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结构工程师
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工作中要什么潜在危险,我们做些什么? 少去现场,听到机器轰轰声,头就昏查看更多
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反渗透的除盐原理?  当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(ro)处理的基本原理。查看更多
自主MTP/MTO技术与试验装置? wxw- 要是你想的那样亏损就完了,敢投资这个的谁傻啊。内陆的煤制烯烃企业,烯烃部分是赔钱。但他们煤制甲醇部 ... 太对了 坑口甲醇厂很赚 美国页岩气吗 1 美国实行出口许可证,甲醇跟甲烷一样,战略管控 2 央企没有国家利益出面很难拿到出口许可证 3 等大家把甲醇厂建好了,美国甲烷又要涨价了。 和运在加拿大和美国的厂子不是很磨叽吗 2500,你说的是长协。 真正长协是1900 长协央企还很难拿下,更何况民间资本。 查看更多
我想问下怎样根据CO2负荷来算液氨泵的频率? 我想问下。对于给出个co2流量不能靠计算的方法来得到液氨的流量么?你们就是根据这个表来投氨的呀。还有你给出的是液氨的质量流量。而液氨泵的打量弄的体积流量。怎么根据质量流量来调节氨泵转速呢?我比较笨也是新手,对这些理解不清楚。麻烦你告诉我下谢谢!查看更多
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MTO流化床反应器的内部结构? 在哪里。 查看更多
氧气管线炉头阀? 想想也会觉得没影响,都有取消的了,也有在实际应用中确实没有用炉头阀的,肯定没事。 我觉得也是,这个东西确实有企业没用的。查看更多
管道仪表流程图和管件图形符号》 GB 20559? 搜一下就有查看更多
关于混凝土预制桩接桩用焊条讨论? 钢筋混凝土预制桩接桩用焊条在建筑基桩技术规范里要求e43,但在施工中发现施工队使用的焊条是j422,施工队说j422可以用,j422这种焊条可否适用于接桩用?桩头为低碳钢。查看更多
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四正丁基氟化胺和四正丁基氟化胺呋喃溶液的区别? 呋喃精制应该花不了多少rmb呀!查看更多
英文简历中Religion“宗*教”信仰“无” 用一个什么单词 ...? 简历里面还得写这个??查看更多
CAD菜单制作加载问题? 在acaddoc.lsp或acad200xdoc.lsp中加入类似语句: ;(x和cad版本有关) ;(autoload "edge" '("edge")) (autoload "ylrqjs" '("ylrqjs"))查看更多
石墨换热器换热面积的计算? 楼主好人 ,很强大查看更多
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ESDV紧急关断阀规范和标准? 你还想多快? 恨不能立即关了? 这么大的转矩阀杆、阀体受得了吗?! 主要说的是延迟20秒关闭这个问题,阀门的响应时间,阀门20s后才动查看更多
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安全阀的设置,计算与选型? 看完了还是没有什么感觉,看这个还不如看石化安装手册呢。查看更多
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冰能达到的最低温度是多少? 呵呵,冰盐浴降温的原理不是靠设备的,是冰融化时吸热产生的温度降低。理论上讲,不同的盐,或者不同量的 ... 我们一般是先将盐用冰箱冷冻,然后和碎冰混合,这样效果比较好。查看更多
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天然气流量计选型? zxg. 多大口径?压力、流量范围、温度? 主要是用:气体罗茨(腰轮)流量计及旋进旋涡流量计,这两种类型的吧各有什么优缺点呢 查看更多
proII 模拟中的热负荷问题? 看下压力是否一致,还有就是焓值的计算方法。这些都是和塔温直接相关的因素。查看更多
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关于滑片泵的问题? 滑片式结构使其性能稳定、故障低。而且自吸能力强。不适合低粘度,要求无污染的介质输送。查看更多
锅炉水PH及磷酸根含量的关系? 转发一篇文章你参考一下 锅炉水磷酸盐处理具有与水中钙、镁类物质形成松软水渣的特性, 是汽包防垢、防腐的重要措施。磷酸盐处理可为锅炉水提供适当的碱性, 维持锅炉水适当的ph 值,并对锅炉水酸、碱污染具有较强的缓冲性,因而具有较强的适应能力;而全挥发性处理的锅炉水对酸的缓冲能力很弱。在没有设凝结水精处理系统的机组, 磷酸盐加药处理增强了抵御机组凝汽器偶然泄漏和启动时的给水发生污染的能力。锅炉水中存在磷酸盐,由于共沉积作用,可减少饱和 蒸汽携带氯化物和硫酸盐等离子, 从而减缓汽轮机的酸性腐蚀。所以磷酸盐处理至今仍是汽包炉水的 主要化学处理技术。 1、常规磷酸盐处理工艺 常规磷酸盐处理工艺有纯磷酸盐处理( pt) 、对等协调磷酸盐处理、协调磷酸盐处理(cpt) 、协调-ph 或等成分磷酸盐处理工艺。 (1)常规磷酸盐处理工艺存在的问题采用常规磷酸盐处理工艺存在以下问题: 采用协调处理时, 在管内水循环受干扰处、高热负荷区、热力或水力循环受影响的部位, nah2po4 或na2hpo4 与炉管表面的磁性氧化铁及铁反应生成磷酸亚铁钠(nafepo4) , 产生酸性磷酸盐腐蚀。 (2) 产生磷酸盐“暂时消失”,导致锅炉水水质异常,引起锅炉碱、酸性腐蚀。在高热负荷区域或机组在短时大幅度升负荷时, 锅炉水中的磷酸盐以磷酸钠和磷酸氢二钠混合物形式沉积于水冷壁管上, 锅炉水磷酸盐含量很快降低,ph 升高。相反, 当短时大幅降低机组负荷时, 锅炉水磷酸根含量又很快上升,ph 下降。磷酸盐“暂时消失”时, 会引起沉积物下碱性介质(naoh) 浓缩腐蚀、炉管过热, 并与其他沉积物反应形成复杂水垢。磷酸盐重新返回时, 又会引起沉积物下酸性介质(nah2po4 或na2hpo4 ) 浓缩, 出现局部酸性环境,破水冷壁管表面氧化保护膜,引起磷酸盐酸性腐蚀和应力腐蚀。酸性磷酸盐腐蚀的典型产nafepo4 , 它大量存在时会使高参数锅炉水冷壁管形成明显的蚀坑或腐蚀穿孔。 2、产生磷酸盐“暂时消失”的条件 产生磷酸盐“暂时消失”的条件如下: (1) 锅炉水总磷酸根含量较高。当磷酸根浓度小于l mg/ l 时,负荷波动对锅炉水水质影响很小, 磷酸盐“暂时消失”可不考虑。真正不会发生磷酸盐“暂时消失”时的磷酸根浓度为0. 3 mg/ l 。 (2) 水冷壁管内壁有沉积物。金属氧化物的存在对磷酸盐的溶解度有很大的影响, 如na3po4 与fe3o4 共存时,na3po4 的溶解度下降1/ 3~1/ 2。因此,保持水冷壁管内壁的清洁有助于防止磷酸盐“暂时消失”, 可以此间接判断锅炉的脏污程度。 (3) 具有高的热负荷。当采用的磷酸盐处理方式使磷酸根浓度较高时, 在热负荷较高的高参数炉中,不可避免存在磷酸盐“暂时消失”。 3、各种常规磷酸盐处理工艺的特点 各种常规磷酸盐处理工艺具有下列各自的特点: (1) 纯磷酸盐处理( pt) 时, 仅向锅炉水中加入na3po4 ,控制po43 - 在2~8 mg/ l 间,可达到防垢目的,但存在磷酸盐“暂时消失”。此时,磷酸盐在水冷壁管内壁沉积,产生游离的naoh , 而沉积物中游离的naoh 若发生浓缩会引起水冷壁管碱性腐蚀。 (2) 对等协调磷酸盐处理时, 同时向锅炉水中加入na2hpo4 和na3po4 ,按na3po4 水解曲线进行加药控制,控制na + / po43 - 之比r 为3. 0 ,以消除锅炉水中游离的naoh。但在发生磷酸盐“暂时消失”时,磷酸盐沉积并非以na3po4 形式析出。在365 ℃时,它是以na2. 65 h0. 35 po4 形式析出; 在300 ℃时, 它是以na2. 85h0. 15 po4 形式析出。因而, 仍可产生游离的naoh,无法避免常规磷酸盐处理带来的碱性腐蚀。 (3) 协调磷酸盐处理(cpt) 时,同时向锅炉水中加入na2hpo4 和na3po4 , 控制na+ /po43- 之比r在2.3~2.8,防止了常规磷酸盐处理带来的碱性腐蚀危害,但不能消除磷酸盐“暂时消失”, 同时, 因加入了na2hpo4 ,降低了na+ /po43-之比, 使沉积物产生对水冷壁管酸性磷酸盐腐蚀。 (4) 磷酸盐—ph协调或等成份磷酸盐处理时, 同时向锅炉水中加入na2hpo4 和na3po4 , 控制na + / po43 - 之比r 在2. 3~2. 8 ,ph 值为9~10。防止了碱性腐蚀的危害, 减轻了酸性腐蚀危害,但不能真正消除磷酸盐“暂时消失”,也无法避免沉积物对水冷壁管酸性磷酸盐的腐蚀。 三、磷酸盐处理工艺的新进展 1、平衡磷酸盐处理 平衡磷酸盐处理( ept) 是向锅炉水中加入na3po4 ,当其浓度为只能与硬度起反应的极限浓度时,即为平衡浓度, 几乎无多余的磷酸盐发生沉积。po43 - 的浓度一般控制在0. 5~2. 4 mg/ l ,允许发生一定程度的磷酸盐“暂时消失”, 以利用自然产生游离的naoh , 使锅炉水ph 为9.0~9. 6 , 允许游离的naoh 浓度小于l mg/ l 。该法既能防垢,又能防酸、碱腐蚀。但无法完全避免磷酸盐“暂时消失”。尤其对高热负荷的锅炉, 磷酸盐“暂时消失”仍然存在。锅炉冷启动时,锅炉水磷酸根含量上升和ph 下降,常需辅以naoh 处理, 以使磷酸盐“暂时消失”受到控制。由于锅炉水磷酸盐浓度低,缓冲性弱,对锅炉水质要求高,且要求水质稳定。 2、低磷酸盐-低氢氧化钠处理 低磷酸盐- 低氢氧化钠处理是控制炉水磷酸盐浓度小于l mg/ l , 以消除磷酸盐“暂时消失”。由于此时锅炉水的ph 值小于9 , 为保持锅炉水的ph 值为9. l~9. 6 ,再辅以naoh 处理,并使naoh 浓度小于l mg/ l 。低磷酸盐- 低氢氧化钠处理同样对锅炉水水质要求高,且要求水质稳定。来源:谷腾水网查看更多
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螺柱规格表示方法? 规格、螺距、长度查看更多
简介
职业:杭州欣阳三友精细化工有限公司 - 结构工程师
学校:潍坊学院 - 历史文化与旅游学院
地区:安徽省
个人简介:无聊到再看一遍甄嬛传估计也只有我了。查看更多
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