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一点点建议? 我是新人 刚来到这里 我是 多晶硅 生产企业的一名一线工人 提点建议 比如改良西门子f法 按照生产的工艺细分几个讨论区 精馏、还原、CDI、氯氢化、质检、公用工程等 不要老发那些什么基础资料,什么物理性质等等 这个会议那个会议的 整点有用的 不过这个地方挺好的 [ ]查看更多 3个回答 . 1人已关注
为什么Aspen dynamic模拟的结果与plus结果不一致? 小弟用aspen模拟反应精馏时 稳态模拟产品的质量分数最多只能是98.5% 但是动态模拟时产品质量分数确达到99.5% 不知何故 请高手赐教查看更多 4个回答 . 3人已关注
关于分程调节? 在总控做分程和在现场做分程具体怎么做?我想在总控做分程应该需要2个AO,在现场做分程1个AO就够了吧。也就是说总控做分程的话不需要对 阀门定位器 做特别设置,而在现场做分程的话要对阀门定位器做设置,同时还要加一个信号 分配器 给这两个阀门定位器吗?或者现场分程也用两个AO,只是阀门定位器做分程设置就OK了?查看更多 9个回答 . 4人已关注
动设备基础地基在浇筑时考虑什么? 动设备基础地基在浇筑时,除考虑长宽和重量,还有需要考虑的吗?为啥?查看更多 2个回答 . 4人已关注
pdmax学习感悟? pdmax是pdms的中文版,有许多功能是相同的,只是pdmax是在AutoCAD的平台上运行的,还有一点就是pdmax的数据库建库,管理要比pdms简单,对于英文基础不高的同学来说pdmax还是最佳选择。 我用的pdmax1.3有时候有点不稳定,如果是不熟悉AutoCAD的人来操作,会经常因为误操作而使前面所做的东西发生混乱。 我也是初学者,以上是一点个人经验,能有用!查看更多 19个回答 . 5人已关注
正常生产时大家的塔压差维持多高?什么类型的塔内件? 这个问题有点不好回答 塔压还是塔压差啊 流程不同 塔类型不同 生产负荷不同 塔压是变化很大的 至于减少压差获得高产 不明白什么意思 我们的压力大多在25.6MPa查看更多 7个回答 . 2人已关注
常压低温情况下的液氯储存与运输? 是否有人考虑过用 常压、低温罐 配套专用冷冻系统储存 液氯 ? 国内好象没有听说过,国外有利用这种方式的。 请有相关资讯的朋友参与讨论。 [ ] # , , & 查看更多 12个回答 . 5人已关注
轴承添加黄油标准? 我机修工在维修电机轴承时,更换了新的滚珠轴承,然后在轴承里加满了黄油。我说不应该把黄油加满,加到一般量就行了。结果机修主任说,这是低速电机,而且拆下一次不容易,宁可让黄油流出来,也要多加些。 我关键想知道 低速电机黄油就可以多加、加满、加饱吗? 请高人指点!TKS!查看更多 15个回答 . 1人已关注
优先污染物的名单、归宿与分类? 优先污染物的名单、归宿与分类 EPA公布的水环境中129种优先污染物,具有不同的分子结构和理化性质,而且,在水环境中有着不同的迁移、转化、积累历程,归宿也不一样。因此,就需要弄清优先污染物在水环境各要素(水、底泥、生物)中的分布和归宿,进而选定优先采样的环境要素,以便有效地解决采什么样品,分析什么项目这两个基本问题。 彼得(Peter.M.C)根据EPA公布的129种优先污染物的水质判断和有关污染物在水环境中的归宿及理化性质等方面的文献资料,研究并设计了优先监测的最佳方案,要点是:①根据优先污染物的理化性质及生物效应,如溶解性、降解性、挥发性、在辛醇/水二元溶剂中的分配系数、归宿等,将129种优先污染物分为10大类。②根据优先污染物所具有的长效性及生物积累性,将优先污染物分为5级。③根据分类分级数据,选定并推荐优先监测采样的环境要素。 请选择: 金属与无机化合物 农药 多氯联苯 卤代脂肪烃 醚类 单环芳香族化合物 苯酚类和甲酚类 酞酸酯类 多环芳烃类 亚硝胺和其它 10大类优先污染物: 1、金属与无机化合物 列在EPA优先污染物表中的金属和无机物总数有15种。现在证实其中有12中金属及其化合物(砷、铍、镉、铬、铜、铅、汞、镊、硒、银、铊及锌)可以积累在底泥和生物群中。本组另外三种化合物(氰化物、石棉和锑)具有不同的特点:氰化物的环境效应显示出短期毒性;石棉是一种易于悬浮的颗粒物,多半没有生物积累;锑可能暂时归附于底泥中。因此对氰化物、石棉及锑含量的监测最好直接测定水。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 锑 Animony 3 √     砷 arsenic 1   √ √ 石棉 Asbestos 3 √     铍 Beryllium 1   √ √ 镉 Cadmium 1   √ √ 铬 Cromium 1   √ √ 铜 Copper 1   √ √ 氰化物类 Cyanides 5 √     铅 Lead 1   √ √ 汞 Mercury 1   √ √ 镊 Nickel 1   √ √ 硒 Selenium 1   √ √ 银 Silver 1   √ √ 铊 Thellium 1   √ √ 锌 Zinc 1   √ √ 2、农药 EPA优先污染物表中有20种农药。这些化合物中有九种(丙烯醛、氯丹、DDD、DDE、DDT、狄氏剂、七氯、TCDD及毒杀芬),可长期存在于底泥中并能被生物积累。监测这些化合物的优先对象为底泥和生物群。现已证明,艾氏剂被生物积累,但不能长期存在于底泥中,这个化合物的最优监测对象是水和生物群。相反,硫丹和硫丹硫酸酯不被生物积累,但容易被底泥吸附,监测的优先对象为底泥。异狄氏剂和异狄氏醛在水中归宿的资料很少报道,按它们的分配系数推断,可能会被生物积累,因此对这些化合物宜监测水、底泥和生物群。七氯环氧化物是稳定的,能残留在水溶液中,也可以沉积于底泥中,并能被生物积累,因此同样应在水环境的各部分进行监测。异佛尔酮是水溶性的,要采水样监测。六氯环己烷的同分异构体按其理化特性,应在水和底泥中取样监测。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 丙烯醛 Acrolein 2   √ √ 艾氏剂 Aldrin 2 √     氯丹 Chlordene 2   √ √ 滴滴滴(DDD) DDD 1   √ √ 滴滴伊(DDE) DDE 1   √ √ 滴滴涕(DDT) DDT 1   √ √ 狄氏剂 Dieldrin 1   √ √ 硫丹和硫酸硫丹 Endosulfan and endosulfan sulfate 3   √   异狄氏剂和异狄氏醛 Endrin and endrin aldehyde 1 √ √ √ 七氯 Heptachlor 1   √ √ 七氯环氧化物 Heptachlor epoxide 1 √ √ √ 六氯环己烷(六六六)(α,β,δ-同分异构体) Hexachlorocyclohexane(α,β,δ-isomers) 3 √ √   γ-六氯环己烷(林丹) γ-Hexachloroclohexane(Lindene) 3 √ √   异佛尔酮 Isophorone 3 √     六氯二苯并二恶英 TCDD 1   √ √ 毒杀芬 Toxaphene 1   √ √ 3、多氯联苯(PCBs) 在铖先污染物表中,有七种PCB(Arochors)。在水环境中PCBS易被吸附在底泥和颗粒物上,它们在水中的溶解度很小。由于PCBS的生物积累性很强,因此监测PCBS的最优对象为底泥及生物群。2-氯萘与PCB相似,从萘的数据和其化学性质看,它有可能积累在底泥和生物群中,因此在对应的环境部分采样为佳。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 多氯联苯 (6种PCB化合物) Polychlorinated biphenyls(6 PCB arochlors) 1   √ √ 2-氯萘 2-Choronaphthalene 1   √ √ 4、卤代脂肪烃 在EPA优先污染物表上26个卤代脂肪烃中,除五种化合物(二氯溴甲烷、氯二溴甲烷、三溴甲烷、六氯环戊二烯和六氯丁二烯)之外,其它化合物由于蒸气压高,会很快地从水中消失。因此对这21种高挥发性化合物,最优监测对象是水。其它五个化合物中的二个(六氯环戊二烯和六氯丁二烯)在底泥中为长效剂,能被生物积累,以相应的样品为优先对象。其它化合物(二氯溴甲烷、氯二溴甲烷和三溴甲烷)在水环境的最终归宿目前还不清楚。在缺少其它资料的情况下,分类体系指出,监测这些化合物浓度的最佳办法是从水和底泥开始。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 氯甲烷 Chloromethane 4 √ 二氯甲烷 Dichloronethane 4 √ 三氯甲烷 Trichloromethane 4 √ 四氯甲烷 Tetrachloromethane 4 √ 氯乙烷 Chloroethane 4 √ 1,1-二氯乙烷 1,1-Dichloroethane 4 √ 1,2-二氯乙烷 1,2-Dichloroethane 4 √ 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane 4 √ 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-Trichloroethane 4 √ 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-Tetrachloroethane 4 √ 六氯乙烷 Hexachloroethane 4 √ 氯乙烯 Chlorothene 4 √ 1,1-二氯乙烷 1,1-Dichloroethene 4 √ 1,2-反-二氯乙烯 1,2-Trans-dichloroethene 4 √ 三氯乙烯 Trichloroethene 4 √ 四氯乙烯 Tetrachloroethene 4 √ 1,2-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane 4 √ 1,3-二氯丙烷 1,3-Dichloropropene 4 √ 六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene 1 √ √ 六氯环戊二烯 Gexachlorocyclopentadiene 1 √ √ 溴甲烷 Bromomethane 4 √ 二氯溴甲烷 Bromodichloromethane 3 √ √ 氯二溴甲烷 Dibromochloromethane 3 √ √ 三溴甲烷 Ttibromomethane 3 √ √ 二氟二氯甲烷 Dichlorodifluomethane 3 √ √ 氟三氯甲烷 Trichorofluoromethane 4 √ √ 5、醚类 优先污染物表中有七种醚类化合物,它们在水中的归宿多有不同。其中五种[双-(氯甲基)醚、双-(2-氯甲基)醚、双-(2-氯异丙基)醚、2-氯乙基-乙烯基醚及双-(2-氯乙氧基)甲烷]只存在水中,辛醇/水分配系数也较低,因此它们潜在的生物积累和在阍泥上的吸附能力都低,优先监测对象为水。4-氯苯-苯基醚和4-溴苯-苯基醚的辛醇/水分配比高,建议在底泥和生物群中监测这些化合物。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 双-(氯甲基)醚 Bis(chloromethyl)ether 3 √     双-(2-氯乙基)醚 Bis(2-chloroethyl)ether 3 √     双-(2-氯异丙基)醚 Bis(2-chloroisoproply)ether 3 √     2-氯乙基-乙烯基醚 2-Chloroethyl vinyl ether 4 √ √   4-氯苯基苯基醚 4-Chlorophenyl phenyl ether 1   √ √ 4-溴苯基-苯基醚 4-Bromophenyl phenyl ether 1   √ √ 双-(2-氯乙氧基)甲烷 Bis(2-chloroethoxy) methane 3 √     6、单环芳香族化合物 在优先污染物表中,有12种单环芳香族化合物。虽然在一些情况下,挥发和吸附两种过程互相竞争,但这12种化合物中的六种(氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯和六氯苯)可被生物积累。因此,监测这12种芳香化合物的优先对象为底泥,对能被生物积累的六种化合物,则应同时监测生物群。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 苯 Benzene 4   √   氯苯 Chlorobenzene 2   √ √ 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 2   √ √ 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorobenzene 2   √ √ 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 2   √ √ 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 2   √ √ 六氯苯 Hexachlorobenzene 1   √ √ 乙苯 Ethylbenzene 4   √   硝基苯 Nitrobenzene 3   √   甲苯 Toluene 4   √   2,4-二硝基甲苯 2,4-Dinitrotoluene 3   √   2,6-二硝基甲苯 2,6-Dinitrotoluene 3   √   7、苯酚类和甲酚类 做饭先污染物表中有11种苯酚和甲酚。这些化合物中的三种(苯酚、2-氯苯酚和2,4-二氯苯酚)能残留于水中,而其它八种均存在于底泥中。由于五氯苯酚和2,4-二甲基酚易被生物积累,这两种化合物的监测也应考虑生物群的取样。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 苯酚 Phenol 3 √     2-氯苯酚 2-Chlorophenol 3 √     2,4-二氯苯酚 2,4-Dichlorophenol 5 √     2,4,6-三氯苯酚 2,4,6-Trichlorophenol 3 √     五氯苯酚 Pentachorophenol 1   √ √ 2-硝基苯酚 2-Nitrophenol 3   √   4-硝基苯酚 4-Nitrophenol 3   √   2,4-二硝基苯酚 2,4-Dinitrophenol 3   √   2,4-二甲基苯酚 2,4-Dimethylphenol 1   √ √ 对-氯-间甲苯酚 p-Choro-m-cresol 3   √   4,6-二硝基-对-甲苯酚 4,6-Dinitro-p-cresol 3   √   8、酞酸酯类 列在表中的六种酞酯类,除双-(2-甲基-己基)酞酸酯外,其它化合物的资料比较少。但这些化合物都有高的分配系数,它们可以积累于底泥和生物群中,因此监测这些化合物最优的办法要从底泥和生物群开始。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 酞 酸二甲酯 Dimethyl phthalate 1   √ √ 酞酸二乙酯 Diethyl phthalate 1   √ √ 酞酸二正丁酯 Di-n-butyl phthalate 1   √ √ 酞酸二正辛酯 Di-n-octyl phthalate 1   √ √ 酞酸双(2-乙基己基)酯 Bis(2-ethylhexyl) phthalate 1   √ √ 酞酸丁基苯基酯 Butyl benzyl phthalate 1   √ √ 9、多环芳烃类(PAHs) 在优先污染物表中有16种多环芳烃,它们在水中的溶解度很小,多积累在底泥中,并很快被各种生物所吸收和代谢,因此建议在底泥和生物群中进行监测。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 二氢苊 Acenaphthene 1   √ √ 苊 Acenaphthylene 1   √ √ 蒽 Anthracene 1   √ √ 苯并(a)蒽 Benzo (a) anthracene 1   √ √ 苯并(b)萤蒽 Benzo (b) fluorantene 1   √ √ 苯并(k)萤蒽 Benzo (k) fluoranthene 1   √ √ 苯并(ghi) Benzo (ghi) perylene 1   √ √ 苯并(a)芘 Benzo (a) pyrene 1   √ √ 屈 Chrysene 1   √ √ 二苯并(2,a)蒽 Dibenzo (a,h) anthracene 1   √ √ 萤蒽 Fluoranthene 1   √ √ 芴 Fluorene 1   √ √ 茚并(1,2,3-cd)芘 Indeno (1,2,3-cd) pyrene 1   √ √ 萘 Naphthalene 1   √ √ 菲 Phenanthrene 1   √ √ 芘 Pyrene 1   √ √ 10、亚硝胺和其它化合物 表的最后一种化合物中,含有三种亚硝胺和四种其它化合物。这七种化合物中的两个(二-甲基亚硝胺和二-正丙基亚硝胺),可能是水中的长效剂,其它五种化合物主要残留在底泥中。这些化合物中的三种(二-苯基亚硝胺、3,3-二氯联苯胺和1,2-二苯肼)也可被生物积累。丙烯腈被生物积累的可能性不大,但可长久存在于底泥和水中。因此监测这些化合物最好在相对应的环境部分采样。 化 合 物 级别 环 境 要 素 水 底泥 生物群 二甲基亚硝胺 Dinethyl nitrosamine 3 √     二苯基亚硝胺 Diphenyl nitrosamine 1   √ √ 二正丙基亚硝胺 Di-n-propyl nitrosamine 1 √ √ √ 联苯胺 Benzidine 3   √   3,3-二氯联苯胺 3,3-Dichlorobenzidine 1   √ √ 1,2-二苯基肼 1,2-Diphenylhydrazine 1   √ √ 丙烯腈 Acrylonitrile 4 √ √  查看更多 0个回答 . 2人已关注
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关于低温甲醇洗? 低温甲醇洗 是50年代初德国林德公司和鲁奇公司联合开发的一种 气体净化 工艺。该工艺以冷甲醇为吸收溶剂,利用甲醇在低温下对酸性气体溶解度极大的优良特性,脱除原料气中的酸性气体。该工艺气体净化度高,选择性好,气体的脱硫和脱碳可在同一个塔内分段、选择性地进行。 低温甲醇洗 工艺技术成熟,在工业上有着很好的应用业绩,被广泛应用于国内外合成氨、合成甲醇和其他羰基合成、城市煤气、工业制氢和 天然气脱硫 等气体净化装置中。在国内以煤、渣油为原料建成的大型合成氨装置中也大都采用这一技术。 低温甲醇洗 脱硫、脱碳技术特点如下:   (a)溶剂在低温下对 CO2 、 H2S 、COS等酸性气体吸收能力极强,溶液循环量小,功耗少。   (b)溶剂不氧化、不降解,有很好的化学和热稳定性。   (c)净化气质量好,净化度高, CO2 <20ppm, H2S <0.1ppm。   (d)溶剂不起泡。   (e)具有选择性吸收 H2S 、COS和 CO2 的特性,可分开脱除和再生。   (f)溶剂廉价易得,但甲醇有毒,对操作和维修要求严格。   (g)该工艺技术成熟,目前全世界约有87套大中型工业化装置。该工艺需从国外引进。由于操作温度低,设备、管道需低温材料,且有部分设备需国外引进,所以投资较高。   (h) 低温甲醇洗 溶剂在低温(-50℃)下吸收,含硫酸气采用热再生,回收 CO2 采用降压解吸,脱碳采用气提再生,热耗很低。   虽然 低温甲醇洗 工艺投资较高,但与其它脱硫、脱碳工艺相比具有电耗低、蒸汽消耗低,溶剂价格便宜,操作费用低等优点。特别是脱硫的净化度高,对甲醇生产十分有利。查看更多 10个回答 . 5人已关注
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简介
职业:福建未来药业有限公司 - 仪表管理
学校:华中师范大学 - 化学学院
地区:甘肃省
个人简介:即使曾经通宵达旦地聊过无数次,现在我们还是晚睡,也心照不宣地再没联络过。查看更多
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