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工艺技术
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有关一吸塔操作问题(水溶液全循环)?
一甲液的水碳比应该越低越好,一甲液是送入合成塔的,如果一甲液水碳比太高,会造成合成塔中水碳比升高,不利于提高系统转化率,转化率下降又会造成一吸塔负荷加重,最终造成整个系统恶化,中压系统超压超温。
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寻求加氢高温缓蚀剂合作技术资源?
减三线,温度310℃,主要是环烷酸腐蚀,控制不住铁离子,怀疑药剂在高于300℃失去药效,请指教
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仪器设备
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安全环保
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仪器设备
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关于废气回收设备的安装?
按照要求尾气要经过吸收或吸附以后集中高点排放的吧,我记得多年前安全管理部门检查的时候提出过要求,好像是15米以上高度或者高于车间装置最高点多少米的。记不清了,时间久了。离开化工行业了,好多都不是很清楚了
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安全环保
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工艺技术
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电吸附水处理技术靠谱吗?
使用前要好好考察,看看使用业绩,同时了解原理和使用范围。
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空分装置温度计运用?
双金属是现场就地测温的,根据设计p&id图纸来,确定哪些地方需要安装~~
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仪器设备
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燃油加热炉方面的问题?
条件不充分;80万吨只是物料处理能力,没有出入口温度,不知道加热介质等,再就是燃料是什么油?渣油?还是原油加渣油?没法回答楼主问题
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仪器设备
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可以用攻丝钻头在槽钢上打孔攻丝吗?
下面的螺母位置不对,是在槽钢里面,夹紧槽钢。c型钢强度太差了,还要穿过下面的水平边。
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过硫酸钾的生产工艺?
可以用硫酸做
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仪器设备
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螺杆式空气压塑机?
入口处有加载的阀门,plc控制,可能此阀未开
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工艺技术
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请问大家变压吸附行业的研发和设计一般都什么待遇阿?
en 看来这个行业待遇不高啊...
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求独山子千万吨炼油流程资料?
全厂总流程还是常减压装置流程? 全厂工艺流程图(常减压,加氢裂化,延迟焦化,催化重整,芳烃抽提,乙烯装置等),谢谢。
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化学学科
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有谁知道略带酸性的弱酸弱碱盐有哪些吗?
我是想用来去除反应产生的hcl,但碱性又会使我的原料icl不稳定,急啊~~~[em03][em03][em03]
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ABB Freelance 800F 系统应用概况?
好用,abb ac800f系统在我厂用了6套,在炼油、化工装置上都有应用。v8.1后都有完全汉化版本,组态很方便。个人觉得好用,功能也够用,维护起来很方便,技术成熟,系统自身故障相对少些。
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仪器设备
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干仪表真是远不如工艺啊?
各个公司情况不同,我们公司一个三大生产车间,一个机电仪车间。虽然是辅助工种,但领导比较重视。前年我们 ... 对的。如果现在领导不重视,就先做好自己,做好让领导重视的演讲。现在企业越来越讲安全环保可靠运行,没有仪表是死路
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把FID信号转换成谱图的NUTs软件?需要,谁有?
请寄到shwang
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仪器设备
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工艺技术
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什么叫循环流化床锅炉?它的优点都有哪些?
简单说,循环流化是指燃料的燃烧方式,流化就是燃料呈沸腾流化态,循环是指经返料系统重新循环燃烧
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冶金技术交流QQ群?
那个群的群主心情不好就随便t人,不进也罢
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求助二次盐水精制的三塔生产工艺流程图?
我见过的三塔流程图,希望你有用。
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工艺技术
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请问大家变压吸附行业的研发和设计一般都什么待遇阿?
我在苏州,现在工资到手3.5k年总奖金2w就这么多,爱做不做!
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安全环保
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精品工业废水处理方案?
某矿区微量放射性原水的处理 矿区水质 西北某矿区用水取自山区地表水自流汇集的水库水,水质普查中发现水中放射性物质指标严重超标(见表1),水放射性专项调查表明,该水中的放射性核素主要来自地下岩层中放射性矿点,放射性物质随泉水、溪流汇集于水库水之中,点多面广,因此无法从源头解决放射性超标问题,只能在水厂集中处理。 表1 矿区用水水质 采样期 铀(μg/l) 钍(μg/l) 总α比放射性(bq/l) 总β比放射性(bq/l) 枯水 9.1 2.7 0.43 0.22 平水 9.3 2.4 0.27 0.17 丰水 4.7 0.34 0.18 0.14 国标[1] <0.10 <1.00 2 处理方法 城市供水中微量放射性元素的处理不同于放射性废水处理,其特点是放射性水平低、水量大、出水水质要求高[2],国内外对其研究极少。已报道的处理方法有混凝法、离子交换法、反渗透法、多孔固体物质吸附法[3]等,但没有处理方案和处理水中最低 铀含量的资料,且无工程实例。 阳离子交换法的处理效果与水的ph值关系密切,在中性条件下很难达到满意的结果[4];阴离子交换树脂虽然可使铀的去除率达90%以上,但树脂的再生和阻塞问题限制了它的使用[5];反渗透法用于水量大、放射性元素含量低的饮用水处理,无论经济上 还是技术上都不可取,故传统的混凝法可能是降低生活饮用水中放射性核素浓度行之有效的方法[6]。 3 小试 通过对水中放射性物质的γ能谱分析发现,该水中总α放射性主要是由天然放射系、铀系、钍系和锕系的放射性核素引起的,人工放射性元素没有检出。主要放射性核素是238u、234u和226ra,其次为232th、228th以及235u,故降低铀、钍浓度即可使总α比放射性大大降低。 选择市售10种水处理剂并配加聚丙烯酰胺助凝剂进行试验,结果表明净水剂硫酸亚铁(2#)、聚合氯化铝(5#)、聚合硫酸铁(7#)对水中微量铀、钍的去除率可达70%~90%,效果稳定良好、泥水易于分离。 3.1 正交试验 影响混凝沉淀的因素主要有ph值、混凝剂种类、药剂投加量、搅拌时间和沉淀时间等,结合混凝沉淀的实际,选择混凝剂种类(a)、净水剂投加量(b)、助凝剂投加量(c)、沉淀时间(d)作为控制试验的4个因素。试验中始终保持自然ph值、净水剂浓度为5%、助凝剂浓度为0.2%、试验用水量为2.5l进行正交试验。 试验结果表明,各因素的主次关系依次为b、d、a、c。确定助凝剂的投加量为1ml/l、沉淀时间为30min。 3.2 投加量试验 净水剂2#、5#、7#用量对铀、钍去除效果的影响试验结果见表2。 表2 净水剂用量对铀、钍去除效果的影响 净水剂投加量(ml) 2#净水剂 7#净水剂 5#净水剂 铀 钍 铀 钍 铀 钍 出水含量(μg/l) 去除率(%) 出水含量(μg/l) 去除率(%) 出水含量(μg/l) 去除率(%) 出水含量(μg/l) 去除率(%) 出水含量(μg/l) 去除率(%) 出水含量(μg/l) 去除率(%) 1 7.76 28.5 4.52 41.3 1.59 85.3 2.31 70.1 5.8 46.5 2.23 71.1 2 7.04 35.1 2.81 63.6 1.37 87.4 1.29 83.3 1.90 82.8 1.72 77.7 3 5.43 50.0 3.0*9 59.9 1.15 89.4 1.10 85.7 1.32 8.78 1.47 80.9 4 2.78 74.4 2.44 69.3 0.73 93.3 11.6 84.9 1.79 83.5 1.09 86.1 5 5.19 52.2 2.67 65.3 0.61 94.4 1.29 83.3 0.40 96.3 1.07 86.1 6 1.93 82.2 3.05 60.4 7 0.07 99.4 1.58 79.5 8 2.17 71.8 注: 原水中的铀、钍含量分别为10.85、7.71μg/l,试验用水为2 l。 由表2可知,净水剂5#和7#投加量在1.0~4.0mg/l的处理效果都很好,且整体趋势是随着加药量增加水中铀、钍含量逐渐降低。试验结果还表明,净水剂用量过多效果反而不好,其原因是大量的高分子包裹住水中的铀、钍离子形成具有相同性质的混合基团,从而使铀、钍稳定地分布于水中而难以去除。 可见在一个较宽的范围内,用净水剂2#、5#、7#去除水中微量铀、钍效果显著,根据当地供应条件选择5#、7#净水剂较理想,投加量为60~120g/m3,助凝剂投加量为2g/m3。 4 生产试验 根据小试确定的方案进行了平水期和枯水期生产试验,总处理水量为1800m3,流量为12m3/h,连续运行144h,5#和7#净水剂投量为70~90g/m3、助凝剂投量为1.5~2.0g/m3,运行效果稳定,水质达标(见表3),说明本方案可行。混凝沉淀后渣量为85g/m3,渣中放射性物质含量低,总α比放射性为2.4×102bq/l,不属于放射性废物,故可直接填充废矿坑而不会造成二次污染。 表3 生产试验部分水质指标 水样 ph值 浊度 硬度(mg/l) f(mg/l) fe(mg/l) u(μg/l) th(μg/l) 总α比放射性(bq/l) 原水 8.02 18 258 0.75 0.13 0.78 3.36 0.35 出水 7.8 0.5 232 0.66 0.15 0.66 0.85 0.037 国标 6.5~8.5 <3 <450 <1.0 <0.3 <0.1 据试验结果设计了一套10×104m3/d规模的能适应低温、低浊水并能有效去除放射性元素的处理方案,流程如图1所示。 该工程已于2000年建成投产,供水指标达到生活饮用水卫生标准的要求,经核算增加水处理成本0.24元/m3。 5 结语 采用混凝沉淀法处理水中微量放射性物质有效可行、经济合理、工艺重复性好,解决了矿区供水放射性超标的问题。
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简介
职业:江西国化实业有限公司 - 机修
学校:衡阳师范学院 - 化学系
地区:江西省
个人简介:
一件事实是一条没有性别的真理。
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