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化工自动化
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冷却塔是否应该采用无填料技术? 只有非常差的流体才不得以采用这种技术,我们正在做一个硫酸锌电解液的冷却塔,ph小于3,密度1.8左右查看更多
加氢装置原料油含水危害? 还有一点:容易造成管线震动。需要加固。 [ ]查看更多
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电镀废水处理含氰废水遇到的问题? 我公司准备推出气态膜法脱氰技术。 酸性条件下,氰 化氢是挥发性的,令其通过膜组件,氰 化氢挥发透过微孔疏水膜进入膜的另一侧被氢 氧 化钠不可逆的吸收,从而达到脱除氰 化物的目的。 这招儿很狠的,膜另一侧的氰 化氢的分压几乎永远为零。这相当于用无穷大量的空气做吹脱,但是又不需要耗用空气和相应的电能,也就没有氰 化氢外泄问题。 这与气态膜法脱除同时含有重金属和氨的废水中的氨不同。脱氨时,氨的离开,让余下的氨兜不住重金属离子了,结果是形成氢 氧 化物沉淀,污染膜,使得膜法脱氨操作不能进行(当然了,现在我们有特殊工艺避免这个问题)。 适当酸性条件下(氰 化氢作为一个极弱酸,其解离常数pka=9.22),过渡金属离子不会形成氢 氧 化物沉淀的。 这样的好处,回收了氰 化物,几乎不需要耗用氧化剂。省钱! 谁愿意试试?查看更多
caesar 2 培训讲义? 了丽 三豆腐块三杜可风阿斯顿发;看见。查看更多
Aspen模拟油气回收时出现的问题? 在用aspen中peng-rob方程模拟油气回收时,油气中水的回收量会出现震荡,如图片所示,按照水蒸气表查的情况与此不符,现在出现的论文及数据中都是推荐使用 peng-rob或pr-bm,该如何 解释这种现象以及相应解决方法呐? 查看更多
过年了,大家说说员工违纪应该如何处理呐? 按制度来呗。查看更多
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不锈钢需要消除热应力吗? gb150.1-2011第332页的8.2.4,8.2.5上说的奥氏体不锈钢热处理按设计文件规定,此规定是什么标准?内容是什么? ... 一般,如果不锈钢部件有较大的变形,或者由于不消除应力容易产生应力腐蚀等情况,会采取消应力热处理。 查看更多
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凯泉泵怎么样? 凯泉泵价格不便宜哦!查看更多
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为啥催化主风机有两个放空? 我们离心式主风机的放空一个是手摇的放空阀,一个是电动的蝶阀。入口蝶阀是控制风量的。正常运行时两个放空 ... 你们离心式主风机放空还专门两个,一个手摇,一个电动?现在一般都是直接一个电动蝶阀,可以切换成自动或者手动;再有就是主线是电动蝶阀,有个小跨线是手动蝶阀 查看更多
谁有油气储运工程施工新工艺这本书的电子档? 我也正需要这边书,网上收索没有结果,楼主有了的话 ,发我一份啊,谢谢 zhzhqi2006 查看更多
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酸性工况真空泵? 气液分离器后加吸收查看更多
甲醇制烯烃在运行中存在的问题? 石科院为什么要做甲醇制烯烃催化剂,中石化现在用的是上海石化研究院的技术吧查看更多
翻译已经解决,谢谢大家,谢谢盖德!? take costalane for example, google's search results: http:///search? ... l1l1l0l0l0l0l0l0ll0 黑藻提取物 fyi查看更多
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煤气化aspen模拟洗涤塔 问题求教!!!? 刚开始做这个模拟,感觉一头雾水不知道如何下手查看更多
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氨基(非芳胺)官能团的转换? 如果不重排,变其他的基团可能性小。但为什么不试试重排,有很多方法,有的还不会影响其他的原子。查看更多
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如何将反应产生的无机盐除干净??? 看产物的性质,如没有酸碱性,可用717与732离子树脂处理除去阴阳离子. 有酸碱性的,可选择合适的树脂对产品进行吸附. 分子量很大的选择纳滤过滤除去盐份. 如果盐是完全的强酸强碱,用电渗析除去. 查看更多
滤布怎么选择? 滤布的选择要考虑: 1、物料化学性质及价值,过滤介质应耐腐蚀、不溶,同时对 稀缺资源回收宜选择过滤精度高,无穿滤滤布,普通资源宜选择滤速快,且不易堵塞的滤布 ; 2、操作条件尤其是温度不能超,因不同过滤介质耐温不同,同时要针对不同过滤器进行选取,如 板框滤机过滤具有一般黏度的物料,且压力较大,所以对滤布的强度和精度都有很高的要求 ; 3、 过滤精度越高,对滤布的要求也越高。 对离心过滤, 滤布过滤目数(型号)按所分离物料的颗粒直径及粒径分布状态来确定,一般在选择滤布目数(型号)时应稍大于所要截留的颗粒直径,在过滤的最初阶段有少量的小颗粒穿滤,当所截留的较大颗粒搭桥形成滤饼层后,就可以消除穿滤现象,有助于提高过滤效率。 从下列数据可以看出涤纶747应为2000目左右,过滤5-10 μm颗粒(非专业解答,仅供参考!) 品名 项目 伸长率 (%) 断裂强力 (n/5*20cm) 密度 ( 根 /10cm) 厚度 (mm) 重量 (g/m2) 透气度 (10-3m3/ m2.s) 织物 组织 主要特性 及用途 120-14 (747) 经向 35.6 2026 226 0.53 248.2 107.9 平纹 纬向 20.5 1485 159 查看更多
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大家看了中央二台的经济与法关于环境污染的节目了吗? 环保人的悲哀!中国人的悲哀啊!查看更多
关于三聚氰胺? 转载别人的帖子!!! 三聚氰胺(化學式:c3h6n6,英文名melamine),俗稱蜜胺、蛋白精,iupac命名為「1,3,5-三氨基-2,4,6-三嗪」,是一種三嗪類含氮雜環有機化合物,被用作化工原料。简称三胺,分子量126.12。 它是白色單斜晶體,幾乎無味,微溶於水,可溶於甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等,具毒性,不可用於食品加工或食品添加物。 三聚氰胺性质: 三聚氰胺性状为纯白色单斜棱晶体,无味,密度1.573g/cm3 (16℃)。常压熔点354℃(分解);快速加热升华,升华温度300℃。溶于热水,微溶于冷水,极微溶于热乙醇,不溶于醚、苯和四氯化碳,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等。低毒。在一般情况下较稳定,但在高温下可能会分解放出氰化物。 呈弱碱性(pkb=8),与盐酸、硫酸、硝酸、乙酸、草酸等都能形成三聚氰胺盐。在中性或微碱性情况下,与甲醛缩合而成各种羟甲基三聚氰胺,但在微酸性中(ph值5.5~6.5)与羟甲基的衍生物进行缩聚反应而生成树脂产物。遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸一酰胺,最后生成三聚氰酸。 三聚氰胺的毒性 : 目前广泛认为三聚氰胺毒性非常轻微,基本上没有肾毒性,但是由于加工过程中的原因使得三聚氰胺中常常混有三聚氰酸,两者紧密结合形成不溶于水的网格结构。摄入人体后由于胃酸的作用三聚氰胺和三聚氰酸相互解离并被分别通过小肠吸收进入血液循环并最终进入肾脏。在肾细胞中两者再次结合沉积从而形成肾结石,堵塞肾小管,最终造成肾衰竭。由于三聚氰胺结石微溶于水,对于成年人,由于经常喝水使得结石不容易形成。但对于哺乳期的婴儿,由于喝水很少并且相比成年人肾脏狭小,造成更容易形成结石,这就是为什么2008年中国婴幼儿奶粉污染事件没有成年人的原因。我国卫生部对于2008年中国婴幼儿奶粉污染事件指导治疗方案中,对于三聚氰胺造成的轻度结石,推荐大量喝水的方法,也是基于这个原理。 目前三聚氰胺被认为毒性轻微,大鼠口服的半数致死量大于3克/公斤体重。其根据是1945年的一个实验报道:将大剂量的三聚氰胺饲喂给大鼠、兔和狗后没有观察到明显的中毒现象。 三聚氰胺的合成: 三聚氰胺最早被李比希于1834年合成,早期合成使用双氰胺法:由电石(cac2)制备氰胺化钙(cacn2),氰胺化钙水解后二聚生成双氰胺,再加热分解制备三聚氰胺。 目前因为电石的高成本,双氰胺法已被淘汰。工业合成主要使用尿素为原料,在加热和一定压力条件下: 6 (nh2)2co → c3h6n6 + 6 nh3 + 3 co2 按照反应条件不同,三聚氰胺合成工艺又可分为高压法(7-10mpa,370-450℃,液相)、低压法(0.5-1mpa,380-440℃,液相)和常压法( 0.3mpa,390℃,气相)三类。 假蛋白原理 : 由于食品和饲料工业蛋白质含量测试方法的缺陷,三聚氰胺也常被不法商人用作食品添加剂,以提升食品检测中的蛋白质含量指标,因此三聚氰胺也被人称为“蛋白精”。 蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%,而三聚氰胺的分子式含氮量为66%左右。通用的蛋白质测试方法“凯氏定氮法” 是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,添加三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量偏高,从而使劣质食品通过食品检验机构的测试。有人估算在植物蛋白粉和饲料中使测试蛋白质含量增加一个百分点,用三聚氰胺的花费只有真实蛋白原料的1/5。三聚氰胺作为一种白色结晶粉末,没有什么气味和味道,掺杂后不易被发现。 奶粉事件:各个品牌奶粉中蛋白质含量为15-20%(晚上在超市看到包装上还有标示为10-20%的),蛋白质中含氮量平均为16%。以某合格牛奶蛋白质含量为2.8%计算,含氮量为0.44%,某合格奶粉蛋白质含量为18%计算,含氮量为2.88%。而三聚氰胺含氮量为66.6%,是牛奶的151倍,是奶粉的23倍。每100g牛奶中添加0.1克三聚氰胺,就能提高0.4%蛋白质。 微溶系指溶质1g(ml)能在溶剂100~不到1000ml中溶解,三聚氰胺在水中微溶,在牛奶这种水包油型的乳液中溶解度未找到实验数据,本人觉得比水的溶解度要好一些,待验证。 查看更多
化工基础设备管道培训资料(双语)? 看目录很实用 查看更多
简介
职业:广东光华科技股份有限公司 - 化工自动化
学校:湖南人文科技学院 - 化学与材料科学系
地区:重庆市
个人简介:让自己stay cool的结果就是无聊到想刨地皮。查看更多
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