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堆积密度(扫盲贴)? 堆积密度是把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充完成后所测得的单位体积质量。   床料的堆积密度ρb与床料密度ρp之间的关系是ρb=ρp(1-ε)   ε为物料静止是的空隙率,ρb为堆积密度,需要测量,ρp为真实密度,可以查阅文献。   床料的堆积密度可分为松散堆积密度和振实堆积密度。   其中,松散堆积密度包括颗粒内外孔及颗粒间空隙的松散颗粒堆积体的平均密度,用处于自然堆积状态的未经振实的颗粒物料的总质量除以堆积物料的总体积求得。   振实堆积密度包括颗粒内外孔及颗粒间空隙的经振实的颗粒堆积体的平均密度(百度) 堆积密度的 测试 并不想大家想象的那么容易。它与粉体物料的方方面面,甚至与天气有关。虽然国家有堆积密度的测量的国标,可是大多数生产厂家是按自己的方法即质量与体积的比来测物料所在地的堆积密度,从而造成种种混乱。 甲厂测得的堆积密度是0.7怎么卖到了乙厂变成了0.4,这个问题很有意思。 因为两个厂家的测量条件不可能一致,但是只要一丁点不一致就会导致这种测量的差别(像测不准原理吧) 同样的产品结晶形状,结晶粒度,结晶完整情况,物料的受力,甚至是将物料装进测量容器的速度都会影响测量结果。 有些想当然的化验室会称一定量的物料,用量筒量体积得处堆积密度其实是可笑的,恐怕他测出的结果10次都难有两次结果一致。 而且堆积密度本身就是一个范围值。你拿什么去限定生产厂家呢。 对了,是震实密度。 所以大家以后在问及某物料的堆积密度的时候,不要这样问 A:XX的堆积密度是多少啊 B:0.1-1.0 C:我要个定值 D:¥%#@……查看更多 0个回答 . 1人已关注
大家有知道关于防氯化钠结块的方法吗? 大家有知道关于防 氯化钠 结块的方法吗?例如利用物理或化学的方法查看更多 4个回答 . 3人已关注
曲轴的扭振计算需要哪些参数? 各位盖德:如进行 压缩机 曲轴的扭振计算需要提供哪些参数?查看更多 2个回答 . 2人已关注
希夫碱的去除? 我最近在做一个结构,结构中同时含有氨基和羰基,氨基事先是用Boc保护的,在脱Boc时,会生成希夫碱 杂质 ,通过过柱可以除掉希夫碱,但是有没有其他方法去除希夫碱呢,请各位高手指点!查看更多 2个回答 . 4人已关注
用Delta V的看过来? 能不能帮我解释下一下几种控制模式的含义啊:CAS、MAN、AUTO,以及有什么区别啊查看更多 6个回答 . 4人已关注
VCM 和PVC生产技术及其进展? VCM 和 PVC 生产技术 及其进展 PVC 是由氯乙烯( VCM )聚合而成的,其聚合方法主要有悬浮法、乳液法、本体法和溶液法 4 种,其中悬浮法和乳液法是主要的生产方法。悬浮法是在聚合釜中加入氯乙烯单体、水、悬浮剂、油溶性引发剂及少量其他助剂(如缓冲剂、链转移剂)等,在搅拌和一定温度条件下使氯乙烯聚合,待转化率达到一定程度后停止聚合反应,回收未反应的氯乙烯,聚合物浆料经汽提、脱水、干燥得到成品。乳液法是将氯乙烯、水、乳化剂、水溶性引发剂以及少量的种子胶乳、 pH 值调节剂等加入聚合釜中,在搅拌和一定温度条件下使氯乙烯进行聚合,达到预定转化率后停止聚合反应,回收未反应的单体,所得聚合物胶乳经过干燥即得产品。 1 氯乙烯生产技术进展 氯乙烯单体是生产聚氯乙烯的主要原料,氯乙烯单体质量的好坏直接影响到 聚氯乙烯树脂 的质量、生产成本和经济效益。为了解决平衡氧氯化工艺副产大量水和腐蚀设备问题,孟山都公司和凯洛格公司合作开发出 Partec 工艺 ,新工艺采用直接氯化乙烯生产二氯乙烷,在二氯乙烷裂解生产氯乙烯过程中副产的氯化氢经氧化生成氯,再返回到直接氯化段使用,去掉了氧氯化单元,节约了大量的工艺操作和维护费用。 为降低氯乙烯单体生产成本,国外还开发了乙烷直接氧氯化工艺。该工艺使用裂解气乙烷为原料,采用了新的含 Cu 成分引发剂体系和回收工艺,直接氧氯化反应生产出氯乙烯,使生产成本大大降低。美国西湖公司对裂解 1 ,2 - 二氯乙烷生产氯乙烯单体的工艺和设备进行了改进,开发了新的急冷塔工艺,使二氯乙烷裂解后产生的气态物流不需要使用大功率的循环泵和大量管线,提高了急冷塔的效益,没有安全和环保问题。台塑公司采用在二氯乙烷精制单元添加一种特殊的阻垢剂并循环使用的方法,保证了二氯乙烷精制单元再沸器中物料不易缩聚结垢堵塞,延长了二氯乙烷精制单元检修周期,提高了二氯乙烷精制收率,并节省了加热蒸汽。 中国 石化齐鲁股份公司利用河北工业大学的新型垂直筛板技术对二氯乙烷精制单元和 VCM 精制单元塔板进行了改造,提高了单元生产能力,降低了物耗和能耗。上海氯碱化工股份有限公司采用华东理工大学的导向浮阀塔板技术对二氯乙烷精制单元和 VCM 精制单元塔板进行了改造,提高了单元生产能力 15 % 左右 , 降低了物耗和能耗。上海氯碱化工股份有限公司还与华东理工大学合作,成功实现了对循环粗二氯乙烷中微量苯和氯丁二烯进行加氯反应的工业化应用,有效地保证了裂解二氯乙烷的纯度,减少了裂解副产品的形成,同时也减少了二氯乙烷精馏单元的自聚等现象。 欧洲 EVC 公司开发出一种新的高温氯化技术,氯乙烯装置的二氯乙烷精制过程与乙烯直接氯化反应在一个设备中完成,即用反应热精制粗二氯乙烷,节约了二氯乙烷单元设备投资和能耗。德国赫斯特公司开发的高温直接氯化技术添加了一种微量反应助催化剂,提高了二氯乙烷产物的收率和乙烯的反应选择性。同时将高温直接氯化产生的热量用作二氯乙烷精制单元再沸器的热源,节约了 VCM 装置 能耗。 上海氯碱化工股份有限公司完善了中温直接氯化技术,采用添加微量反应助催化剂和在塔内增加规整 金属波纹填料 等方法,在不增加设备的情况下直接氯化反应,使单元生产能力提高 20% ,反应产物纯度提高 0.14% 左右,并开发出直接氯化尾气回收利用装置工艺,降低了装置物耗。 德国赫斯特公司的贫氧乙烯氧氯化工艺,先进的设计避免了氧氯化反应器的腐蚀问题,反应器的冷却水管材料可由碳钢取代不锈钢,并在反应器内部不设挡板。同样的生产能力,造价只有原来的 12.5% 左右,同时设备不容易损坏,产物的收率也得到提高。国外采用膜渗透设备对氧气法氧氯化反应器排放废气中的乙烯进行回收利用,效果良好。北京化二股份有限公司氧氯化装置采用空气法 , 利用活性炭纤维成功地对排放废气中的二氯乙烷进行回收,取得了较好的经济效益。 2 聚氯乙烯生产技术进展 目前,世界先进的 PVC 生产普遍采用大釜密闭技术,先进的防粘釜工艺,改进了搅拌装置,用后掠式搅拌器代替平桨式搅拌器,并在搅拌器和挡板中通冷却水,提高了聚合釜的传热能力。目前 , 世界最大的聚合釜已经达到 200m3 。为了增加移热能力,大釜普遍采用了釜顶设计回流冷凝器、釜夹套采用大循环回流水量的方式来增加传热系数,以强化换热效果。 日本信越公司采用新的防粘釜剂进行 PVC 悬浮聚合。用蒸汽作载体成功地涂上两层不同种类的防粘釜剂,第一种防粘剂是醛类化合物和芳香类羟基化合物在亚硝酸盐和还原性糖存在下进行综合反应制得;第二种防粘釜剂中至少含有一种辅助抑垢物质,选用水溶性聚合物、无机盐类或酸。在聚合釜中涂布防粘釜剂,生产的 PVC 树脂皮状物少,杂质少,白度高。 在聚合配方上,采用高油水配比 , 以增加聚合釜的产量;采用氨水和碳酸氢铵混合溶液取代氢氧化钠溶液作 pH 值调节剂,提高了产品的白度,缩短了 PVC 加工塑化时间;采用无毒溶剂和过碳酸类引发剂取代偶氮腈类引发剂,使产品的环境安全性能更高;采用多元高效引发剂复合取代二元引发剂,提高了聚合引发速度和反应放热的均匀性,缩短了聚合时间;采用多元分散体系取代二元分散体系,改善了产品的加工性能;采用反应中补加水技术,有效地提高反应换热能力,缩短了聚合反应时间;采用高温热脱盐水技术和水乳性引发剂取代溶剂型引发剂,使聚合釜能在加料结束后直接达到反应温度,节约了聚合升温时间,且对产品质量没有影响;采用同时加料及釜外 VCM 回收的方式,减少了聚合辅助时间。 对超低聚合度 PVC 的生产,采用添加链转移剂的方法,以降低反应温度和压力,提高产品质量;对于高聚合度和超高聚合度 PVC 的生产,采用添加扩链剂的方法来提高反应温度,以提高聚合釜的移热能力和缩短反应时间;对于通用树脂,在 PVC 生产中采用添加改性剂的方法来降低产品的 “ 鱼眼 ” 数,提高产品白度,缩短产品塑化时间,改善加工质量;添加纳米无机材料或者优化分散剂种类和比例来提高 PVC 颗粒的表观密度,提高后加工的速度;添加特殊助剂生产如抗静电 PVC 、阻燃 PVC 、消光 PVC 、耐放射线 PVC 等 ; 与其他单体共聚生产耐热 PVC 以及内增塑 PVC 等。 VCM 回收压缩单元改变了原来直接全部进气柜后再压缩冷凝的过程。充分利用回收气体的固有压能,回收气体压力高时直接冷凝,压力稍低一点时增压冷凝,压力低于 0.12MPa 时进行抽压和压缩冷凝,取消了气柜,节约了设备投资和电耗。 PVC 浆料汽提技术的发展是从汽提槽发展到穿流筛板汽提塔,再发展到溢流筛板汽提塔,使 PVC 浆料中 VCM 含量有大幅度降低。上海氯碱化工股份有限公司汽提过程采用 螺旋板换热器 进行余热回收,不仅节约 50% 左右的蒸汽,提高汽提塔处理能力 20 % 左右,而且使 PVC 浆料中 VCM 含量进一步降低。锦化化工 ( 集团 ) 有限责任公司对沸腾床干燥技术进行了改进,通过降低前几室的温度,取消了后室冷却的工艺,使蒸汽单耗降低约 20% 。上海氯碱化工股份有限公司等采用旋风干燥器技术,降低了干燥蒸汽单耗。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
如何判断换热器的换热效果下降? 回复 7# 醉¥三少 谢谢谢谢查看更多 11个回答 . 4人已关注
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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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