和步骤 5.1.1 加氢裂化压力平衡的定义、 5.1.2 加氢裂化压力平衡的分类 5.1.3 氢裂化压力平衡的基准和方法 5.1.4 氢裂化压力平衡的步骤 5.2 加氢裂化反应器压力平衡计算 5.2.1 反应器压力降的组成 5.2.2 反应器压力降计算 5.2.3 反应器压力降的典型数据 5.3 加氢裂化装置反应部分压力控制 5.3.1 反应部分压力控制的目的 5.3.2 反应部分压力控制的方法 5.4 加氢裂化反应器压力降增大的原因及对策 5.4.1 压力降增大的原因 5.4. 2压力降增大的对策 5.5 加氢裂化高压换热器压力降增大的原因及对策 5.5.1 压力降增大的原因 5.5.2 压力降增大的对策 参考文献 第六章 加氢裂化工艺技术及技术分析 6.1 中压加氢裂化技术 6.1.1 中压加氢裂化技术 6.1.2 缓和加氢裂化技术 6.1.3 中压加氢改质技术 6.1.4 中压加氢处理技术 6.1.5 中压加氢降凝技术 6.2 高压加氢裂化技术 6.2.1 单段加氢裂化技术 6.2.2 单段串联加氢裂化技术 6.2.3 两段加氢裂化技术 6.3 加氢裂化组合技术 6.3.1 加氢裂化-加氢脱硫组合工艺 6.3.2 加氢裂化-缓和加氢裂化组合工艺 6.3.3 缓和加氢裂化-催化脱蜡组合工艺 6.4 加氢裂化技术分析 参考文献 第七章 加氢裂化的工艺因素及技术分析 7.1 原料油性质的影响及技术分析 7.1.1 硫 7.1.2 氮 7.1.3 芳烃 7.1.4 氧 7.1.5 干点、C7不溶物和康氏残炭 7.1.6 原料对加氢裂化中油选择性的影响 7.2 主要操作条件的工艺计算及操作数据分析 7.2.1 反应温度 7.2.2 反应压力 7.2.3 空间速度 7.2.4 氢油体积比(气油体积比) 7.3 操作条件的影响及技术分析 7.3.1 反应温度 7.3.2 反应压力 7.3.3 空速 7.3.4 氢油体积比(气油体积比) 7.3.5 运转时间 7.3.6 催化剂 7.3.7 重新分割 参考文献 第八章 加氢裂化工艺技术方案及技术分析 8.1 反应部分工艺方案选择及技术分析 8.1.1 工艺流程方案选择及技术分析 8.1.2 尾油循环流程方案选择及技术分析 8.1.3 不同转化率的工艺技术方案及技术分析 8.1.4 新氢纯度的方案选择及技术分析 8.1.5 新氢压力的方案选择及技术分析 8.1.6 循环氢压缩机方案选择及技术分析 8.1.7 循环氢脱硫方案选择及技术分析 8.1.8 循环氢提纯方案选择及技术分析 8.1.9 高分流程方案选择及技术分析 8.1.10 换热塔流程方案选择及技术分析 8.1.11 高压混氢流程方案选择及技术分析 8.1.12 提高重石脑油收率方案选择及技术分析 8.1.13 液力透平方案选择及技术分析 8.2 分馏部分工艺方案选择及技术分析 8.2.1 生成油稳定部分流程方案选择及技术分析 8.2.2 稳定化油组分分离流程选择及技术分析 8.2.3 液化气脱硫流程选择及技术分析 8.2.4 轻烃吸收塔流程选择及技术分析 8.2.5 气体脱硫流程选择及技术分析 8.2.6 脱H2s汽提塔+常压塔+吸收稳定流程选择及技术分析 8.2.7 减压分馏流程选择及技术分析 参考文献 第九章 高压换热器工艺计算及技术分析 9.1 工艺条件计算 9.1.1 结构形式和结构尺寸 9.1.2 几何参数计算 9.1.3 工艺参数计算 9.1.4 结垢热阻 9.1.5 工艺计算考虑的因素 9.2 传热计算 9.2.1 膜传热系数表达式 9.2.2 管程膜传热系数计算 9.2.3 壳程膜传热系数计算 9.2.4 总传热系数计算 9.2.5 热负荷计算 9.2.6 换热面积计算 9.3 压力降计算 9.3.1 管程压力降计算 9.3.2 壳程压力降计算 9.4 典型高压换热器工艺参数和技术分析 9.4.1 典型高压换热器工艺参数 9.4.2 技术分析 参考文献 第十章 压缩机工艺计算及技术分析 10.1 新氢压缩机 10.1.1 工艺参数计算 10.1.2 热力工艺计算 19.1.3 变工况工艺计算 10.1.4 真实气体工艺计算 10.1.5 典型工艺方案 10.1.6 技术分析 10.2 循环氢压缩机 10.2.1 工艺参数计算 10.2.2 热力工艺计算 10.2.3 变工况工艺计算 10.2.4 典型工艺方案 10.2.5 性能曲线 10.2.6 技术分析 10.3 新氢压缩机与循环氢压缩机合并机组 10.3.1 工艺参数 10.3.2 应用条件 10.3.3 方案对比 参考文献 第十一章 高压泵工艺计算及技术分析 11.1 高压原料油泵、高压循环油泵、高压油洗泵和高压贫溶剂泵 11.1.1 工艺参数计算 11.1.2 典型工艺参数及性能曲线 11.1.3 技术分析 11.2 高压注水泵 11.2.1 工艺参数计算 11.2.2 典型工艺参数及性能曲线 11.2.3 技术分析 11.3 高压注硫泵、高压注氨泵 11.3.1 工艺参数计算 11.3.2 典型工艺参数及性能曲线 11.3.3 技术分析 参考文献 第十二章 高压反应器工艺计算及技术分析 12.1 高压 加氢反应器 概述 12.1.1 高压加氢反应器的分类 12.1.2 高压加氢反应器设计定义 12.1.3 高压加氢反应器的发展历史和展望 12.1.4 高压加氢反应器的结构形式 12.1.5 高压加氢反应器内构件的典型结构 12.2 高压加氢反应器工艺计算及技术分析 12.2.1 高压加氢反应器工艺计算的数学模型 12.2.2 滴流床加氢裂化反应器(TBR)流体力学性质计算及技术分析 12.2.3 滴流床加氢裂化反应器工艺参数计算及技术分析 参考文献 第十三章 高压空冷器工艺计算及技术分析 13.1 工艺条件计算 13.1.1 结构形式和结构尺寸 13.1.2 结构参数计算 13.1.3 工艺参数确定与计算 13.2 传热计算 13.2.1 膜传热系数表达式 13.2.2 管程膜传热系数计算 13.2.3 壳程膜传热系数计算 13.2.4 总传热系数计算 13.2.5 热负荷计算 13.2.6 换热面积计算 13.3 压力降计算 13.3.1 管程压力降计算 13.3.2 壳程压力降计算 13.4 风机工艺计算 13.4.1 全风压 13.4.2 电机功率 13.4.3 风机轴功率 13.5 典型高压空冷器工艺参数和技术分析 13.5.1 典型高压空冷器工艺参数 13.5.2 技术分析 参考文献 第十四章 高压加热炉工艺计算及技术分析 14.1 结构形式及燃烧计算 14.1.1 结构形式、材质和热膨胀 14.1.2 燃烧计算 14.2 辐射段和对流段传热计算 14.2.1 辐射段传热计算 14.2.2 对流段传热计算 14.3 辐射段和对流段压力降计算 14.3.1 循环氢加热炉炉管压力降计算 14.3.2 反应进料加热炉炉管压力降计算 14.4 烟筒的水力学计算 14.5 典型高压加热炉工艺参数和技术分析 14.5.1 典型高压加热炉工艺参数 14.5.2 技术分析 参考文献 第十五章 高压循环氢脱硫塔工艺计算及技术分析 15.1 结构形式、结构参数计算及技术分析 15.1.1 板式塔结构形式、结构参数计算及技术分析 15.1.2 填料塔结构形式、结构参数计算及技术分析 15.2 工艺计算及技术分析 15.2.1 平衡计算 15.2.2 传质计算 15.2.3 工艺工程计算 15.3 典型循环氢脱硫塔工艺参数和技术分析 15.3.1 典型循环氢脱硫塔工艺参数 15.3.2 技术分析 参考文献 第十六章 高压分离器 工艺计算及技术分析 16.1 工艺条件计算 16.1.1 高压分离器分类及工艺参数计算 16.1.2 结构形式、结构参数计算及技术分析 16.2 闪蒸计算 16.2.1 等温闪蒸 16.2.2 绝热闪蒸 16.3 高压分离器工艺计算 16.3.1 重力式分离器工艺计算 16.3.2 离心式分离器工艺计算 16.4 典型高压分离器工艺参数和技术分析 16.4.1 典型高压分离器工艺参数 16.4.2 技术分析 参考文献 第十七章 过滤器工艺计算及技术分析 17.1 过滤基础及有关工艺计算 17.1.1 过滤器形式及分类 17.1.2 过滤器的过滤机理 17.1.3 过滤基本概念及有关工艺计算 17.2 过滤器工艺计算 17.3 典型过滤器的参数及技术分析 17.3.1 典型过滤器的参数 17.3.2 技术分析 参考文献 第十八章 安全泄放系统工艺计算及技术分析 18.1 安全泄放系统的设置 18.1.1 安全泄放系统的作用和设置原则 18.1.2 安全泄放装置的类型及特点 18.1.3 紧急泄压系统的设置 18.2 安全阀工艺计算及技术分析 18.2.1 安全阀的定义和分类 18.2.2 安全阀的有关概念 18.2.3 安全阀泄放量的工艺计算 18.2.4 安全阀喷嘴面积的工艺计算 18.3 典型安全阀的参数及技术分析 18.3.1 典型安全阀的参数 18.3.2 技术分析 18.4 紧急泄压工艺计算及技术分析 18.4.1 紧急泄压概述 18.4.2 紧急泄压工艺计算 18.4.3 技术分析 参考文献 第十九章 能耗及节能技术分析 19.1 能耗概述 19.2 加氢裂化装置的能耗 19.2.1 国内加氢裂化装置的能耗 19.2.2 国外加氢裂化装置的能耗 19.2.3 加氢裂化装置的能耗分析 19.3 加氢裂化装置的节能技术 19.3.1 节能技术概述 19.3.2 窄点技术优化换热流程节能 19.3.3 加氢裂化反应流出物余热发电节能 19.3.4 高效 换热设备 节能 19.3.5 减少能量损失节能 参考文献 ……
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