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仪器设备
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工艺技术
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压缩机防喘振线横坐标是什么?
我记得好像是质量流量吧
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#压缩机
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冶金技术交流QQ群?
唉,满了,加不上了!郁闷
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工艺技术
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UniSim Design煤气化模拟?
算了,大家别折腾了,软件可以运行,但是有很多模块不能使用!
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焦炉煤气制氢解析气组份?
对的,这样只能靠猜,如是老装置,有可能脱硫效果不好,导致吸附剂中毒再生效果差。
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化药
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微生物
,
请问:目前头孢类有前途的中间体?
谢谢了,关于侧链方面得有哪些比较合适得呢?
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空分系统的防冻?
在北方,空分系统的防冻主要是预冷循环水系统及分子筛纯化器系统底部有水分析出的地方,而且也包括这些地方的仪表阀门管道设备。在北方,预冷系统的(空冷塔、水冷塔)下半部都在房子里面,管道有蒸汽伴热而且房间有暖气供应。有的仪表管线系统和分子筛系统一般都用的电伴热。主要注意事项:停车后管道内的水要排净。正常时,头电伴热注意防止漏电。一些小管道的伴热注意温度变化,防止管内的水由于温度高汽化影响系统正常运行。
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工艺技术
,
二氧化碳汽提尿素高压蒸汽系统有漏点怎么处理?
大家讨论的不要偏离题目:我的意思是,在合成系统不排放的前提下,如何处理汽提塔壳侧蒸汽上的漏点啊?如果单纯的降低高压包泄压,势必会引起倒流,我的想法是能不能停车后,二氧化碳不停,不让合成液倒流,然后降低高压包压力,最后泄压,这样处理可以吗?合成压力通过合成塔气相放空调节阀控制现场泄压。这样中压包、低压包控制怎样的压力啊?还有其他的办法吗?
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求水中氨氮的测定方法。有详细的试剂配置方法。?
您应该参考现行的环保标准,请参考下面的两个附件:
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化学学科
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亚化咨询:煤制乙二醇的竞技?
亚化咨询:煤制乙二醇的竞技 2010-2-4 近年来,我国聚酯产业的迅猛发展大大提升了对主要原料精对苯二甲酸 (pta) 和乙二醇的需求。乙二醇生产远远不能满足国内聚酯产业的需求,需大量进口。但同时期乙二醇的产量没有太大的增长。 2008 年国内乙二醇的供需缺口为 520 万吨,自给率不足 30% ,只能通过大量进口以满足下游需求。 亚化咨询的最新数据显示, 2009 年中国的乙二醇进口量超过 580 万吨,比 2008 年增加 12% 。从 2000 年到 2008 年期间,我国乙二醇消费量年均增长率为 18.4% ;同期国内乙二醇供给量年均增长率为 12.3% ,国内产量增长远不足以满足需求增长。正是由于国内乙二醇的供需缺口引发了对业界煤制乙二醇的关注。 亚化咨询认为,由于多家研究机构与工程公司的参与,将使我国煤制乙二醇技术开发与工程化迎来多家竞技的局面。参与者包括生产企业、工程公司和科研机构。 中科院福建物构所经过近 30 年的不懈努力,研究了合成气制乙二醇核心催化剂关键技术。该工艺采用 co 、 no 、 h2 、 o2 和甲醇等作为原料,采用草酸酯氧化偶联法制取乙二醇,开发了偶联和加氢催化剂,探索了煤制乙二醇产业化新的路线,并先后进行了 300 吨级和万吨级的合成工艺试验。 2009 年 12 月,采用中科院物构所技术的全球首个煤制乙二醇工业示范项目——通辽金煤 20 万吨 / 年煤制乙二醇工业示范项目打通全流程,完成一周的试运行并产出合格产品。预计该项目将于 2010 年进一步调试以实现商业运营。 2009 年 9 月,湖北省化学研究院完成了“煤制气合成聚合级乙二醇新技术”中三项关键催化剂的研究。并通过了小试成果鉴定。三项关键催化剂包括选择性脱氢、草酸二甲酯合成和草酸二甲酯加氢。 2010 年 1 月,由中国五环工程有限公司、湖北省化学研究院、鹤壁宝马集团三方合作的煤制合成气生产乙二醇中试基地项目开工仪式在鹤壁市山城区宝马集团举行。将依托宝马集团现有的甲醇装置和工程设施,建设年产 300 吨乙二醇中试装置和 20 万吨级工业装置。 此外,华谊集团上海焦化公司联合有关的高校和研究机构也进行了煤制乙二醇核心技术的研发,并在筹建万吨级中试装置。天津大学等高校和其他工程公司也在进行煤制乙二醇的技术研发工作。 煤制乙二醇开创了乙二醇生产新的原料来源,其工业示范于 2009 年被列入石化振兴规划。由于乙二醇市场成熟,价格较高,煤制乙二醇盈利前景良好,将成为我国 2010 年煤化工产业新亮点。首届煤制乙二醇技术经济研讨会将于 2010 年第二季度召开。 亚化咨询的研究报告显示,到 2012 年,我国乙二醇的总产能为 460 万吨 / 年,按照开工率 75% 计算,产量应该在 345 万吨左右。而需求方面,预计到 2012 年,我国乙二醇的消费将超为 1050 万吨。供需缺口将达到 705 万吨。我国煤制乙二醇有巨大的市场空间。 亚化咨询认为,我国煤制乙二醇的竞争对手不仅包括国内的一体化石化企业,也包括中东地区以低价乙烷或者石脑油生产乙二醇的企业。未来几年里,我国对乙二醇的市场需求将稳步上升,煤制乙二醇的生产成本,工艺技术的可靠性,以及装置能否实现稳定运行将是决定其竞争力的关键。
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把FID信号转换成谱图的NUTs软件?需要,谁有?
你和北京bruker中国公司的藤斌联系,010-68472015,让他给您想想办法。
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冶金技术交流QQ群?
这个群满了,进不去的可以进我刚建的这个高级群里来交流吧。群号146286870
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安全环保
,
精品工业废水处理方案?
三沟式氧化沟的工艺及其特点 1.概述 氧化沟也称氧化渠,又称循环曝气池,是活性污泥法的一种变形,是50年代荷兰pasveer首先设计的。最初一般用于处理在5000m3以下的城市污水。 三沟式氧化沟是氧化沟的一种典型构造型式,目前采用的三沟式氧化沟工艺,是丹麦在间歇式运行的氧化沟基础上开创的,它实际上仍是一种连续流活性污泥法,只是将曝气、沉淀工序集于一体,并具有按时间顺序交替轮换运行的特点,其运转周期可根据处理水质的不同进行调整,从而使其运行操作更趋于灵活方便。这种工艺流程简单,无需另设一次、二次沉淀池和污泥回流装置,使氧化沟工艺的基建投资和运行费用大为降低,并在一定程度上解决了以往氧化沟占地面积大的缺点,我国邯郸市东污水处理厂采用的就是这种工艺。 2.三沟式氧化沟的工艺流程 三沟式氧化沟工艺主要按下面六个阶段轮换运行。 阶段A:污水经配水井进入沟Ⅰ,沟内转刷以低速运转,转速控制在仅能维持水和污泥混合,并推动水流循环流动,但不足以供给徽生物降解有机物所需的氧。此时,沟Ⅰ处于缺氧状态,沟内活性污泥利用水中的有机物作为碳源,活性污泥中的反硝化菌则利用前一段产生的硝酸盐中的氧来降解有机物,释放出氮气,完成反硝化过程。同时沟I的出水堰自动升起,污水和污泥混合液进人沟Ⅱ.沟Ⅱ内的转刷以高速运行,保证沟内有足够的溶解氧来降解有机物,并使氨氮转化为硝酸盐,完成硝化过程.处理后的污水流入沟Ⅲ,沟Ⅲ中的转刷停止运转,起沉淀池的作用,进行泥水分离,由沟Ⅲ处理后的水经自动降低的出水堰排出。 阶段B:进水改从处于好氧状态的沟Ⅱ流入,并经沟互Ⅲ沉淀后排出。同时沟Ⅰ中的转刷开始高速运转,使其从缺氧状态变为好氧状态,并使阶段A进入沟Ⅰ的有机物和氨氮得到好氧处理,待沟内的溶解氧上升到一定值后,该阶段结束。 阶段C:迸水仍然从沟Ⅱ注入,经沟Ⅲ排出.但沟Ⅰ中的转刷停止运转,开始进行泥水分离,待分离完成,该阶段结束。阶段A、B、C组成了上半个工作循环. 阶段D:进水改从沟Ⅲ流入,沟Ⅲ出水堰升高,沟Ⅰ出水堰降低,并开始出水。同时,沟Ⅲ中转刷开始低速运转,使其处于缺氧状态.沟Ⅱ则仍然处于好氧状态,沟Ⅰ起沉淀池作用。阶段D与阶段A的水淹方向恰好相反,沟Ⅲ起反硝化作用,出水由沟Ⅰ排出。 阶段E:类似于阶段B,进水又从沟Ⅱ流入,沟Ⅰ仍然起沉淀他作用,沟Ⅲ中的转刷开始高速运转,并从缺氧状态变为好氧状态。 阶段F:类似于阶段C,沟Ⅱ进水,沟Ⅰ沉淀出水。沟Ⅲ中的转刷停止运转,开始泥水分离。至此完成整个循环过程。 通常一个工作循环需4-8小时,在整个循环过程中,中间的沟始终处于好氧状态,而外侧两沟中的转刷则处于交替运行状态,当转刷低速运转时,进行反稍化过程,转刷高速运转时,进行硝化过程,而转刷停止运转时,氧化沟起沉淀池作用。不难看出,若调整各阶段的运行时间,就可达到不同的处理效果,以适应水质、水量的变化。目前运行的这种工艺,大部分是预先将各阶段的运行时间,根据具体的水质、水量,编入运行管理的计算机程序中,从而使整个管理过程运行灵活、操作方便。 3.三沟式氧化沟的有优点 美国EPA对不同类型生物处理法的运行情况的调查结果表明,不同工艺出水BOD5小于20mg/L的时间占总运行时间百分数分别是:氧化沟90%,鼓风曝气70%,生物滤池60%。由此可见,氧化沟的处理效果比其它生物处理方法稳定。氧化沟的特点是低负荷运行,因此有机物可以有效去除,COD去除率在90%以上。而且对氨氮完成硝化。氧化沟运行操作简便,基建和运行费均低于活性污泥法。当要求污水脱氮时,氧化沟比其它生物脱氮工艺费用低、TN去除效率高,因为它的循环运行方式非常适合生物脱氮的过程,不需要为反硝化而增设回流系统。 4.式氧化沟运行及设计存在的问题及解决办法 A:存在的问题 以邯郸三沟式氧化沟为例,邯郸三沟式氧化沟的根据下列数据设计处理生活污水: 进水: BOD5=130 mg/L NH3-N=22 mg/L(T=10 0) TN=42 mg/L SS=160 mg/L 碱度=280 mg/L(以CaCO3计) 出水: BOD5 15 mg/L NH3-N 2~3 mg/L(T=100) TN 10~12 mg/L(T=100) TN=6~8 mg/L(T=25 0) TSS 20 mg/L 最低温度=10o(最高温度=25o) 清华大学周律等人[2,3]对邯郸氧化沟进行了大量的现场测定工作,总结起来也是以下三个问题: ① 停留时间与反应时间问题:出水NH3-N偏高,通过实验发现延长硝化停留时间,可以降低出水的NH3-N。这说明原设计的停留时间虽然对于BOD的去除充分,但对于脱氮其停留时间是不够的。上述问题可能也与污泥龄和运行方式有关。 ② 污泥停留时间问题:通过污泥耗氧速率和悬浮物干重损失率等评价污泥稳定化实验方法,对其污泥进行测定的结果表明:经过处理的污泥尚未得到稳定。 ③ 三沟式氧化沟的容积利用率问题:从前面的讨论可知三沟式氧化沟本身的容积利用率较低(58%)。在邯郸测得三沟中MLSS为5.3 、2.0、5.0 kg/m3。fa=0.40与上述的理想状态相差很大。三条沟的MLSS分布与设计的分布情况有较大差距。这是三沟式氧化沟运行及设计的一个主要问题。 B 改善三沟式氧化沟运行的一些考虑 从邯郸污水厂几年运行来看,进一步完善工艺操作以达更为优化的运行是可能的。如下主要是以改进出水水质为目标的完善。 由于邯郸污水厂目前的进水水质与设计值不全相符,这对其出水水质有一定影响,主要反映在脱氮效果不太理想。这与水质组成,如进水的碳氮比有很大关系,也与操作有一定关系。从三沟式氧化沟硝化—反硝化的操作模式中可以发现,反硝化操作与硝化操作的运行时间相比较短,在一个周期内这一比值为1∶2。前置式A/O流程,反硝化与硝化的水力停留时间比采用1∶3~4。在实践中还发现,出水的NH+4-N常有偏高的现象。针对上述的一些情况进行了小型试验,发现如果适当提高硝化的运行时间比例可降低出水NH+4-N值,并使脱氮的效果有所改进。由于自养型的硝化菌生长速度慢,其生长环境条件影响硝化速率及含氮有机物和氨氮的去除,只有硝化菌的正常代谢才能为脱氮提供NO-3-N。异养型反硝化菌生长环境要求低,代谢速度也较快,不仅在硝化过程中利用适宜的微环境进行同时反硝化,还可利用边沟5h的澄清和沉淀过程进行反硝化。实践中发现,边沟的脱氮效果一般为10%左右。 5.三沟式氧化沟的应用前景 三沟式氧化沟是新一代氧化沟工艺的典型代表,这种氧化沟工艺结合了许多新的污水处理操作方式,如A/O法,SBR法等。通过对生产性三沟式氧化沟的调查研究表明,这种工艺处理效果十分稳定,满足BOD5和悬浮物浓度小于30mg/L的频率分别为92%和96%。而且,氧化沟排放的剩余污泥可满足EPA推荐的B级污泥病原菌排放标准。其反硝化运行和硝化运行的时间比TDN/TN对调节三沟式氧化沟脱氮效果起着重要的作用,是一个关键的运行参数,针对不同的污水水质,调节TDN/TN可达到比较好的氮去除效果。三沟式氧化沟工艺能耗低,运行管理方便,是适合我国中小型城市使用的简便、高效的污水处理技术。
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化学学科
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如果提高硫化氢浓度3个百分点?
回复 4# hekeshuen 我们用的是三维的ssr工艺!
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化药
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药化专业哪个地方好?
国内没有真正意义的药化,没有一套定量设计的模式,所以国内没有原创的化学药一类新药,国内所谓的化学药一类新药,即国外国公司在3期临床的活性物质,3期临床到可以称作药物的成活率不到20%,如果国外不批,你便完蛋。 现在国内的药化,基本上是化学合成,不过选药物来合成,与其它合成没有本质区别,有机所的合成国内no1,有机所以前做天然产物的全合成,现在也做药物合成,天然产物的全合成比药物合成难多了。 看看现在有机所的几个导师,富得流油,江浙有大批药厂、化工厂,导师们以技术入股便占有其中的股份,多的有20%,另其他地方的导师眼馋。因为no1谁都记住了,no2、no3是谁呀,不知道? 要考有机所,不好考。 药物所的合成水平,不敢恭维,去了你会后悔。 [br][br]-----------------------------------------[br]本贴已奖励 用户操作:金钱1, 操作者:godsfather
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查询汽化潜热?
我是这样做的: 1、先用pure求出苯或甲苯在温度t下的饱和蒸汽压p 2、再用pure求出p、t下的液体和蒸汽的焓 ... 以甲苯为例,这样是不是可以简单点: 1、整个flash,进料甲苯压力1bar,饱和液,flash压力15mbar,汽化率随便给个0~1的数,这样计算出1bar和15mbar下甲苯的沸点; 2、在tools------analysis------property------pure选上dhlv(纯组分汽化热),温度范围为15mbar沸点到1bar沸点,点哪个go就妥了。
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化学学科
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过柱的疑惑?
如果是个固体酰胺应该容易提纯啊 先用石油醚洗掉胺 然后再上柱子(如果还要纯化的话)
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工艺技术
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煤气化装置中煤粉输送主要用什么样的阀门?
主要还是球阀比较多.球阀的耐磨性和双向密封的特点更适合煤粉的输送
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延迟焦化原料?
硫含量,粘度,含水。密度,残炭
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关于换热器壁温的计算?
对于管壳程壁温,我一般都是用htfs或者b-jac进行工艺计算了之后,软件结果就直接给出了,手算倒还没有试过,有时间我也学学~
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有关仓库布置的问题?
貌似还没有这方面的相关标准
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简介
职业:江苏威名石化有限公司 - 工艺技术员
学校:长江大学 - 化工
地区:辽宁省
个人简介:
人生贵知心,定交无暮早。
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