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催化气压机放火炬阀为什么要有两个? 看来大家的都是一样的啊,出于安全和调节方便的考虑,大的用于紧急防空,小的用于正常生产时微调查看更多 10个回答 . 3人已关注
如何判断鲁奇气化炉内出现结揸? 如何判断鲁奇气化炉内出现结揸查看更多 4个回答 . 1人已关注
大型循环流化床锅炉的调试运行要点? 大型 循环流化床锅炉 的调试运行要点 2 z) n8 s4 \( U {4 M+ [4 T j! A; r, L 摘 要:针对循环流化床锅炉的特点,对启动调试阶段的冷态试验、烘炉、运行控制等调试运行要点做了探讨和总结,并从实际经验和设计原理出发提出了解决方法和建议。 2 z2 n9 e) `4 E; N: T 关键词:循环流化床;锅炉;试验研究;调试 2 }/ `* Q& x% w0 S! h 近年来,河北省南部电网所属电厂陆续投运了几台国产大型循环流化床(CFB)锅炉,其中450 t/h锅炉是目前国内投入商业运行的最大容量的在役CFB锅炉。通过参加几台CFB锅炉的启动调试,笔者将调试运行的重要之处做了总结。 1锅炉概述 热电技改工程#21~#24炉DG410/9.81-9型CFB锅炉。该锅炉为高压参数、单汽包、自然循环蒸汽锅炉,半露天布置。锅炉由1个膜式水冷壁炉膛、2台汽冷式旋风分离器和1个由汽冷包墙包覆的尾部竖井(HRA)3部分组成。 C9 O1 Z; `" O 锅炉共设4台给煤机和4个石灰石给料口,给煤装置和石灰石口全部置于炉前,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,通过膨胀节与风道点火器相连。风道点火器共2台,各布置1个高能点火油燃烧器;炉膛密相区水冷壁前后墙上还分别设置了2支床上点火油枪,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。炉膛两侧分别设置2台多仓式流化床风水冷选择性排灰冷渣器和1个飞灰再循环燃烧接口。 炉膛与尾部竖井之间,布置2台汽冷式旋风分离器,其下部各布置1台“J”阀回料器。在尾部竖井中,从上到下依次布置高温过热器、低温过热器、螺旋肋片管省煤器和空气预热器。过热器系统中设有2级**减温器。 $ j6 k. Q" q. n$ X! h 锅炉整体呈左右对称布置,支吊在锅炉钢架上。 2冷态试验 相对于煤粉锅炉,CFB锅炉的冷态试验具有更为重要的意义,冷态试验为将来的锅炉启动、主要运行参数调整控制、事故判断分析提供可靠的依据,可以说冷态试验结果的准确性是保证CFB锅炉安全、稳定运行的基础。 2.1 风量测量装置 标定试验 大型CFB锅炉运行中涉及到一次风(流化风)、二次风(分级燃烧)、返料风、拨煤风、点火增压风、排渣用风、冷却风、密封风等诸多风量的调整控制,标定试验的目的在于求出风量测量装置修正系数,保证风量调整控制的准确性。不同于煤粉炉的是,CFB锅炉各烟风管道布置紧凑,弯头、变径多,风量测量装置所在管道可供测量用的直管段较少。这就要求试验前合理选择临时测孔安装的位置和数量,对于实在不具备测量条件的风管,可在准确测量其源头母管(或下游支管)和其它并列分管风量后计算推导出其风量,从而求出修正系数。需要强调的是,不能因为CFB锅炉风量测量装置较多, 而在标定试验前就简化对传输差压信号的热工表管的泄漏检查工作,这对于标定试验的准确性是十分重要的。 2.2炉膛布风板空板阻力试验 2 C1 z j4 k* s5 b6 { 锅炉炉膛布风装置由水冷风箱和具导向“Γ”型风帽的水冷布风板构成,布风板阻力的测定在布风板上未铺设任何床料的情况下进行,将所有炉门关闭,并将所有排渣管、放灰管堵住。 , q# q) t S4 \6 i8 s 布风板空板阻力试验前需注意:炉膛布风板上的流化风帽要逐一清通;一次风量应提前标定准确。这2点对于保证试验结果曲线的准确性至关重要。 首次试验一定要细致准确,便于今后锅炉冷态启动前再进行该试验(若条件允许,每次冷态启动前均应进行)时进行对比,以判断布风板风帽是否堵塞。在CFB锅炉启动调试及运行中,因启动前未做空板阻力试验,未能进行比较,并且未清理堵塞风帽,造成启动投料后部分区域未流化,引起床面结焦的事例很多,应引起调试和运行人员的高度重视。 2.3料层阻力及临界流化风量试验 布风板空板阻力试验结束后,可进行料层阻力试验。试验前按厂家推荐颗粒细度在布风板上添加一定厚度的底渣,尽量沿炉膛床面铺放均匀,以免造成不同床压测点测量值偏差很大,影响试验的准确性。具体试验方法与空板相似。若条件允许,在调试阶段应尽量多改变几次料层厚度进行试验,便于今后CFB锅炉运行中根据床压对床料厚度进行准确判断。 临界流化风量(速)试验是要找出使床料完全流化的最小风量(速)。该试验可随料层阻力试验一并进行。其原理基于床料在完全流化后,阻力将趋于平稳甚至略有下降,从床层阻力与流化风量的对应曲线上找到该拐点,即可得出相应床层厚度的最小流化风量。根据相关资料和经验,在床料的筛分粒径较宽的工业应用试验中,从料层阻力曲线上不一定能得到非常准确的拐点,取值应有一定裕量,并结合流化情况的实际观察结果确定临界流化风量。在今后的运行中,应确保一次风量大于临界流化风量,以保证锅炉的安全运行。 2.4布风装置的布风均匀性和床料流化特性试验 $ U. R' x, M0 D) J2 k7 G% B 试验时,在布风板上铺一定厚度的床料,启动风机,逐渐增大一次风量,使床料完全流化。观察炉膛的流化情况,然后突停风机,观察整个料层的平整程度,确定布风板的均匀性。 停风机后,床面应平整如镜。否则,应检查床料粗细粒径分布是否均匀,是否有超出范围的过粗或过细床料。若问题仍存在,则检查风帽是否堵塞。 ! M2 I. \. A. t8 Z 应注意,床料平整不一定代表流化良好。在逐渐增加流化风量时,应打开炉膛人孔门,仔细观察床料表面是否均匀地冒小汽泡,是否同时逐渐流化,有无松动较晚和不动的区域。若有,则一定要分析原因并加以处理,否则将来运行中这些地方容易结焦。 * R& U( `1 r) C( d* K 3耐火耐磨材料的固化养护 ( D4 V1 n R3 J CFB锅炉的耐火耐磨材料通常需要现场敷设,敷设完成后要进行固化养护(烘炉),其目的不仅在于析出水份,更重要的是通过严格的升温控制,使材料中的钢化纤维相互渗透,形成致密结构,达到设计强度要求,从而起到耐火耐磨的作用。所以材料固化是CFB锅炉调试阶段特有的一道重要工序。 # H! s7 Y. y# p% _; E1 m 目前CFB锅炉生产厂商没有在设备制造阶段为烘炉提供一定条件,因而烘炉还没有较为通用、成熟的方式。以往采用不同加热方式时发现,采用特制的压缩空气雾化、出力可做较大范围调整的小油枪效果良好,并具有布置灵活、系统简单、可控制性强的优点。 0 | |7 y7 o% X9 Z) w* B7 ]+ ` 因点火风道内部空间较大,在布置临时排烟口时,一定要充分考虑油枪的位置和烟气流程,尽量减少高温烟气流动的死区,保证固化养护效果。冷渣器内部空间相对狭小,要防止油枪火焰直接冲刷耐火耐磨材料,造成超温破坏。所以特别在冷渣器内部迎火侧墙壁上加装了防护钢板。对于炉膛、回料阀、水平烟道等,可用正式油枪进行烘烤,并结合吹管等工作同时进行。 # n; M' A6 ?& p( \) g; l: } 烘炉前,应在冷渣器和点火风道的外表面多开一些布置广泛、均匀的滴水孔,保证烘炉过程中耐火耐磨材料析出的水蒸汽能够及时、充分排出。 4 w! M4 n+ H" T% g 耐火耐磨材料固化养护时对温度控制的要求很严格,温度控制情况直接影响到养护质量。而CFB锅炉自身的温度测点通常不能完全满足烘炉的控制要求,因此,在烘炉前合理布置一些临时温度测点,这些测点必须能准确反映耐火耐磨材料的真实温度,便于控制。 ; G/ K T: ^3 A0 _; G# e 4床温与床压控制 / E, s. k* H' b, r0 N CFB锅炉与煤粉炉相比,汽水侧控制基本相同,但是床温、床压的控制则是其特有的,也是CFB锅炉运行中需要调节控制的重要运行参数。 4.1床温控制 所谓床温主要是指燃烧密相区内流化物料的料层温度。床温值是由锅炉结构、灰熔点、排放物指标等综合因素决定的,通常控制在850~920 ℃左右。床温过高或过低将造成锅炉结焦灭火。影响床温的因素主要有煤种、给煤量、一/二次风量、返料量及冷灰循环。在循环倍率一定时,主要与煤量和风量有关,其中一次风量起主要作用。 因为大型CFB锅炉的热惯性相应增大,建议运行人员除监视床层温度外,更应密切监视床温变化率,根据床温变化率的幅度迅速做出床温变化原因的准确判断,进而采取相应的调整。根据目前经验,通过密切监视床温变化率进行一定提前量调节是大型CFB锅炉维持床温稳定的有效手段。当锅炉负荷和给煤量较稳定时,床温可用流化风量的增减控制;流化风量调整不力,则应迅速增减相应煤量。 4 Y: k- e* W1 F/ F' o7 }9 D 在CFB锅炉的调试和运行中,投运给煤机故障或跳闸是造成床温大幅变化的主要原因,需很久才能恢复到正常值,所以很有必要做好事故预想:当床温发生异常变化时,迅速到现场检查给煤机实际运行及出力情况,与主控室运行状态及参数核对。若给煤机跳闸,应立即强启一次,强启失败则马上稳定增加其余给煤机煤量;若主控室煤量指示出现偏差,迅速以给煤机就地实际煤量进行相应调整。当给煤机在锅炉低负荷运行时跳闸,因炉内混合较差,会出现床温不均和较快下降趋势,若不能迅速恢复给煤机运行,应降低一、二次风量,投入油燃烧器稳燃,尽快恢复跳闸给煤机。 4.2床压控制 3 y' I* j" s& ~9 z* S 床压是料层高度的反映。启动前应按设计要求在布风板上加一定厚度的床料。运行中通常通过调整排渣量的多少控制床压的高低。床料多、床压高,对于稳定燃烧、减小短时间断煤波动的影响、减少排渣可燃物含量有利;但同时床压高会增大一次风压头,电耗增加,同时也大大增加了启动点火阶段加热床料的时间,降低运行经济性。床料薄、床压低,易造成布风不均匀,引起结焦。对于DG410/9.81-9型CFB锅炉,启动前一般控制床压在3.5 kPa左右,料层高约400 mm;正常投煤运行后床压维持在5.0~6.0 kPa,床层厚度500 mm左右。 床压的控制主要通过排渣量进行调整,所以调试阶段要特别注意摸索冷渣器的排渣工作特性,防止结焦、堵渣,从而保持床压稳定。 ; I9 U. A% @% u, f m8 ^$ J 5冷渣器运行 该型锅炉在炉膛左右两侧墙共布置4台多仓式流化床风水冷选择性冷渣器。每台冷渣器分为4仓,沿渣的走向分别是第1级的选择仓和之后的3级冷却仓,仓与仓之间用分隔墙隔开,隔墙下端角落设有通渣口,渣绕墙流动。每个小仓均有独立的布风装置。每台冷渣器设有1个进渣管、1个排渣管、2个出气口。调试中主要存在以下2个问题。 - t6 D' F0 K- T! _' \ 5.1输渣管不落渣 7 W. @( g0 P; K# n 锅炉正常运行工况下投运冷渣器,时常出现输渣管不落渣的情况:开启落渣管松动风后输渣管不过渣,出渣口温度、选择室床温、床压不发生变化。大幅度调整松动风风门挡板开度基本不起作用,有时甚至投入起吹堵作用的压缩空气也无效。分析原因有:输渣管松动、风门漏风,冷渣器投运前输渣管内已经结焦,造成投运后无法过渣;内部不畅通,如测温热电偶插入输渣管过长;炉膛出渣口处流化异常,炉膛不向输渣管落焦。对此,采取如下措施后,情况明显好转。 a. 沿输渣管长度布置的每个松动风支管上加装一道 手动截止阀 ,投运冷渣器时开启,停运时关闭,防止漏风引起结渣;加装手动阀后还能实现通过松动风支管对落渣管逐根吹扫。 b. 利用停炉机会检查输渣管内部情况,将从输渣管下部向上插入的测温热偶长度调至最短,防止影响过渣。 , @4 G }3 K8 D c. 利用停炉机会检查炉膛出渣口处流化情况,发现指向出渣口的定向风帽有结焦堵塞现象,造成渣不能很好地向输渣管流动,应将其清理。 d. 从运行调整上注意控制床温不要过高,尽量保持冷渣器连续稳定运行,减少间断性排渣。 7 J3 g; a. ?1 a5 R% ?3 y( d 5.2选择室堵渣 % w" V) e1 d8 H 在冷渣器运行中,选择室易堵渣,表现为选择室床压经常偏高,即使运行人员发现床压有升高趋势后迅速采取停止进渣、加大流化风量等措施,床压仍长时间居高不下,因无法排渣而被迫停炉。可能的原因是:目前进渣调节系统还不能对进渣速度进行较好地控制,所以运行人员不易控制进渣量,进渣量大造成选择室堵渣;炉膛内有结焦现象,排渣时将焦块带入冷渣器,造成选择室堵渣;冷渣器末端排渣管上未设计旋转给料阀,炉渣直接通过排渣管落下排走,排渣速度无法有效控制,造成冷渣器不能建立正常床压,炉渣在冷渣器内停留时间缩短,渣温较高易造成结焦;各仓间的隔墙下部通渣口可能偏小,焦块容易在此积存堵塞,造成选择室堵渣。 6 y) J$ J: w+ J" S$ ]0 R3 ` 采取的相应对策如下:严格控制床温,防止超温结焦;控制选择室进渣速度,运行人员加强监视,防止选择室内高温炉渣结焦;在设备改进方面,准备扩大各仓间的隔墙下部通渣口,并提升第3冷却室排渣管伸入床面的高度,从而提高各室床压。查看更多 0个回答 . 2人已关注
我国石化工业优化发展趋势? 我国石化工业优化发展趋势 2017-07-05 李宇静等 转载 源自石油科技论坛·2017 年第2 期 1. 我国石化产业现状及存在的主要问题 经过多年的快速发展,我国石油化工产业的经济总量已居世界前列,从2010 年开始,我国已成为世界第一大化学品生产国和第二大石化产品生产国。2016 年我国炼油能力约为7.94×108t/a,全年原油加工量 为5.41×108t,炼油产能利用率不足70%,成品油产量为3.48×108t,成品油消费量为 3.15×108t,净出口进一步增至3356×104t,消费柴汽比进一步降至1.37,柴油过剩严重,成品油出口(尤其是柴油出口)将呈现常态化和规模化的特点。受益于大量煤制烯烃(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)、丙烷脱氢(PDH)装置的建成投产,烯烃尤其是丙烯能力快速增长,2016年乙烯和丙烯产能分别为 2313×104t/a和 3396×104t/a,原料多元化率分别为 21.7% 和 38.4%,产量分别为 2126×104t和 2500×104t,当量自给率分别提高到了 53%和 77%。目前,国内多数石化产品产能过剩,但对二甲苯、乙二醇和苯乙烯等部分有机原料仍大量依赖进口,在高端及需要贴近市场提供技术服务的多元化、定制化领域,国内供给严重不足。近年,中东石化产品凭借价格优势,已经开始大量涌入中国市场,使得国内市场竞争进一步加剧。 1.1.炼油 1.1.1. 产能大幅增长,结构性过剩问题逐渐显现 近年我国炼油行业快速发展。2010年,我国原油加工能力为 5.48×108t/a,加工量为4.23×108t,三大类成品油产量 2.53×108t,表观消费量2.45×108t。2016 年,我国原油一次加工能力为 7.94×104t/a,独立炼厂为申请进口原油使用资质共淘汰落后产能2933×104t/a,产能结构有所优化。2016年原油加工量为 5.41×108t,燃 料型企业和燃料—化工型(炼化一体化)企业平均开工率为 71.3%,显著低于世界炼油平均水平(表-1)。 2016 年成品油净出口量达到 3356×104t,成品油出口(尤其是柴油出口)将呈现常态化和规模化的特点。 表-1 2010 年以来我国炼油工业运行情况(据 CPCIA 整理) 项目 2010年 2016年 2010—2016 年均增速(%) 一次加工能力(108t/a) 5.48 7.94 6.4 原油加工量(108t) 4.23 5.41 4.2 平均开工率(%) 77.2 68.1 — 成品油产量(108t) 2.53 3.48 5.5 成品油表观消费量(108t) 2.45 3.15 4.3 在原油一次加工能力总体过剩的同时,还存在着炼油能力两极分化的问题。 一是先进产能仍显不足。2012 年全国炼油能力普查结果显示,单位能量因数能耗在8.5kg标油 /t·因数及以下的炼油企业仅有中国石化广州分公司、中国石化镇海炼化分公司等13家企业,总原油一次加工能力仅为 14950×104t/a,占全国总能力的18.8%。 二是存在大量规模小、技术水平低的落后产能,难以适应炼油产业集约化、规模化的发展要求。据中国石油和化学工业联合会(CPCIA)统计,截至 2016 年底,200×104t/a 以下炼油厂共有 68 座,总能力仅为 4781×104t/a,平均能力仅为70×104t/a,而大型炼厂也有一批落后的小装置。 三是炼化一体化水平有待进一步提高。目前我国24 家千万吨级炼厂中仅有 17 家实现了炼化一体化,炼化一体化企业原油一次加工能力为23960×104t/a,占全国总能力的30.2%。 1.1.2. 成品油需求分化,产品结构调整压力较大 近年来,产业结构调整使得成品油消费结构发生了较大变化,突出表现在消费柴汽比大幅降低,已由 2010 年的 2.18 降至 2015 年的 1.50,2016年柴汽比进一步降至 1.37。未来柴油消费增长将大大慢于汽油, 成品油需求分化趋势更加明显,预计到 2020 年消费柴汽比将大幅下降到 1.1 以下,而生产柴汽比降至 1.18 左右,未来柴油资源过剩加剧、汽油转为紧平衡。由此对炼油产品结构、装置结构调整提出了新要求,降低生产柴汽比任务艰巨(表-2)。 表-2 我国成品油消费增长情况及预测 成品油需求 2010年 2016年 2020年 2010—2016 年均增速(%) 2016—2020 年均增速(%) 汽油(104t) 7158 11983 15300 8.97 6.3 煤油(104t) 1756 3026 4050 9.49 7.56 柴油(104t) 15600 16469 16500 0.91 0.05 成品油 合计(104t) 24515 31478 35850 4.25 3.3 柴汽比 2.18 1.37 1.08 — — 注:数据依据《中国石油和化工经济数据快报》之进出口分册,2017 年第 1 期。 1.1.3. 未来炼油产能过剩形势依然严峻 2016 年国内成品油需求量为 3.15×108t,按照近年我国炼油行业成品油平均收率 62% 和合理开工率 80% 计算,合理配置炼油能力为 6.35×108t/a,现有燃料型及燃料—化工型企业原油一次加工能力为7.59×108t/a, 过剩达1.24×108t/a。受我国经济增速放缓、结构调整稳步推进、传统产业深度调整等因素影响,“十三五”期间我国成品油需求增速将放缓至 3%以下,预计2020年成品油需求将达到 3.65×108t。根据目前各炼油企业在建、拟建和规划项目情况测算,并考虑淘汰落后,预计2020年国内原油一次加工能力将达到 8.8×108t/a 左右。按 照 62%的成品油收率和80%的开工率计算,2020年合理配置炼油能力为 7.36×108t/a,届时过剩能力仍在1.4×108t/a 左右,产能过剩形势依然严峻(表-3)。 表-3 “十三五”主要新增炼油能力 (据 CPCIA 整理) 序号 名称 规模(104t/a) 增量(104t/a) 1 中海石油炼化有限责任公司 惠州炼油分公司 1200 → 2200 1000 2 中国石油华北石化公司 500 → 1000 500 3 中石油云南石化有限公司 1300 1300 4 中国石化中科炼化公司 1000 1000 5 中化泉州石化有限公司 1200 → 1500 300 6 浙江石油化工有限公司 2000 2000 7 恒力石化(大连)炼化有限公司 2000 2000 8 盛虹石化( 连云港 ) 有限公司 1600 1600 9 其他项目 — 2500 “十三五”新增合计 — 12200 1.1.4. 成品油质量升级仍面临较大压力 为减少机动车排气污染,改善全国环境空气质量,有效治理雾霾,促进绿色发展和可持续发展,我国成品油质量升级继续加快,在“十三五”期间,2017年 起车用汽柴油均升级达到国Ⅴ标准,2019年起达到国ⅥA阶段标准。截至2016年底,我国国Ⅴ汽油和柴油产能分别增长到了11477×104t/a 和 15303×104t/a;目前仅有中国石化燕山石化公司等少数企业可以生产国Ⅵ标准的汽柴油,国ⅥA 汽油和柴油产能分别为 355×104t/a 和 280×104t/a。因此为满足成品油质量升级的需要,我国炼油行业还需进一步完善装置配套,提升加工水平。 1.1.5. 国内外竞争加剧,市场化前景更加复杂 国内炼油产能总体过剩,行业内部竞争激烈,近几年来炼油开工率呈现明显下降态势。2010—2016 年,原油加工量年均增幅仅为4.2%,全国炼厂开工率已由2010年的77.2% 降至2016年的71.3%,地方炼厂平均开工率更是不足40%。 替代燃料发展迅速,挤压了成品油市场空间。中国替代燃料呈现多元化趋势,逐渐形成了以天然气为主,电动车、甲醇、生物燃料及煤制油等多种形式共同发展的格局。预计“十三五”期间,电动车将快速发展,替代燃料占成品油消费比重将从目前的接近 6.5%上升至10.5%左右。全球炼油产能重心东移,中国成品油出口竞争加剧。近年来,跨国石油公司加快在油气资源国和新兴市场布局大型炼油项目,中东部分资源国和印度大力发展外向型炼油产业,中国周边一些传统成品油进口国也在发展自己的炼油产业。中国成品油出口量大幅增加,将挤压传统成品油出口国的市场份额,未来东北亚成品油市场竞争将日趋激烈。同时,国内企业将承受更多成本价格的压力。 1.2.烯烃 1.2.1. 产能保持稳步增长,原料多元化步伐加快 进入“十二五”以来,随着国内外经济和产业发展形势发生巨大变化,我国烯烃行业竞争格局也发生转变,进入结构调整阶段,其突出特点是行业发展重心从单纯追求规模化发展向追求提升综合竞争力转变,生产和消费增速明显放缓,原料结构调整和产品结构升级成为主要发展趋势。 2016年我国 乙烯能力 增至 2304×104t/a ,新增产能全部来自煤制烯烃、甲醇制烯烃,产量达2171×104t,当量自给率增至52.5%;2016年我国 丙烯能力 增至 3339×104t ,产量达2542×104t,当量自给率增至75.2%(表-4)。 表-4 2010 年和 2016 年我国烯烃供需情况 (据 CPCIA 整理) 产品 2010 年 2016 年 当量消费量(104t) 当量自给率 (%) 当量消费量(104t) 当量自给率 (%) 乙烯 2960 48.3 4135 52.5 丙烯 2150 62.8 3380 75.2 我国已在世界范围内率先实现了煤制烯烃产业化,在高油价条件下,煤制烯烃、甲醇制烯烃与石脑油蒸汽裂解工艺相比,具有明显的成本优势,在“十二五”期间发展迅速,截至 2016年底,国内已有11套煤制烯烃、16套甲醇制烯烃、11套丙烷脱氢 ( 含2套混合脱氢 ) 装置投入产业化运营,合计总烯烃能力1759×104t/a,占到国内乙烯总能力的 21.7%、丙烯能力的38.4%。但自 2014年下半年以来,国际油价呈现断崖式下跌,使得煤制烯烃、甲醇制烯烃相对传统石脑油蒸汽裂解路线的成本优势显著下降。预计“十三五”期间,国际油价将主要在 45 ~70 美元/bbl 区间运行, 煤制烯烃、甲醇制烯烃仍有发展机会,但竞争优势不再明显,应科学规划、合理布局、适度发展。 1.2.2. 消费和需求增长速度逐步放缓 2010 年以来,由于经济增速下滑导致下游需求不旺,国内乙烯、丙烯需求增速明显放缓,2016 年国内乙烯、丙烯表观消费量分别约为 2335×104t和 2832×104t,考虑到下游产品的净进口,乙烯、丙烯当量消费量(国内产量 + 进口量 - 出口量 + 下游产品 净进口的折合)分别约为4135×104t和 3380×104t, 2010—2016 年期间国内乙烯、丙烯当量消费量年均增速分别为 5.7% 和 7.8%。 预计未来几年我国经济增速将进一步回落,对乙烯、丙烯下游产品需求增速将放缓。根据对乙烯、丙烯下游产业发展预测,预计 2020年国内乙烯当量需求量将增长到 4800×104t 左右,2016—2020年间年均需求增长率约为 3.8%;到 2020 年国内丙烯当量需求量将增长到3900×104t 左右,2016—2020年间年均需求增长率约为 3.6%(表-5)。 表-5 “十三五”烯烃市场需求预测(据 CPCIA 整理) 项目 2010年 2016年 2020年 2010—2016 年均增速(%) 2016—2020 年均增速(%) 乙烯当量消费量(104t) 2960 4135 4800 5.7 3.8 乙烯当量自给率(%) 48.3 52.5 60 — — 丙烯当量消费量(104t) 2150 3380 3900 7.8 3.6 丙烯当量自给率(%) 62.8 75.2 90.3 — — 1.2.3. 烯烃行业竞争逐渐加剧,竞争态势日益复杂 我国是世界上最重要的石化产品市场之一,虽然国内烯烃当量需求量仍将保持增长,但是从世界范围看,竞争程度更加剧烈,竞争态势更加复杂,中国则是各生产商激烈争夺的主要市场。未来我国烯烃产业首先面临着中东、北美低成本产品的竞争,又面临着欧美、日本、韩国等高端产品的竞争(表 6)。在我国行业内部,由于多元化原料烯烃生产的快速发展,不同原料路线烯烃生产的竞争态势也更加明显。 表-6 我国与中东、美国乙烯生产成本的对比 国家或地区 路线 原料价格水平 乙烯成本 (元 /t) 折美元 (美元 /t) 比例(%) 中国 甲醇制烯烃 甲醇 2700 元 /t 6440 1040 100 石脑油蒸汽裂解 原油 60 美元 /bbl 5140 830 79.8 煤制烯烃 煤炭 300 元 /t 4670 755 72.6 中东 乙烷裂解 乙烷 2 美元 /mmbtu — 350 33.7 60% 乙烷裂解 乙烷 2 美元 /mmbtu,原油 60 美元 /bbl — 518 49.8 美国 乙烷裂解 乙烷 0.5 美元 /gal — 600 57.7 75% 乙烷裂解 乙烷 0.5 美元 /gal,原油 60 美元 /bbl 652 62.7 注:煤炭(热值 5500kcal/kg)、甲醇为含税价,乙烯成本不含税,乙烷 1gal=1.34kg;比例是以甲醇制烯烃为基准,其他路线成本跟甲醇制烯烃成本的比值。 表中数据由石油和化学工业规划院(NPCPI)测算整理。 目前,中东地区乙烯装置所用乙烷原料价格普遍为 2 美元 /mmbtu(百万英热单位)左右,折合约 100 美元 /t,据此推算其乙烯生产成本仅为 350 美元 /t 左右,为中国烯烃生产成本的34% ~ 46%。即使按照 60% 乙烷 +40% 石脑油计,其乙烯生产成本为 517 美元 /t,仍比我国低30% 以上,成本优势非常明显。近年来中东石化产品凭借价格优势,已经开始大量涌入中国市场。 2015年和 2016年,我国进口聚乙烯和乙二醇中超过50%来自中东地区。预计在2020 年之前,我国将面临中东低成本大宗石化产品进口的持续压力。中东地区产业快速发展对国内市场的冲击已逐步显现。 1.2.4. 国内石化产品供给存在结构性短缺 我国部分基础石化产品(特别是以石油为原料的产品)对外依存度较高。 2016 年乙烯(当量)、对二甲苯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯的自给率分别为 52.5%、43%、62.9%、34.6% 和60%。 究其原因:一是我国石油短缺,用于生产乙烯、芳烃的石脑油资源供应紧缺;二是与中东、北美廉价的乙烷原料路线乙烯相比,石脑油路线成本高、竞争力弱;三是受近期石化产品整体市场低迷以及社会舆论压力的影响,大型石化项目建设进度延缓(表-7)。 表-7“十二五”期间我国有机原料的供需情况(据 NPCPI 测算整理) 序号 产品 2010 年 2015 年 消费量(104t) 当量自给率 (%) 消费量(104t) 当量自给率 (%) 1 乙二醇 918 28 1308 33 2 苯乙烯 702 48 934 60 3 环氧乙烷 99 100 225 100 4 丙烯酸 102 100 173 101 5 环氧丙烷 156 77 241 89 6 丙烯腈 153 71 196 80 7 正丁醇 114 45 152 86 8 异辛醇 110 58 141 81 9 苯酚 127 54 189 92 10 丙酮 117 36 151 71 11 精对苯二甲酸 2074 68 3071 99 12 MDI 117 79 176 97 13 己内酰胺 112 44 209 89 14 苯酐 140 89 159 96 15 甲醇 2270 77 4548 88 16 冰醋酸 368 104 553 106 17 醋酸乙烯 162 85 164 97 高技术含量的化工新材料和高端 专用化学品 国内自给率偏低,工程塑料、高端聚烯烃塑料、特种橡胶、电子化学品等高端产品仍需大量进口。比如,聚碳酸酯近年国内缺口一直在100×104t 以上;聚酰亚胺、聚芳酯、全氟橡胶等位于“新材料金字塔”顶端的特种高端材料,国内生产长期处于空白。而部分化工新材料在技术来源获得突破后,产能迅猛增加,但由于所获技术属于国际低端水平,产品档次低,品种牌号少,只能满足低端市场需求,或者技术不成熟,运行不稳定,市场竞争力差,从而出现了国内自给率和装置开工率“双低”的现象,比较突出的有碳纤维、聚甲醛、聚四氟乙烯等。 1.3.对二甲苯 1.3.1. 产业规模持续增长,投资主体多元化发展 近年来我国对二甲苯(PX)总产能和平均规模逐年增长。2016年,我国共有 PX 生产企业17 家、装置 23 套,合计 PX产能达到 1368.7×104t/a,企业平均规模达到 80.5×104t/a,装置平均规模达到 59.5×104t/a,均已高于世界平均水平。近年来我国 PX 装置大型化趋势明显,新建 PX 装置规模均在 60×104t/a 以上,单套最大规模已达到 160×104t/a。 近年来由于中国石油、中国石化两大集团以外的企业特别是部分外资和民营资本的进入,行业投资主体呈现多元化发展趋势,行业集中度有所下降。2000—2016 年期间,国内 PX 生产企业从 7 家上升至17 家,前 4 位企业产能占比从 85.8% 下降至 30.7%; 目前非两大集团的PX 产能占总产能的 47.1%,较 2000 年有了较大增幅(表-8)。 表-8 近年来国内对二甲苯行业生产情况(据 CPCIA 整理) 项目 2000 2010 2014 2016 企业数量 7 13 16 17 产能(104t/a) 140 882 1203 1369 产量(104t/a) 130 775 880 912 企业平均产能(104t/a) 20 67.9 75.2 80.5 企业平均产量(104t/a) 18.6 59.6 55 59.5 1.3.2. 市场供需矛盾突出,但未来几年缺口将大幅缩小 2015 年, 我国对二甲苯产量为 912×104t,净进口量为1152.9×104t,表观 消费量约为2068×104t, 自给率仅为 44.3%。 2016 年国内对二甲苯产量为 956×104t, 较上年提高4.5%,但下游精对苯二甲酸(PTA)需求增长更快,PX 供需缺口继续扩大,2016年对二甲苯净进口量达到1230×104t,自给率将进一步下降到 43.7%。 近年来由于国内聚酯行业快速发展,大量 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)和 PTA 产能的释放,拉动了 PX 市场需求的高速增长,2005—2016 年期间国内 PX 表观消费量年均增长速率高达18%,远高于乙烯、丙烯、苯等其他大宗基础有机原料;而同期受原料供应以及 PX 项目群体性事件频发等多重因素影响,产能、产量增长滞后,导致国内供需缺口从 2005 年的154.5×104t 大幅增长到 2016 年的1230×104t,2005—2016年期间年均增长速率高达20.5%,国内自给率从 2005 年的 59.1%下降到 2016年的 43.7%。 PX作为未来较长时间内国内少数缺口较大的有机化工产品之一,企业投资建设的积极性较高。且随着 PX 产业准入门槛的降低,未来只要有原料资源、与下游产业相匹配、进入国家七大石化产业园区、能耗指标先进的装置都可能如期建成,届时 PX供需缺口将大幅度缩小。预计2020年国内 PX净进口量将缩小到 500×104t以下。 1.3.3. 原料结构优化空间依然较大,炼化一体化水平仍待提升 近年来随着国内炼油产能的持续增长,特别是一批千万吨级大型炼化一体化项目的实施,我国PX 原料结构得到了明显改善,但依然存在较大优化空间。国内许多大型炼化一体化项目在油品—乙烯—芳烃生产之间的关系不能充分优化,油小化大,炼油能力及二次加工方案不能与下游乙烯、芳烃生产充分匹配,导致经常出现乙烯、芳烃争原料的现象,为了保障乙烯原料供应,国内芳烃原料经常供应不足,影响PX 装置开工率;另外,由于PX 生产装置的主要原料之一是重整装置生产的重整生成油,其也是重要的高辛烷值汽油添加组分,随着国内汽车工业的大发展,汽油的需求量也日益增加,更加大了PX 原料供应紧张程度。因此,应通过炼化一体化优化,适当扩大配套炼厂加工能力,优化装置配置并合理调整加工流程,根据市场需要和价值规律,灵活安排芳烃—乙烯—汽油生产的关系,增强竞争力,实行炼化一体化企业利益总体最大化。同时,积极拓展凝析油、甲醇等其他原料的使用,同时结合柴油加氢裂化等新技术,逐步解决原料资源紧张的局势。 2. 石化工业结构优化建议 2.1 坚持一体化、集约化发展,优化布局 统筹炼油能力发展与烯烃、PX项目建设,尽量依托现有企业,在少增或不增炼油能力的条件下新建、扩建乙烯和PX 装置,进一步提高炼化一体化水平,缓解油品区域过剩矛盾。 一是要推动具有竞争优势和发展潜力的现有企业实施炼化一体化改造,建设中国石化九江石化芳烃项目、广西石化芳烃工程、海南炼化一体化改扩建工程、泉州石化一体化改扩建工程、镇海炼化一体化改扩建工程等。 二是要支持区域资源集约化、一体化,采取跨地区、 跨所有制和企业联合布局方式,集中分散的化工轻油和芳烃资源,布局大型乙烯和PX项目,建设中国化工(山东)百万吨乙烯工程、山东东营港经济开发区芳烃项目、河北玖瑞化工芳烃工程等。 2.2.优化烯烃原料结构,降低原油消费增长,提升成本竞争力 我国烯烃工业优化原料结构主要立足以下几个方面: 一是考虑综合效益,成品油供应过剩,尤其是柴油过剩压力较大地区的炼化一体化企业,可适度提高裂解装置原料中轻柴油比例。2016年我国裂解装置原料结构中,轻柴油占比约8%,若将轻柴油占比进一步提高到15%,可化解炼油能力 900×104t/a。 二是深入挖掘传统石脑油蒸汽裂解制乙烯路线资源一体化利用潜力。通过优化炼化一体化方案,合理配置炼化一体化项目的原油加工能力和加工方案,优化全厂物料平衡,并充分考虑区域内油田、炼厂等其他渠道的资源统筹利用,尽量减少石脑油在乙烯原料中所占比例,加大轻质化原料和低品位原料如炼厂轻烃、油田轻烃、凝析油、各类回收气等的利用程度。 三是大力推广催化干气回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技术,提高现有资源的利用品位,实现有限资源条件下的最优化利用。 四是积极布局海外轻质化原料资源,包括中东轻烃及凝析油、北美页岩气及其伴生乙烷、丙烷等,探索依托这些资源在国内或海外发展乙烷、轻烃裂解制乙烯、甲醇制烯烃或丙烷脱氢的可行性。 2.3.加强技术创新,加大催化柴油转化力度 目前,全国催化能力为2.32×108t/a左右,催化柴油产量约为3700×104t/a,这部分催化柴油硫含量高、十六烷值低、多环芳烃含量高,是制约柴油升级的主 要瓶颈。大力开发和应用催化柴油转化技术,不断提高催化柴油转化技术的效能,降低能耗和氢耗,将催化柴油组分转化为汽油组分和轻质芳烃,不但有利于柴油质量升级,而且可以降低柴汽比。 2.4.高端化发展,补国内市场消费短板 未来中国烯烃工业产品结构升级的主要方向是差异化、高端化发展,具体而言:对于传统石脑油蒸汽裂解制乙烯装置,调整方向主要是利用国外乙烯原料轻质化带来的差异化发展机会,充分发挥液体原料(主要是石脑油)蒸汽裂解装置产品结构丰富的特色,走 C2、C3、C4烯烃及芳烃耦合发展路线,并挖掘 C4、 C5、C9 等副产品深度加工的增值潜力,将其转化为乙烯装置下游产业链综合发展优势,丰富产品结构、提升产品附加价值,实现与乙烷裂解、MTO、PDH 等路线的差异化竞争。同时在终端产品定位上,加大高技术含量、高附加值的化工新材料、专用化学品的比例, 探索高端化发展路线。通过产品结构多元化、高端化、差异化调整,以产品附加值提升弥补成本劣势,并进行差异化竞争。 2.5.加快淘汰落后产能,化解产能过剩,引导产业升级 通过制订炼油行业装置能耗、物耗、安全、环保、油品质量等方面的先进标准、准入标准和落后标准,并严格监督执行,引导行业转型升级。对于运行情况处于落后产能标准的炼油企业,建立产能淘汰和置换政策,发挥市场配置资源的决定性作用,结合《关于进口原油使用管理有关问题的通知》(发改运行[2015]253 号),淘汰一批产品质量低劣、能耗高、资源利用不合理、安全隐患较大及环保不能达标的炼油装置,为先进产能腾出发展空间。 结合“新常态”,优化项目建设方案和建设节奏,一些炼油企业已主动采取措施,取消了一些改、扩建项目,适当推迟了部分项目的建成投产时间,在条件具备的基础上再适时启动。鼓励企业通过资本运作、兼并重组、关停并转等方式逐步化解产能过剩。 根据目前独立炼厂申请进口原油使用资质申报 情况,预计“十三五”期间还可淘汰落后炼油能力 3000×104t/a 以上。 2.6.适度放开成品油出口 随着国内炼油能力进一步增大,产能一直保持较高的过剩,今后成品油出口将是保持国内市场平衡的重要手段,中国的成品油出口量可能大幅提升,出口压力突出。同时,由于我国柴油消费增长缓慢,汽油需求增长仍然强劲,柴汽消费比下降,因此,在保证国内汽油供应的同时,柴油过剩倾向更为明确,预计柴油出口压力会更大。 为此,适度放开成品油出口贸易,在保障国内成品油需求的前提下,通过进出口调节供需结构,鼓励国内企业积极开拓国际市场,尤其亚太地区印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南和澳大利亚等周边地区市场。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
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空气处理室安装施工方案? 空气处理室安装施工方案 1 范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物空气处理设备,分段式空调箱及整体式空调箱 安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有 关证明文件。 2.1.2 除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 2.1.3 法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐 蚀性能的要求。 2.1.4 其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 2.1.5 卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢 丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤、铁锤等工具。 2.2 作业条件: 2.2.1 安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.2.2 安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 2.2.3 设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 2.2.4 与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。 随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 2.2.5 做好开箱检查记录。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 分段式组对就位 设备基础验收 → 空气处理设备开箱检查 → 现场运输 → → 整体式安装就位 → 找平找正 → 质量检验 3.2 设备开箱检查: 3.2.1 会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 3.2.2 开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况 进行检查,有无损坏与受潮等。 3.2.3 开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品 说明书、合格证是否齐全。 3.2.4 按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全, 设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 3.2.5 打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、 风机减震部分是否符合要求。 3.2.6 将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资 料和设备技术档案依据。 3.3 设备现场运输: 3.3.1 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 3.3.2 设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在 金属空调箱的基座主梁上。 3.4 空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元 的定型产品,安装时按下列步骤进行: 3.4.1 安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所 安装的设备、部件是否完备无损,配件必须齐全。 3.4.2 准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。 3.4.3 安装现场必须平整,加工好的空调箱槽钢底座就位(或浇注的混凝土 墩)并找正找平。 3.4.4 当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分清左式、右式 (视线顺气流方向观察或按厂家说明书)。段体的排列顺序必须与图纸相符。安装 前对各段体进行编号。 3.4.5 从空调设备上的一端开始,逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬 垫,将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。 3.4.6 与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫,表面或换热器之间的 缝隙应用耐热材料堵严。 3.4.7 用于冷却空气用的表面式换热器,在下部应设排水装置。 3.4.8 安装完的组合式空调机组,其各功能段之间的连接应严密、整体平直。 检查门开启灵活水路畅通。 3.4.9 现场组装的空气调节机组,应做漏风量测试。漏风率要求见表4-28。 表4- 28 机 组 性 质 静 压 漏 风 率 一般空调机组 保持700Pa 不大于3% 低于1000级洁净用 保持1000 Pa 不大于2% 高于、等于1000级洁净用 保持1000 Pa 不大于1% 3.5 空调机组安装: 带冷源空气调节机组(分体式和风冷整体机组): 3.5.1 分体式室外机组和风冷式整体机组的安装,周边空间能满足冷却风循 环及环保规定的要求。 3.5.2 室内机组安装位置正确,目测水平,凝结水排放畅通。 3.5.3 整体机组安装按下列顺序进行: 3.5.3.1 安装前认真熟悉图纸、设备说明书以及有关的技术资料。 3.5.3.2 空调机组安装的地方必须平整,一般应高出地面100至150mm。 3.5.3.3 空调机组如需安装减震器,应严格按设计要求的减震器型号、数量 和位置进行安装、找平找正。 3.5.3.4 空调机组的冷却水系统、蒸汽、热水管道及电气动力与控制线路, 由管道工和电工安装。 3.5.3.5 空调机组制冷机如果没有充注氟利昂,应在高级工或厂家指导下, 按产品使用说明书要求进行充注。 3.6 其它类设备安装 3.6.1 中效或高效 过滤器 安装必须在洁净室全部完工,清扫并试车12h后才能 开箱检查,合格后立即安装。 3.6.1.1 过滤器与框架之间须加密封垫料,厚度为6~8mm。安装后垫料压缩 率应大于50%。 3.6.1.2 采用液槽密封,槽架安装应水平,槽内密封液不少于2/3槽深。 3.6.1.3 安装时,外框上箭头应与气流方向一致,波纹板组合的过滤器在竖 向安装时波纹必须垂直于地面,不得反向。 3.6.1.4 多个过滤器组合安装时,要根据各台过滤器初阻力大小合理配置, 每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 空气处理室分段组装连接必须严密,喷淋段严禁渗水。 检验方法:观察检查。 4.1.2 高效过滤器安装方向必须正确;用波纹板组合的过滤器在竖向安装时, 波纹板必须垂直于地面。过滤器与框架之间的连接严禁渗漏、变形、破损和漏胶等 现象。 检验方法:观察检查和检查漏风试验记录。 4.1.3 洁净系统的空调箱、中效过滤器室等安装后必须保证内壁清洁,无浮 尘、油污、锈蚀及杂物等。 检验方法:观察或白绸布擦拭检查。 4.2 基本项目: 4.2.1 空气处理室整体安装或分段安装时,安装平稳、平正。牢固,四周无 明显缝隙。一次、二次回风 调节阀 及新风调节阀调节灵活。 检验方法:尺量和观察检查。 4.2.2 密闭检视门应符合门及门框平正、牢固、无渗漏,开关灵活的要求, 凝结水的引流管(槽)畅通。 检验方法:泼水和启闭检查。 4.2.3 表面式 热交换器 的安装应框架平正、牢固,安装平稳。热交换器之间 和热交换器与围护结构四周缝隙封严。 检验方法:手扳和观察检查。 4.2.4 空气过滤器的安装应安装平正、牢固;过滤器与框架、框架与围护结 构之间缝隙封严;过滤器便于拆卸。 检验方法:手扳和观察检查。 4.2.5 窗式空调器安装应符合固定牢固、遮阳、防雨措施,不阻挡冷凝器排 风,凝结水盘应有坡度与四周缝隙封闭。正面横平竖直与四周缝隙封严,与室内协 调美观。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差项目: 空气处理室设备安装允许偏差值和检验方法应符合表4-29。 设备安装允许偏差和检验方法 表4- 29 项 目 允许偏差 (mm) 检 验 方 法 水平误差 每1m ≯3 拉线、液体连通器和尺量检查 金属空调设备 每1m ≯2 5m以上 ≯10 5 成品保护 5.1 空气处理室安装就位后,应在系统联通前做好外部防护措施,应不受损 坏。防止杂物落入机组内。 5.2 空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,空调机房应有专人 看管保护。防止损坏丢失零部件。 5.3 如发生意外情况应马上报告有关部门领导,采取措施进行处理。 5.4 中、高效过滤器应按出厂标志竖向搬运和存放于清洁室内,并应有防潮 措施。 6 应注意的质量问题 6.1 空调设备安装时应注意的质量问题见表4-30。 空调设备安装时应注意的质量问题 表4- 30 序号 常产生的质量问题 防 治 措 施 1 坐标、标高不准、不平不正 加强责任心,严格按设计和操作工艺要求进行 段体之间连接处,垫料规格不按要求作, 有漏垫现象 3 表冷器段体存水排不出 4 高效过滤器框架或高效风口有泄漏现象 严格按设计和操作工艺执行 7 质量记录 7.1 预检工程检查记录单。 7.2 进场设备检验记录表。 7.3 设备基础工程验收记录。 7.4 现场组装空调机漏风检测记录。 7.5 一般通风系统试运行记录。 7.6 空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表。 7.7 单位工程观感质量评定表。 7.8 中间验收记录。 7.9 自检、互检记录。查看更多 0个回答 . 4人已关注
MTBE 高手帮忙? 我厂是炼油型化工,是气分MTBE联合装置.装置用催化LNG作原料,异 丁烯 含量在15%左右,醇烯比1.0左右。最近罐区反映民气带液较多,取样观察后组分较轻气化比较厉害但成液相。挥发完后剩一点似 甲醇 味的液相挥发较慢。问下液相是咋回事?我装置没有甲醇回收, 分馏塔 底在128度左右塔顶56 度左右。易挥发的那部分是啥?咋来的?查看更多 2个回答 . 1人已关注
煤焦化的企业大多分布在河北对吗? 回复 1# 煤化工小斌 据我所知,山西的焦化企业更多一些。查看更多 7个回答 . 5人已关注
循环水系统连锁? 循环水系统吸水池液位与补水阀的连锁值,及供水 电导率 与 加药泵 、 排污阀 的连锁值是根据什么确定的?有规范吗? 查看更多 0个回答 . 2人已关注
求助:HPF法脱硫,夏季脱硫液温度高,塔后H2S含量高的解 ...? 采用HPF法脱硫,由于夏季气温高,脱硫液温度偏高有时到40℃左右,降低预冷塔后煤气温度效果不明显,塔后H2S含量高有时到700~1000,请教各位师傅有什么解决办法,谢谢~~查看更多 3个回答 . 5人已关注
The Two Roads 两条路? The Two Roads 英汉对照 It was New Year's Night. An aged man was standing at a window. He raised his mournful eyes towards the deep blue sky, where the stars were floating like white lilies on the surface of a clear calm lake. Then he cast them on the earth, where few more hopeless people than himself now moved towards their certain goal——the tomb. He had already passed sixty of the stages leading to it, and he had brought from his journey nothing but errors and remorse. Now his health was poor, his mind vacant, his heart sorrowful, and his old age short of comforts. The days of his youth appeared like dreams before him, and he recalled the serious moment when his father placed him at the entrance of the two roads——one leading to a peaceful, sunny place, covered with flowers, fruits and resounding with soft, sweet songs; the other leading to a deep, dark cave, which was endless, where poison flowed instead of water and where devils and poisonous snakes hissed and crawled. He looked towards the sky and cried painfully, "O youth, return! O my father, place me once more at the entrance to life, and I'll choose the better way!" But both his father and the days of his youth had passed away. He was the lights flowing away in the darkness. These were the days of his wasted life; he saw a star fall from the sky and disappeared, and this was the symbol of himself. His remorse, which was like a sharp arrow, struck deeply into his heart. Then he remembered his friends in his childhood, who entered on life together with him. But they had made their way to success and were now honoured and happy on this New Year's night. The clock in the high church tower struck and the sound made him remember his parents' early love for him. They had taught him and prayed to God for his good. But he chose the wrong way. With shame and grief he dared no longer look towards that heaven where his father live. His darkened eyes were full of tears, and with a despairing effort, he burst out a cry: "Come back, my early days! Come back!" And his youth did return, for all this was only a dream which he had on New Year's Night. He was still young though his faults were real; he had not yet entered the deep, dark cave, and he was still free to walk on the road which leads to the peaceful and sunny land. Those who still linger on the entrance of life, hesitating to choose the bright road, remember that when years are passed and your feet stumble on the dark mountains, you will cry bitterly, but in vain: "O youth, return! Oh give me back my early days!" Words: mournful 悲伤的 remorse 悔恨 resounding 回响 hiss 嘶嘶作声 grief 悲痛 burst out 大声说出,脱口而出 linger 徘徊 stumble 绊倒 in vain 徒劳地 参考译文: 除夕之夜,一位老人伫立窗前。他满眼哀伤,仰望着深蓝色的天空,那儿,星星如清澈平静的湖面上的朵朵白莲在漂移着;后来,他将目光投向地面,几个比他更加绝望的人正在走向人生的终点——坟墓。在通往人生终点的道路上,他已走过了60多个驿站,除了过失和悔恨,他一无所获。现在,他健康欠佳,精神空虚,心情忧郁,缺少晚年应有的舒适和安逸。 青春的岁月如梦幻般浮现在他眼前,他回想起父亲将他放在人生岔路口上的关键时刻,当时,他面前有两条路:一条通向和平宁静、阳光灿烂的地方,那里到处是花果,到处回荡着柔和甜美的歌声;另一条则通向黑暗无底的深渊,那里流淌着毒液而不是清水,恶魔肆虐,毒蛇嘶嘶爬动。 他仰望天空,痛苦地哭喊:“哦,青春,你回来吧!哦,爸爸,请把我重新放到人生的路口上吧,我会做出更好的选择。”然而他的父亲和他的青春年华皆离他远去。 他看见灯消逝在黑暗中,那便是他虚度的时光;他看见一颗星星从空中陨落、消失,那是他自身的象征。悔恨如同一支利箭,深深地刺进他的心。接着,他想起童年时代的朋友,他们曾与他一同踏上人生的旅程,现已获得成功,受到人们的尊敬,此刻正在幸福中欢度除夕。 教堂塔顶的钟声响了,使他回忆起父母早年对他的爱,他们曾给予他谆谆教诲,曾为他的幸福祈祷上帝。可他偏偏选择人生的歧途。羞愧和忧伤使他再也不敢正式他父亲所在的天堂。他双眼黯然无光,饱噙着泪水,在绝望中,他拼力高喊:“回来吧,我那逝去的年华!回来吧!” 青春真的回来了,因为以上所发生的一切只是他在除夕所做的一场梦。他仍旧年轻,当然他真的犯有过失;但还未堕入深渊;他仍然可以自由地走上通向宁静和光明的道路。 在人生路口徘徊,不知该不该选择光明大道的年轻人啊,你们千万要记住:当你青春已逝,双足在黑暗的群山中举步维艰,跌跌撞撞之时,你才痛心疾首地呼唤:“哦,回来吧、青春!哦,把我的美好年华还给我!”,这只会是徒劳无益的。查看更多 0个回答 . 3人已关注
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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