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Aspen Plus课堂讲解视频,浙江大学吴嘉教授? 看看,下载学习学习查看更多
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近期即将或正在试车、开车的合成氨项目? 安徽六安原奔盛化工搬迁项目,设计合同已经签署。项目启动就在眼前。查看更多
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调节阀投运前都应该对什么进行检查? 这个内漏问题,在订货的时候应该明确? 是的,一般关闭等级 是ans ii--vi。 如果订货的时候没有明确,厂家会按照标准泄漏量(厂家的标准)给发货。 查看更多
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这样补充新触媒可行吗? 即使排除转化器内部的三氧化硫等气体,温度高也是不行的,触媒快速失水,导致粉化。。。。。 咨询触媒厂家技术人员,答复是对触媒活性影响问题不大,可以进行操作。查看更多
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关于锅炉过热器和减温器? 过热器是为了将锅筒出来的饱和蒸汽加热到过热蒸汽; 减温器是为了将过热蒸汽调节到工艺参数范围内; 减温器或者过热器坏了就要修,基本都要停炉处理。查看更多
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O型圈能用于高压密封吗? 看看就知道了!查看更多
各位朋友谈谈你们硅芯击穿是高压电还是低压,交流还是直 ...? 目前新上的项目高压击穿的多,可以减少击穿的时间,增加单炉年产量,都是交流的,只是在还原期间绝大部分采用交流,国内少数几家采用直流,交流相对来说控制简单些,并且由于趋肤效应不会熔芯,直流操作相对复杂些,但电能质量好一些。查看更多
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紧固件成品的机械性能? 这里可能有一个问题,即你所说的毛坯是调质处理前的,还是调质处理后的。 紧固件的机械性能是由调质处理决定的,调质处理后取样检查机械性能,合格后才能加工螺纹。调质处理后的毛坯和成品件的区别,仅仅是尺寸和表面处理的区别,机械性能是不变的,即调质处理后毛坯的机械性能,就是紧固件成品件的机械性能。对加工螺纹后成品的机械性能检验,属于复验,一般是不需要的。 调质处理前的毛坯,只是圆钢原材料,不是紧固件。圆钢原材料的验收,同样是按采购要求进行,通常是热轧状态采购,与gb150就没什么关系了。查看更多
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选择性:分子内有苄基的芳硝基还原成氨基的方法? 铁粉/氯化铵/ 甲醇(少量水)稍微加热,很快就可以反映,而且不影响你的苄基。处理时直接过滤就ok了 查看更多
CO2汽提尿素汽提塔进气温度高低问题? 谢谢各位的回复,!ttlkk:前辈,你提到脱氢的安装,正好要问一下:我们的是在四段出口(透平机组),往复式的有的是在五段,有的在三段(这个是在三段的进口吧?)在三段或(四,五)段,也就是高压脱氢和低压脱氢各有什么不同或相同?查看更多
关于甲苯、丙烯晴卧式储罐的设计? 回复 4# 薄荷人生 不太会挥发也不行啊 丙烯腈是剧毒的 一点点 都是问题了 ~没有具体防护措施 安评都过不了的查看更多
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压缩机选型? 这个不是很难选到吧,就是压比很小而已查看更多
什么样的设备需要进行设备监造? 首先 对设备进行评估,对生产影响大的设备必须进行监造,对影响较大的 ,可见不定期检查 对不重要的设备,可交货时验收,查看更多
TSG21-2016大容规容器分类? 好好学习 查看更多
关于概算、预算、决算等等? 概算是在做可研的时候做的查看更多
新设管道吹扫一般采用什么介质?压力有何要求? 新设管道可采用压缩空气吹扫。蒸汽吹扫后需再用风将水吹扫干净。查看更多
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液态有机物中少量水的脱水方式? 1. 溶剂的脱水干燥: 溶剂中水的混入往往是由于在溶剂制造,处理或者由于副反应时作为副产物带入的,其次在保存的过程中吸潮也会混入水分。水的存在不仅对许多化学反应,就是对重结晶,萃取,洗涤等一系列的化学实验操作都会带来不良的影响。因此溶剂的脱水&干燥在化学实验中时重要的,又是经常进行的操作步骤。尽管在除去溶剂中的其他杂质时有时往往加入水分,但在最好还是要进行脱水,干燥。精制后充分干燥的溶剂在保存过程中往往还必须加入适当的干燥剂,以防止溶剂吸潮。溶剂脱水的方法有下列几种。 (1) 干燥剂脱水 这是液体溶剂在常温下脱水干燥最常用使用的方法。干燥剂有固体,液体&气体,分为酸性物质,碱性物质,中性物质以及金属&金属氢化物。干燥剂的性质各有不同,在使用时要充分考虑干燥剂的特性&欲干燥剂的性质,才能有效达到干燥的目的。 在选择干燥剂时首先要确保进行干燥的物质与干燥剂不发生任何反应;干燥剂兼做催化剂时,应不使溶剂发生不发生分解,聚合,并且干燥剂与溶剂之间不形成加合物。此外,还要考虑到干燥速度,干燥效果和干燥剂的吸水量。此外,还要考虑倒干燥速度,干燥效果和干燥剂的吸水量。在具体使用时,酸性物质的干燥最好选用酸性物质干燥剂,碱性物质的干燥用碱性干燥剂,中性物质的干燥用中性干燥剂。溶剂中有大量水存在的,应避免选用与水接触着火(如金属钠等)或者发热猛烈的干燥剂,可以先选用氯化钙一类缓和的干燥剂进行干燥脱水,使水分减少后再使用金属钠干燥。加入干燥剂后应搅拌,放置一夜。温度可以根据干燥剂的性质,对干燥速度的影响加以考虑。干燥剂的用量应稍有过剩。在水分多的情况下,干燥剂因吸水吸收水分发生部分或全部溶解生成液状或泥状分为两层,此时应进行分离并加入新的干燥剂。溶剂与干燥剂的分离一般采用倾析法,将残留物进行过滤,但过滤时间太长或周围的湿度过大会再次吸湿而使水分混入,因此,有时可采用与大气隔绝的特殊的过滤装置。有的干燥剂操作危险时,可在安全箱内进行。安全箱在置有干燥剂,使箱内充分干燥(我知道是无水五氧化二磷),或吹入干燥空气或氮气。使用分子筛或活性氧化铝等干燥剂时应添在玻璃管内,溶剂自上向下流动进行脱水,不与外界接触效果较好。大多数溶剂都可以用这种脱水方法,而且干燥剂还可以回收使用。 常用的干燥剂有: ① 金属,金属氢化物 al,ca,mg:常用于醇类溶剂的干燥 na,k:适用于烃,醚,环己胺,液氨等溶剂的干燥。注意用于卤代烃时有爆炸危险,绝对不能使用。也不能用于干燥甲醇,酯,酸,酮,醛与某些胺等。醇中含有微量的水分可加入少量金属钠直接蒸馏。 cah:一克氢化钙定量与0.85克水反应,因此比碱金属,五氧化二磷干燥效果好。适用于烃,卤代烃,醇,胺,醚等,特别是四氢呋喃等环醚,二甲亚碸,六甲基磷酰胺等溶剂的干燥。有机反应常用的极性非质子溶剂也是用此法进行干燥的。 lialh4:常用醚类等溶剂的干燥。 ②中性干燥剂 caso4,naso4,mgso4:适用于烃,卤代烃,醚,酯,硝基甲烷,酰胺,腈等溶剂的干燥。 cuso4:无水硫酸铜为白色,含有5个分子的结晶水时变成蓝色,常用检测溶剂中微量水分。cuso4适用于醇,醚,酯,低级脂肪酸的脱水,甲醇与cuso4能形成加成物,故不宜使用。 cac2:适用于醇干燥。注意使用纯度差的碳化钙时,会发生硫化氢和磷化氢等恶臭气体 cacl2: 适用于干燥烃,卤代烃,醚硝基化合物,环己胺,腈,二硫化碳等。cacl2能于伯醇,甘油,酚,某些类型的胺,酯等形成加成物,故不适用。 活性氧化铝:适用于烃,胺,酯,甲酰胺的干燥。 分子筛:分子筛在水蒸气分压低和味素高时吸湿容量都很显著,于其他干燥剂相比,吸湿能力非常大的。表3-1为各种干燥剂的吸湿能力比较(指常温下经足够量的干燥剂干燥的1升空气中残存水分的毫克数)。分子筛在各种干燥剂中,其吸湿能力仅次于五氧化二磷。由于各种溶剂的几乎都可以用分子筛脱水,故在实验室和工业上获得广泛的应用。 干燥剂 升干燥空气中的残留水分,mg 再生温度,℃ 五氧化二磷 2×10-5 --- 氢氧化钾(熔融) 3×10-3 --- 浓硫酸 3×10-3 --- 无水硫酸钙 4×10-3 230~250 氧化镁 8×10-3 --- 氢氧化钠(熔融) 1.6×10-1 --- 氧化钙 2×10-1 300 无水氯化钙 2×10-1 --- 95%硫酸 3×10-1 --- 无水硫酸铜 1.4 400 分子筛 1×10-4 200~400 活性氧化铝 1.8×10-3 180 硅胶 6×10-3 150 ③ 碱性干燥剂 koh,naoh:适用于干燥胺等碱性物质和四氢呋喃一类环醚。酸,酚,醛,酮,醇,酯,酰胺等不适用。 k2co3:适用于碱性物质,卤代烃,醇,酮,酯,腈,溶纤剂等溶剂的干燥。不适用于酸性物质。 bao,cao:适用于干燥醇,碱性物质,腈,酰胺。不适用于酮,酸性物质和酯类。 酸性干燥剂 h2so4:适用于干燥饱和烃,卤代烃,硝酸,溴等。醇,酚,酮,不饱和烃等不适用。 p2o5:适用于烃,卤代烃,酯,乙酸,腈,二硫化碳,液态二氧化硫的干燥。醚,酮,醇,胺等不适用。 (2)分馏脱水 沸点与水的沸点相差较大的溶剂可以用分馏效率高的蒸馏塔(精馏塔)进行脱水,这是一般常用的脱水方法。 (3)共沸蒸馏脱水 与水生成共沸物的溶剂不能采用分馏脱水的方法。如果含有极微量水分的溶剂,通过共沸蒸馏,虽然溶剂有少量的损失,但却能脱去大部分水。一般多数溶剂都能与水组成共沸混合物。 (4)蒸发,蒸馏干燥 进行干燥的溶剂很难挥发而不能与水组成共沸混合物的,可以通过加热或减压蒸馏使水分优先除去。例如,乙二醇,乙二醇-丁醚,二甘醇-乙醚,聚乙二醇,聚丙二醇,甘油等溶剂都适用。 (5)用干燥的气体进行干燥 将难挥发的溶剂进行干燥时,一般慢慢回流,一面吹入充分干燥的空气或氮气,气体带走溶剂中的水分,从冷凝器末端的干燥管中放出。此法适用与乙二醇,甘油等溶剂的干燥。 6)其他 在特殊情况下,乙酸脱水克采用在乙酸中加入与所含水等摩尔的乙酐,或者直接加入乙酐干燥。甲酸的脱水可用硼酸经高温加热熔融,冷却粉碎后得到的无水硼酸进行脱水干燥。此外还有冷却干燥的方法。如烃类用冷冻剂冷却,其中水分结成冰而达到脱水目的。 2溶剂的精制方法 一般通过蒸馏或精馏进行分馏的方法得到几乎接近纯品的溶剂。然而对于一些用精馏塔难以将杂质分离的溶剂,必须将这些杂质预先除去,方法之一是分子筛法。分子筛的种类按照分子筛的有效直径进行分类,例如有效直径为3埃的分子筛称3a分子筛,4埃的称4a分子筛,5埃的称5a分子筛,9埃的称10x分子筛,10埃的称13x分子筛。表3-2为各种分子所选用的分子筛类型。例如用5a分子筛可以从丁醇异构体混合物中吸附分离丁醇,用4a分子筛分离甲胺和二甲胺。适用方法与干燥剂脱水方法相同,用填充层装置较好。 溶剂进行精制时,其装置,器皿等材料的选择对溶剂的纯度有影响,一般使用玻璃仪器较好。 表3-2 各种分子筛所吸附的主要分子筛 3a 4a 5a 10x 13x h2 ch4 c3h8 chcl3 1,3,5-三甲苯 o2 c2h6 c4h10 chbr3 co ch3oh c2h5cl (ch3)2choh co2 ch3cn c2h5br (ch3)2chcl nh3 ch3nh2 c2h5oh iso-c4h10 h2o ch3cl c2h5oh (ch3)3n ch3br c2h5nh2 (c2h5)3n c2h2 ch2cl2 c(ch3)4 cs2 ch2br2 c(ch3)3cl (ch3)2nh c(ch3)3oh ch3i ccl4 c6h6 c6h5ch3 c6h4(ch3)2 环己烷 噻吩 呋喃 吡啶 二噁烷 萘 喹啉 (摘自,万客化工在线社区,sz22033 2007-3-9 18:14)查看更多
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复合肥在混合槽加乳化剂效果讨论? 你 想 起到 什么作用? 字少了还不让发 ,凑字数吧查看更多
请教天然气水合物储存技术和应用情况? 气体水合物--储运天然气技术与发展 孙志高 樊栓狮 郭开华 王如竹 天然气中的主要成分为甲烷,在常压下其沸点为-162℃,不易液化。目前实际应用的天然气储运方式有:利用低温技术将天然气液化(lng),以液体的形式进行储存、运输;通过管道采用高压方法运输天然气;利用多孔介质的吸附作用储存天然气等。 目前,绝大部分天然气(约占天然气总量的75%)采用管道输送,但其初投资大,且越洋运输不易实现。而lng由于要采用低温液化,运营费用高。利用气体水合物高储量的特点储存天然气.可降低运营费;同时天然气水合物(ngh)的储存较压缩天然气、液化天然气压力低,增加了系统的安全性和可靠性.在经济性方面具有一定的优势。 天然气是重要的化工原料和清洁能源,人类的需求量不断增大。在能源结构中,我国天然气约占能源总量的2%,而国外的比例达20%。为保护环境,未来天然气的耗量呈增长趋势,有必要在我国加大开采和利用天然气的力度。   我国天然气可开采量约为1.05 x 10 13 m 3 ,但分布非常不均衡,需进行远距离输送。目前进行的西部大开发就有把西部地区的天然气输送到东部地区的计划。 由于天然气(甲烷)密度小,不易液化,不易储存和运输,对于大量的中小城镇和小规模用户,铺设输气管线在经济上不可行,可能会制约天然气的推广应用。另外,我国有许多零散气田,产量不大,如果天然气储运技术不能进一步提高经济性,大量的这类气田将无法得到有效开采与利用。 研究安全、高效的天然气储运技术对我国国民经济发展非常重要. l 气体水合物    气体水合物是由一种或几种气体的混合物(如ch4、c2h6、co2、n2等)在一定的温度、压力条件下和水作用生成的一类笼形结构的冰状晶体(clathrate hydrate),为非化学计量型固态化合物。 天然气水合物中气体的主要成分是甲烷。在气体水合物中,水分子(主体)通过氢键作用形成一种点阵晶体结构,气体分子(客体)则填充于点阵结构间的空穴中,主、客体分子之间通过范德华力相互作用,水合物的结构类型主要取决于气体分子填充晶穴的大小。到目前为止.已经发现的气体水合物结构有i型、ii型和h型三种(图1、表1。i型结构山天然气小分子(如ch4、c2h6)与水在一定条件下形成,ii型结构由所含分子大于乙烷小于戊烷的较大分子形成,h型水合物是在大分子(分子直径0.75-0.90mn)的帮助下和小分子与水作用形成的水合物。 2 气体水合物储运技术   1934年在石油天然气输送管道中发现了气体水合物的堵塞问题,在其后的几十年里气体水合物的研究重点是水合物的生成条件和抑制水合物形成的方法,以解决油、气生产和运输过程中管道、设备的堵塞问题。随着天然气水合物探明储量的不断增加,人们对水合物研究的不断深人,天然气水合物的开采与储运技术越来越为人们所重视。天然气水合物的高密度储存特性,是其作为天然气的储运替代方法的优势之一。 2.1 水合物的形成   天然气中的主要成分是甲烷,但甲烷的相平衡压力高、温度低,水合物不容易形成。katz(1945)发现在天然气中混人一定量的较重组分的碳氢化合物(如乙烷、丙烷等)可改善水合物的相平衡条件(如压力降低、温度升高)。有关实验结果表明加人适量的乙烷或丙烷可降低水合物的相平衡压力(图2)。挪威科技大学的 gudmundsson等人认为在 0-20℃,压力在 2-6mpa范围内,反应釜中的温度比相平衡温度低4℃左右时,通过搅拌可生成水合物(图3)。为提高水合物的生产效率,可通过加入晶种、化学促进剂和促进气体溶解等手段减少水合物的形成时间。 2.2 水合物的储存   常压下储存水合物,在理论上其温度必须低于相平衡温度,一般在一30℃以下。这就要求采用专 门的冷冻设备,而非一般工业制冷设备。但水合物分解必须要吸收热量,可通过隔热保温的方法使水 合物得不到所需要的分解热而不能分解。gudmundsson等人(1994)在常压下把水合物样品分别保存在-5℃、-10℃、-18℃的容器中,对十天内水合物的分解进行了测量,结果发现水合物保存效果非常好.当温度为-18℃时,十天期间水合物气体的释放量仅为其包含气体显的 0.85%。ershov和yakushev(1992)把水合物分别保存在-1--18℃的温度范围内,水合物可保持稳定。handa(1988,1992)对水合物的保存、分解进行了研究,在相同条件下多孔介质的存在使水合物的分解延迟。 2.3 水合物的分解   水合物的分解一般可通过改变水合物所在条件,使气体从水合物中分离出来。对确定成分的天然气水合物,有三种方法可使水合物分解:在某温度下降压使其压力低于相平衡压力;在某压力下升温使其温度高于相平衡温度;通过加人甲醇、乙二醇或电解质(如氯化钠、氯化钙等)改变水合物相平衡条件。图 4为 gudmundsson等人提出的水合物分解流程图。   美国德克萨斯大学的sassen等人认为可用一个特殊的容器在海底收集天然气,并在容器充满时由 于压力升高而形成水合物。这种方法如果能实现,可用水合物代替海底管道方法储运天然气,但有待 于进一步研究。 3 应用前景 3.1 应用领域   随着天然气水合物研究的不断深入,天然气水合物的应用范围也越来越广。总的来说可用于天然 气处理、海水淡化、二氧化碳温室效应气体的处理、混合物的分离、天然气的储运等方面。水合物在天然气储运方面的应用主要包括以下三个方面:   1)天然气的长距离运输——固态天然气水合物(dry hydrate)。天然气是一种对环境比较友好的清洁能源,但由于处于气态存在运输问题。目前天然气的运输方式主要有两种:管道输送和液化天然气。在一定条件下把天然气转变为水合物进行运输、储存具有一定的优越性(表 2)。   2)收集石油工业中的伴生气——两相冰水合物(hydrate slurry)。对没有专门收集伴生气管 道的石油部门,可利用水合物收集伴生气。伴生气在一定条件下与水作用形成水合物,然后进行运输;也可把水合物与原油混合在一起以两相冰形式通过管道进行运输。   3)天然气储存——在需要进行天然气储存的地方,把天然气转变为水合物储存在特定的海底或陆地上,在需要时再分解水合物获得天然气。   另外,水合物还可用于开采小型、零散的天然气田。我国存在许多小型、零散的天然气田,像常规的铺设天然气管道在经济上不可行。这时可利用水合物储运灵活的特点,把天然气转变为水合物进行开采、运输。 3.2 经济性比较    天然气水合物(ngh)储运技术是近几年国外研究、发展的一项新技术.而我国在这方面几乎处于空白。 气体水合物可安全地储存150-200m3/m3的天然气(标准状态下);而液化天然气(lng)在大量、长距离船运天然气方面应用广泛;管道天然气受气源、距离及投资等条件的限制。   假设标准状况下单位体积的水合物包含 150m3天然气,而lng含天然气600m3。这样运输相同体 积的天然气ngh方式所需船的容积将是lng的四倍以上。挪威科技大学的gudmundsson等人(1996)对天然气年产量为4x10 10 m3,运输距离约为6475km,采用ngh和lng不同储运方式的主要费用进行了比较(表3),ngh的总费用比lng的总费用低26%。gudlnundsson在1998年对其他条件两种运输方式的比较也得到相类似的结果(ngh费用低24%)。图5比较了天然气管道、lng和ngh输送在不同运输距离与主要费用的关系。 4 结语   目前我国的能源以煤炭为主,与世界的能源结构有较大的差异(表4)。自90年代以来,我国由石油出口国变为进口国,而且进口量随国民经济的发展不断增加。为优化我国的能源结构,保护环境,天然气在我国的能源结构中所占比例必将得到较大的提高,而天然气的推广应用需高效、安全的储运技术。我国有许多零散气田,储量不大,铺设天然气管道和液化船运都不经济,利用水合物收集、输送可发挥其灵活、经济的优势。另外,天然气水合物储存技术也可用来作为一种调峰手段。    天然气水合物储存技术是一项新兴的技术,目前技术还不成熟,处于研究发展阶段。 天然气水合 物储存技术的发展与应用必将带动相关工业链的发展,产生巨大的经济效益和社会效益。由于ngh储运技术具有巨大的应用市场和发展潜力,应加强相关方面的基础研究。目前对天然气水合物的热力学性质及形成与分解动力学研究需进一步深人,需解决水合物工业生产中的相关技术。 中科院广州能源所在中国科学院院长基金、中国石油天然气集团公司、广东省自然科学基金的大力资助下.对水合物形成和分解动力学、水合物在常压下的储气特性及水合物的开采技术进行了初步的研究。 查看更多
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往复压缩机轴瓦磨损问题? 你的润滑油型号型号是如何确定的?是根据压缩机厂家推荐的吗,如果是的话,我觉得连杆大头瓦损坏与润滑油的型号关系不是很大,你还是检查一下大头瓦的间隙。轴瓦质量等问题。查看更多
简介
职业:寰球工程项目管理(北京)有限公司 - 油库操作员
学校:滨州学院 - 自动化系
地区:云南省
个人简介:好无聊,其实好想写写暑假作业什么的,可我就是没有。查看更多
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