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我是专科09年毕业生 建筑施工与管理 能报考2级建造师吗?
我是专科09年毕业生(成人高考)专业 建筑施工与管理 从事相关专业5年 能报考2级建造师吗 怎磨报名
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换热器管子漏液求助?
井水不具有很强酸碱性应该没有大问题,你们的压力是多少?这设备用了多长时间?
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CAESAR II 2016 可以和cadworx一起安裝嗎?
CAESAR II 2016 可以和cadworx一起安裝,但要如何共用SPLM呢?
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讨论:头孢曲松钠?
< >请教,国内 头孢曲松钠 合成部分哪几家做得最好,</P> < >无菌部分又是哪几家做得最好,</P> < >我现在接手无菌部分,总觉得比容和流动性做得不理想,有什么好的方法没有</P>
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φ0.15或0.2的孔加工方式?
现在有个项目,需要做一个限流孔板,孔径大小为0.15mm或0.2mm,公差±0.02mm,孔光洁度0.08,我们工厂没有0.35mm以下的钻头,想问一下哪里可以加工微小孔,好像激光方法有点不可行。
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那个学校做精馏塔的设计模拟做的最好,模拟的外文期刊都 ...?
在国内,哪个学校做 精馏塔 的设计模拟做的最好?一般精馏塔的设计模拟法外文期刊都发在哪里啦,谢谢
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安全生产“四慎”?
安全生产“四慎”
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关于舒必利?
< >请问大家一个问题,我做的 舒必利 怎么都是浅黄色的,我用的是 无水酒精 精制,原料都没有问题的,之后还是不行的,请问是不是与它的析晶速度和精制时出问题了.</P>
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消防设计中涉及的仪表设备需要CCCF认证吗?
在消防设计中,涉及到消防给水阀、事故水和雨水切换阀、消防水泵出口阀,选用 电动阀 ,这些电动阀需要CCCF认证吗?
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纤维增强复合管怎么翻译呢?
碰到个不会翻译的,请教论坛的大侠们 纤维增强 复合管 ·这个词怎么翻译呢
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下一个十年将是沸腾床渣油加氢发展的十年?
各位炼油高手,有没有这种感觉,自从2006年21世纪的样板炼油厂海南炼化采用了全加氢流程之后,渣油加氢装置犹如雨后春笋般的开始建设了,四川,广西,上海,金陵,扬子,石家庄。云南,等等,新建炼厂基本采用了固定床的渣油加氢装置,十年过去了,现在的恒力、盛虹的新的流程采用了沸腾床渣油加氢,本人觉得,下一个十年将是沸腾床渣油加氢发展的十年,布置各位高手有没有认同感
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文丘里与真空泵优劣对比?
大家共同探讨一下: 文丘里 与 真空泵 的优劣对比。如:能耗、运行维护、产生的真空度等等以及处理介质纯净度等等。
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锁斗逻辑调试及注意事宜?
锁斗逻辑调试及注意事宜?
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中国石化煤制气专题会在宁波召开?
中国石化新闻网讯(何燕锋 雷永杰 曹红英)3月20日和21日,由中国石化化工事业部主办,**承办的中国石化煤制气专题会在宁波召开。来自化工事业部、科技开发部、气化技术中心、三家水煤浆制气企业(齐鲁、金陵、南化),三家粉煤制气企业,正在建设或筹建的煤制气企业(茂名、中天合创、扬子石化、中安煤化工、川维、中原石化),以及**等单位的共73人参加了专题会。 本次会议共收录24篇论文,并结集出版。专题会以总部2011年度化工板块工作会议精神为指导,总结和交流煤制气装置运行攻关、技术进步、维护管理等方面经验,研讨相关问题,并布置下阶段重点工作。专题会分为专题报告、交流发言和讨论交流三个部分,内容丰富详细,针对性、实效性强。**在专题会上作了“中国石化煤气化技术现状与发展”、“中国石化煤制气装置标定报告”、“典型水煤浆气化装置调研分析报告”、“典型粉煤气化装置调研分析报告”四项专题报告,充分展现了该公司在煤气化、煤制气领域的技术实力,得到了与会人员的高度评价。
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固定层间歇法煤气生产中亟须商榷的几个问题?
固定层间歇法煤气生产中亟须商榷的几个问题 辛 君一(莱阳化肥厂 265202) 2008-08-18 0 前言 近年来拜读了诸多固定层间歇法煤气生产同仁的文著,其中不乏对煤气生产的发展和进步做出过一定贡献的专家级人士的文章,从中受益匪浅。但其中所阐述的观点 部分有所偏颇,有的已落伍于现阶段固定层间歇法煤气生产所具备的基础条件;有的观点所依据条件说明的不够确切。给各企业间煤气生产水平的比对和经验的交流 借鉴造成一定的困难,有感于此,笔者建议业内人士亟待探求统一某些观点, 免得给企业的煤气生产管理工作带来误导。下面就部分观点坦陈拙见与业内同仁共同讨论。 1 煤气与空气的配比 生产1Nm3半水煤气需消耗多少空气,是较多煤气生产理论性文著中所涉及的历史性问题。几十年来传统的观点是:生产1Nm3半水煤气需消耗掉1Nm3空 气,即半水煤气与空气的比值为一比一。此比值是包括空吹、吹风和加氮空气的总量,还是专指吹风阶段空气量,表述的不够清楚。从当时的消耗水平分析,理应是 指吹风阶段空气量。此观点是业内前辈们基于当时的客观条件和煤气生产水平,经过理论计算所得,应当讲在当时属一个较为切合实际的理论数据,对于当时的煤气 生产管理具有一定的指导意义。随着煤气生产从业人员,特别是有较多致力于固定层间歇法煤气生产潜心探索与研究的专业人士的不懈努力,使目前煤气生产的基础 条件和生产水平有了长足进步。尤其是吹风效率的提高和炉内热量损失的降低,使半水煤气与空气的配比更趋经济,也是与时俱进的必然结果。 1Nm3 半水煤气需耗1Nm3空气的观点,目前还被业内广泛紧持,也偶见有个别专家论述 时有了谨慎的修正,但是不够到位。窃认为,部分业内同行对此并没有深入认识,只是由风机铭牌风量大体估算而认为正确,须知空气 鼓风机 的实际鼓风量与其额定 风量存有一定差距。近来,有专家提出,根据当前固定层间歇法煤气生产的实际消耗水平,通过理论推导认为:空气量(包括吹风+空吹+氮空气)/半水煤 气=0.85~0.95;吹风阶段空气量/半水煤气则为0.6~0.8。笔者认为, 目前固定层间歇法煤气生产的较好水平吨氨耗原料煤实物量在1150~1200kg时,上述理论数据较为贴切。 假设按照1Nm3半水煤气消耗1Nm3空气(吹风阶段空气量)的理论计算,那么吨氨空气耗炭的计算则是: 设吨氨消耗半水煤气为3100Nm3,则耗用空气亦为3100Nm3 吹风气生成量: 其中:V1——吨氨耗空气量; 0.79—— 空气中氮气含量; 0.74—— 吹风气中氮含量。 吹风气成份:CO 6%、CO2 16.5%、CH4 0.8%。 吨氨空气耗炭量则: 折合为含碳量75%的实物原料约为550 kg,即按1 Nm3半水煤气耗用1 Nm3空气的理论计算,吹风阶段空气耗炭吨氨即为550kg,可见其吹风效率是何等低下。 2 吨氨耗实物原料量 吨氨原料煤消耗,是大多数企业对煤气生产岗位的一项极其重要的考核指标,也是行业内部各企业间界定比对煤气生产水平高低的重要参照指数。降低原料煤消耗, 更是煤气生产中全力追求的目标。缘于各企业的实际情况不同,致使目前的原料煤消耗水平各企业间差异很大。有的企业报出了吨氨吨煤(实物量)的水平,有的则 高达1500kg以上,导致这种状况的因素大致有: (1) 应当承认各企业煤气生产水平有相当的差距。这是出现上述状况的直接原因。 (2) 用于气化的原料存有很大差别,特别是适用于固定层间歇法气化生产的优质原料日趋紧张的今天,使气化原料呈多样化趋势,有的原料固定碳含量低于50%,而有的高达80%以上。 (3) 合成氨 生产系统中,其它工序的生产水平不同。 (4) 有效气体利用技术水平有差异,有的企业在生产过程中气体损失大,有效回收量少。 (5) 终端产品折氨的标准不统一。 (6) 入炉原料计量不规范。 (7) 生产系统总体管理水平差别较大,若跑、冒、滴、漏现象较为普遍,则原料煤消耗难以下降。各企业间存在上述诸多不同的差异,实难有一个统一确切的衡量 标准。因此,只能根据目前的实际生产水平,大致计算吨合成氨的理论耗炭量,便于各企业结合自身条件和实际状况,科学合理地制定出可行的消耗指标,有利于煤 气生产的稳定和提高。 假设在较为理想状态下,吨氨消耗半水煤气3000Nm3,空气与半水煤气的比值为0.75。 吹风气中CO2 16.5%,CO 5%,CH4忽略不计,按照空气经过床层后的生成物(吹风气)体积增加5%计算,即: 通过以上计算可以看出,在合成氨生产系统较为理想并且吹风效率较高的状态下,只吹风阶段和制气阶段两项,吨氨需消耗固定碳含量为75%的原料1145kg。此数据为理论估算值,不包括灰渣中未燃尽碳和气体带出碳等。 上述计算只是假设一个较为理想状态下的吨氨耗原料煤水平,若有的企业煤气生产中的吹风效率和所用原料固定碳含量极高,则有可能实际消耗水平低于上述计算值,但也不可能出现较大差距,望同仁们报出此数据时应保持理性。 3 炉渣可燃物 炉渣是固体燃料经过煤气炉有效气化后剩余的终端产物,其残碳量的多少,可直接反映出燃料中碳转化率的高低,是界定燃料气化水平优劣的重要指标之一。以前固 定层间歇式煤气炉的气化原料大多以焦炭为主,所以,核定其炉渣残碳量,一般采用返焦率为依据。所谓返焦率是指在排出的炉渣中,能够人工选拣出来的20mm 以上未燃尽焦块与总渣量的比例,要求控制在3%以内为努力目标。随着原料品种的多样化,尤其是型煤用于气化生产,残碳多以粉末或小颗粒形式存在,使之难以 人工选捡。因此,目前多数企业则采用鉴定炉渣中可燃物百分含量的方法界定炉渣质量状况。但从业内人士发表的文章中报出的百分含量相差悬殊,有的低于 10%,有的高达30%,给企业间的固体原料气化水平的比对带来了一定的困难。造成报出结果相差很大的原因大致有如下几个: (1) 概念不够统一。称作残碳量、返焦(碳)率和炉渣可燃物百分含量的均有。 (2) 各企业间所用原料品种不同。比如,在正常情况下,活性较好的原料,其炉渣残碳量易于降低,反之则会升高。 (3) 分析方法存有差异。 (4) 取样方法和程序不同。是单选渣块破碎分析,还是从炉渣堆中混合取样进行总体分析。 (5) 燃料气化水平的差距。 为了便于各企业间比对,建议以如下条件为基础来核定炉渣残碳量的高低:首先做到概念的相对统一。针对目前企业的总体原料状况(烧用焦炭的企业已不多),其 炉渣残碳量采用可燃物百分含量作为衡量概念,似为确切。炉渣中所具有的可燃物质含量与灰渣总量的百分比例,称为炉渣可燃物百分含量,简称可燃物含量。其 次,统一规范炉渣取样标准和程序。一般来讲,在所排出的炉渣中多点取样混合搅拌后选取样渣较为合理,不应片面地采取渣块或单取灰末,否则,会失去炉渣分析 的价值。再则,务必严格按照统一规范的化验分析方法和步骤,按部就班地实施操作,以求获得较为准确的结果。炉渣可燃物含量到底多少为标准呢?笔者认为,根 据原来行业内的执行标准,结合目前的固定层间歇法煤气生产的气化水平,炉渣可燃物含量控制在15%以内,应是较为切合实际和合理的,降至10%以内则只能 作为努力的理想值。从事20几年的煤气生产经验认为,烧用型煤或阳泉方向活性较好的块煤,炉渣可燃物降至并稳定于15%以内是可及目标。但像晋城方向的高 强度块煤(一般其固定碳含量较高),其炉渣可燃物含量降至15%以内则难度较大。 4 上、下行煤气温度之和 上、下行煤气温度之和,是近两年来见诸于较多文集中的新概念。业内人士主要是用来衡量炉内热量损失的多少。这种学说应该讲是有道理的,对于各企业间的相互 比对和借鉴具有一定的意义。但是笔者也对有的文章中报道的数据有些惑解。比如,上、下行煤气温度之和低于380℃,并且还可以保持较高的气化强度。本人认 为,这个结果不是与上、下行煤气温度的取值标准有关,就可能是某些条件较为特殊而得,如炉体选用全夹套、采用饱和蒸汽、测温位置不同或:工艺阀门配置方位 有别(上行煤气阀在炉口之上)等。 为了方便各企业间相互比较,需从上、下行煤气温度分别阐述。 上行煤气温度是煤气炉运行过程中主要参照和控制的指标之一。上行煤气温度的高低,主要取决于炉内气化状况、负荷大小、燃料性状以及入炉蒸汽温度等。一般情 况下,上行煤气温度不应低于下吹入炉蒸汽温度。上行煤气温度测温点,一般安装在上行煤气管离炉体约1500 mm左右处。此点所显示的温度主要与上行煤气(包括吹风气)温度有关,它可直接反映出上行煤气带出显热的变化。另外,它还与测温 热电偶 插入深度有关。 下行煤气温度,是正常操作中的重要依据和需严格控制的主要指标。下行煤气温度的高低,主要取决于灰渣层的厚度、成渣率的高低、气化层的位置和炉内状况等因 素。下行煤气温度测温点,一般设计安装在下行煤气管道距炉体约1500 mm左右处,此处温度主要与下行煤气温度有关,它可直接反映出下行煤气带出显热的变化。此测温点所显示的温度是下行煤气的外送温度,但蒸汽温度过高或过 低,对它也有一定的影响。比如,蒸汽带水或蒸汽温度高于正常的下行煤气温度等。 统一标准,便于比对,是本文的主旨。欲使上、下行煤气温度之和指标,能够真正起到促进煤气炉操作控制的作用,除去上述测温点安装位置外,还须统一如下先决 条件:合理选取上、下行煤气温度数值。上行煤气温度的选取,采用人工加炭方式的操作,可选取每次加炭周期内均值循环中的峰、谷平均值。比如,每次加炭周期 为13个工作循环,可取第7个工作循环的平均值。若第七个循环峰值为280℃,谷值为250℃,则宜取265℃,采用自动加炭装置的操作方式,则取每个工 作循环的峰、谷均值即可。上行煤气温度在每个工作循环中所显示的峰值,是在上吹制气阶段结束时;谷值则是下吹制气阶段结束时。下行煤气温度的取值亦按其每 个工作循环的峰、谷均值为执行标准。下行煤气温度的峰值,在下吹制气阶段结束时,谷值为上吹制气阶段结束时。 上、下行煤气温度之和,易受到多因素的共同影响,难以确切表述,除去炉况本身的影响之外,大致有煤气炉的运行负荷影响,一般上、下行煤气温度和与其运行负 荷成正比;所用燃料品质和粒度,如原料湿度过大上行煤气温度会偏低,较大粒度焦炭或块煤作为气化原料时,上行煤气温度则会偏高;蒸汽温度则与其有着直接影 响;炉膛高度的影响,炉膛偏高,上行煤气测温度远离火层,气体外送时有所下降,反之则可稍高。总之,就目前Ф2000mm系列固定层间歇式煤气炉及传统流 程配置的生产系统,炉况正常情况下,一般控制上行煤气温度在220~260℃之间、下行煤气在180~220℃之间较为适宜,即上、下行煤气温度之和在 400~460℃。低于此值,说明煤气炉负荷偏低:高于此值,则视为炉内热量损失偏大。偏低或偏高,均非经济运行。一般情况下,煤气炉的上、下行煤气温度 之和过低,难以保持较高的气化强度。 5 生产负荷 所谓煤气炉的生产负荷,即煤气炉的生产能力。实际操作中通常以入炉风量来控制煤气炉负荷的大小。在吹风率一定的情况下,是以吹风时间长短作为调节手段的。正常情况下,常以煤气炉的气化强度衡量生产负荷的高低。 气化强度,即单位面积时间内产气量的多少,单位常以m3/m2.h来表示。在时下较多的文著中,时常出现以煤气炉的气化强度来显示气化水平,并大有树立气化强度标准,使之成为各企业奋斗目标之势,以在下愚见,似有欠妥。 气化强度的选择和确定常受如下因素制约: (1) 煤气炉高径比的影响。拥有相对较高的炉膛,有利于气化层厚度的提高,从而能够适应于较大气化强度的需要。 (2) 燃料性质的影响,选用固定碳含量高、灰份含量低、化学活性好及灰熔点较高的优质原料,是提高气化强度的根本基础,燃料总体质量差,则难以维持炉内高气化强度下的物料平衡。 (3) 加炭方式的影响。采用人工加炭方式煤气炉的气化强度,由于加炭间隔周期的制约,一般情况下,要比其它条件相同的采用自动加炭方式的煤气炉偏低(炉径越大表现越突出),人工加炭方式的加炭间隔时间不宜低于30min。 (4) 炉箅性能的影响。选用的炉箅破渣、排渣能力强,利于煤气炉在较高气化强度下稳定运行,反之,若炉箅性能较差或使用时间较长使破渣排渣能力下降,则会阻碍气化强度的提高。 (5) 空气鼓风机性能的影响。气化强度的高低,空气鼓风机的性能是关键因素,配套性能适宜的风机,是煤气炉在高气化强度下稳定运行的基础。若选择配置的空 气鼓风机风量、风压偏小,势必需以延长吹风时间来提高气化强度,而吹风时间过长,则会直接导致吹风效率的下降和原料煤消耗的升高,并缩短了制气时间,即提 高气化强度极为困难;如配套风机风量、风压过大,又没有有效的手段控制吹风强度,则会使炉内燃料层吹翻,带出物增多,以致炉况难以稳定。 (6) 后续工序用气量的影响。由于煤气炉台数的限制,后续工序用气量过大,势必需相应提煤气炉的气化强度,以尽量满足气量需求,但是不一定是经济制气。 (7) 系统阻力的影响。系统阻力偏大,直接制约吹风效率和制气效率的提高,影响煤气炉的气化效率,难以实现较为理想的气化强度。 煤气炉气化强度过高,易造成操作弹性降低,炉况稳定性差,灰渣层过薄导致炉下温度偏高,对炉下设备,炉箅毁坏加剧而缩短其使用寿命;炉上、炉下温度偏高, 气体带出热量增多,造成显热损失增大;气化强度过大,须有相应较大的上、下吹蒸汽入炉量,由于气流速度的增大,不但会造成蒸汽分解率的下降,而且显著增加 了气流的带出物。 煤气炉气化强度过低,虽然有利于煤气炉的稳定运行,但是不符合经济运行的原则。后续工序用气量一定的情况下,选择确立煤气炉气化强度过低,即需增加煤气炉 启用台数来弥补产气量的不足。毋庸讳言,固定层间歇式煤气炉本身热量转化率偏低(较好的一般在70%左右),增多煤气炉启用台数,热量损失即相应增大。另 外,气化强度过低,气化层厚度偏薄,气体质量往往较差。 各企业间的煤气生产条件千差万别,煤气生产管理人员断不可罔顾自身实际,盲目追求过高的气化强度,须秉持求是的科学态度,根据各自系统特点,选择确立适宜的气化强度,确保煤气炉的经济稳定运行。 煤气炉气化强度的确立应遵循以下原则:一、留有调节余地,拥有操作弹性。我们知道,固定层间歇法煤气炉生产受外界因素影响太多,燃料品种的变化、蒸汽压力 和温度的波动以及气温对空气密度、温度的影响等,都决定了不宜选择临界极限的过高煤气炉气化强度。二、保持供气相对富余,便于应对一切设备社会性故障和意 外情况,确保生产稳定。三、利于煤气炉的稳定运行和经济运行,这是确立煤气炉气化强度的关键。只有保证煤气炉的稳定经济运行,才能实现煤气生产的高产低 耗。 惶恐间冒昧所陈诸观点,有的与传统观念观点相悖,有的与同行朋友、专家的看法有异,如有犯颜之处,敬请鉴谅。真诚在欢迎同仁提出指导意见,将甚为感激。
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求助Aspen介绍?
第二个问题:都是换热的计算软件。第一个:请看Aspen用户指南。
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气缚 电机功率?
高速泵会出现气缚现象吗? 如果出现气缚,会有什么表现:包括出口压力,流量,电机负荷。。。。
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l氯酸盐的分析方法?
在我们厂盐水中的 氯酸盐 是用 硫酸亚铁 与其反应后,用 高锰酸 钾来滴定剩余的亚铁的,能大致判定盐水中氯酸盐的含量
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注册化工工程师基础通过有成绩单么?
注册化工工程师基础通过之后有成绩单下发么?
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硅烷用什么运输?
硅烷 用什么运输?
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职业:江西禾益化工股份有限公司 - 机修
学校:湖南文理学院 - 化学化工系
地区:福建省
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