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氯碱中危险气体探测仪的使用?
氯碱中危险气体探测仪的使用大概有那些点,行业里一般使用那些种类的.使用寿命基本在多久
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这个格氏试剂为什么难加成?
现做2,3-二 甲基苯乙醇 ,以2,3-二甲基溴苯为原料,制成 格氏试剂 ,较容易反应,但是和乙酰氯或者乙酸酐加成时,只能反应到40%左右,乙酸酐1.5MOL。用乙醛也只能反应到45%左右。哪位能帮我分析一下吗?另听说可以用邻二甲苯直接付克反应得到,不知要用什么催化剂和溶剂。2,3-二 甲基硝基苯 就是用邻二甲苯直接硝化得到的。先谢过了。
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加氢裂化基础?
1.2加氢反应基础 1、什么叫多相催化剂作用?多相催化反应?什么状态下能使反应处于接近理想和高效状态? 在石油工业中广泛采用固态催化剂,而反应则往往是气态液态和气液共存的状态,催化剂和反应均有明显的相界面,这种情况称为多相催化剂作用。在多相催化情况下发生的反应为多相催化反应。如加氢裂化反应催化剂为固态,原料为液态和气态,它所发生的催化反应为多相催化反应。 固定床多相催化反应,只有在接近活塞流的状态下进行,才能使化学反应过程处于接近理想和高效状态。只有当固定床反应器的物流近似于活塞流且径向温差又很小时,工业装置操作参数的变化对转化深度、产品分布和质量产生的影响,才具有典型性和规律性,才能较好代表化学过程的真实情况。反之,如果存在着严重的返混、沟流、径向温差大等反应工程问题,则操作参数如温度、压力、空速、氢油比等对反应过程的影响将与理想情况相偏离。 2、加氢裂化定义 加氢裂化是重油深度加工的主要技术之一,即在催化剂存在的条件下,在高温及较高的氢分压下,使C-C键断裂的反应,可以使大分子烃类转化为小分子烃类,使油品变轻的一种加氢工艺。它加工原料范围广,包括直馏石脑油、粗柴油、减压蜡油以及其他二次加工得到的原料如焦化柴油、焦化蜡油和脱沥青油等,通常可以直接生产优质液化气、汽油、柴油、喷气燃料等清洁燃料和轻石脑油等优质 石油化工 原料。 为了便于统计,美国油气杂志将转化率大于50%的加氢过程称为“加氢裂化”。在实际应用中,人们习惯将通过加氢反应使原料油中有10%—50%的分子变小的那些加氢工艺称为缓和加氢裂化。通常所说的“常规(高压)加氢裂化”是指反应压力在10.0MPa以上的加氢裂化工艺;“中压加氢裂化”是指在10.0MPa以下的加氢裂化工艺。 加氢裂化反应中除了裂解是吸热反应,其他反应中大多数均为放热反应。总的热效应是强放热反应。 3、脱硫反应特点 含硫化合物的C-S键是比较容易断的,其键能比C-C或C-N键的键能小许多(C-S键能为272kJ/mol,C-C键能为348kJ/mol,C-N键能为305kJ/mol),因此在加氢过程中,一般含硫化合物的C-S键先行断裂而生成相应的烃类和硫化氢。 各种硫化物加氢脱硫反应活性与分子大小和结构有关。①分子大小相同,则脱硫活性:硫醇>二硫化物>硫醚>噻吩类。②类型相同,则:分子量大结构复杂的硫化物<分子量小结构简单的硫化物。 噻吩<四氢噻吩≈硫醚<二硫化物<硫醇 噻吩类:噻吩>苯并噻吩> 二苯并噻吩 ; ③噻吩类衍生物:多取代基<少取代基<无取代基;取代基数量相同,则:与硫原子位置远>与硫原子位置近(空间位阻)。 加氢脱硫热力学特点加氢脱硫是放热反应,在工业操作条件下(不大于427℃),反应基本不可逆,不存在热力学限制,但随着温度的升高,某些硫化物的反应受热力学影响,平衡常数变小,对反应不利,故较低的温度和较高的操作压力有利于加氢脱硫反应。 其它杂原子对加氢脱硫影响:其它杂原子与溶剂一样对加氢脱硫有阻滞效应,主要通过与硫化物对活性位竞争吸附,阻滞加氢脱硫反应,尤其是碱性氮化物对脱硫反应影响最大。 深度脱硫的主要问题是噻吩类物质,平衡常数小,反应温度高(4,6- 二甲基二苯并噻吩 在420℃温度下脱硫率不足60%)。噻吩类硫化物的反应活性最低,而且随着其中环烷环数目和芳香环数目的增加,其加氢反应活性下降,到二苯并噻吩时最难。脱硫反应速度一般随温度上升而加快,脱硫转化率提高(化学平衡常数在627℃以前均大于0)。对于噻吩脱硫反应,压力越低,温度的影响越明显;温度越高时,压力的影响也越显著。对于噻吩而言,若想达到深度脱硫的目的,反应压力应不低于4MPa,反应温度应不高于700K(约427℃)。噻吩硫化物脱硫有两条途径:①加氢饱和环上的双键,然后开环脱硫;②先开环脱硫生成二烯烃,然后二烯烃再加氢饱和。一般认为这两种反应均发生。噻吩的加氢脱硫反应是通过加氢和氢解两条平行途径进行的,由于硫化氢对C-S键氢解有强抑制作用,而对加氢影响不大,因此认为,加氢和氢解是在催化剂的不同活性中心上进行的。 4、脱氮反应特点 加氢脱氮的作用是:一、将原料中的氮脱到符合工艺要求的程度,以便充分发挥加氢裂化催化剂的功能;二、生产符合规格要求的产品(油品安定性等使用性能与氮含量有关)。 碱性氮化物脱氮反应的速率常数差别不大(在一个数量级),其中以喹啉脱氮速率最高,随着芳环的增加,速率有所降低。不同氮化物受空间位阻的影响大致相同。在脱氮反应时氮化物不是通过氮原子的端点吸附到催化剂表面的,而是通过芳环的π键吸附到催化剂上,在C-N键氢解前,先进行杂环的加氢饱和。因此,脱氮反应应该是先进行加氢饱和芳环,再进一步开环脱氮。所以加氢脱氮比加氢脱硫氢耗更高。 含氮化合物的加氢活性特点是:单环氮化物加氢活性:吡啶>吡咯≈苯胺>苯环;多环氮化物:多环>双环>单环;杂环>芳环。 含氮化合物加氢反应在热力学上特征是:在加氢过程常用温度范围内,加氢反应平衡常数小,且杂环加氢反应是放热反应,温度升高对杂环的加氢饱和不利;但对在这一温度范围属于热力学控制的杂环氮化物的氢解和脱氮反应是有利的。总之,在较低反应温度下操作,平衡有利于环加氢反应,但此时氢解反应速率较低,总的加氢脱氮速率较低;随着反应温度上升,一方面氢解速率提高,有利于脱氮速率提高,另一方面则是加氢反应平衡常数下降杂环加氢产物浓度减小,从而导致总的脱氮速率下降。因此,温度升高,总的加氢脱氮速率会出现一个最大值,在此之前,反应受动力学控制,之后受热力学控制。在某些情况下杂环氮化物与其加氢产物的热力学平衡能够限制和影响总的加氢脱氮速率。以吡啶为例,随着反应温度的升高,吡啶加氢饱和后的中间产物哌啶氢解的反应速率常数增加,但是达到一定高的温度后,由于哌啶的平衡浓度下降造成的影响大于哌啶氢解反应速率常数增加的影响,因而总的加氢脱氮反应速率下降。达到最高转化率的温度与操作压力有关,压力越高达到最高转化率的温度也越高,这个特点与多环芳烃加氢的特点非常相似。只有在相当高的压力下,吡啶与哌啶之间的平衡限制才可以忽略。低温高压有利于杂环氮化物的脱氮反应。 其它杂原子的存在对加氢脱氮影响较小,是由于氮化物在活性位的吸附平衡常数比其它杂原子大得多,其它杂原子对加氢脱氮反应的阻滞效应很小,相反,噻吩、硫化氢的存在,在高温条件下还会促进C-N键的氢解反应。以噻吩对吡啶脱氮的影响为例:在低温下由于竞争吸附使吡啶的加氢反应受到中等程度的抑制;在高温下因HDS反应生成硫化氢促进了C-N键断裂速度,从而使总的HDN反应速度增加。但是氮化物之间的自阻滞和彼此阻滞效应要明显得多。
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FCC金属钝化剂问题?
催化的盖德,有用DMP-1 催化裂化 双金属钝化剂 的吗? 我们用的这种 钝化剂 ,经常堵塞 过滤网 ,隔天就要拆开清洗,太麻烦了, 请问有知道原因以及处理方法的吗? 谢谢 [ ]
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关于XRD特征峰的分析?
如图所示,在2θ=13.18°, 19.46°, 以及25.70°处分别出现了明显的特征峰,以及2θ约在42°处出现了较不明显的峰,请问(1)在特征峰处分别为什么物质???(2)42°处的峰需要考虑吗?或者在PDF卡片相关方面也欢迎交流,非常感谢! 1-1 XRD.png
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#XRD
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斗式提升机设计中电机选型需要考虑的因素,河南斗式提升 ...?
斗式提升机作为矿山、煤炭、化工、粮食、电力、冶金等行业物料垂直输送的重要装备,在各企业生产线发挥着重要的作用。因此,您在选购时一定要选择有技术实力,产品质量过硬的斗式提升机厂家的产品。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的 河南斗式提升机生产厂家 ,鹤壁通用运用先进的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性,具体型号有TB 板链斗式提升机 系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD胶带斗式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及 钢丝胶带斗式提升机 等。 鹤壁通用斗式提升机 具体型号有 TB 板链斗式提升机系列、 NE 板链斗式提升机 系列、 NSE 板链斗式提升机 系列、 TD 带式提升机系列、 TH 环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。本文鹤壁通用为您介绍斗式提升机设计中电机选型需要考虑的因素。 在斗式提升机电动机的选择上需要考虑到电动机的类型、结构形式、转速和型号。在电动机类型及结构形式的选择上需要考虑现场电源是直流电还是交流电,所处工作环境的温度、条件的等,电动机工作的时间长短,是连续性工作还是间歇性工作,以及电动机载荷大小、性质、启动性能和是否有过在情况。一般工业上会倾向于选择结构简单、价格低,操作维修方便的三相交流电机。 在设备的转动惯量和启动力矩比较小的时候,可以选用Y系列的三相交流异步电动机;在需要经常启动、制动和反转,间歇性工作或短时间工作的情况下,对于电动机的转动惯量比较小,过载能力要求大,需要选用起重或冶金专用的YZ、YZR系列 三相异步电动机 。在电动机的结构方式上,可以根据工作的条件来选择使用开启式、防护式、封闭式还是防爆式。 斗式 提升机可以采用的电动机同步转速有3000、1500、1000和750转每秒,一般情况下,电动机的同步转速越高,磁极对数就越少,外廓尺寸也越小,价格越低。相反的,电动机同步转速越低,外廓尺寸越大,造价也越高。如果提升机要求的工作机速越高,则选用高速的电动机;如果工作机速比较低,可以选用低速电动机。如此时选择高速电动机的话,设备的总传动比会增大,导致了传动结构复杂,整套设备造价昂贵。因此,我们在确定电动机的转速的时候要全面的分析。 斗式提升机电动机功率的确定离不开载荷大小、工作时间长短和发热多少。提升机电动机功率的选择对于电动机的正常工作有非常大的影响,也会对提升机所产生的经济效率有所影响。如果功率选的过小,不但不能保证提升机的正常工作,而且长时间的过载运行会使得电动机提前损坏。如果功率选的大,电动机会长期在不是满载的情况下运行,设备效率和功率都造成了极大的浪费,而且,大功率电动机的造价也不菲。 长期连续工作的设备可以根据电动机所需要的功率来进行选择,使电动机的功率略微大于所需功率机壳。 鹤壁市通用机械电气有限公司 即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。 如需转载,请注明出处: 鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com 。
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化工厂如何才能真正做到安全隐患自查?
查安全隐患、查设备隐患
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常压塔顶注有机胺中和缓蚀剂会影响汽油的品质吗?
各位盖德,请问有没有常压装置注有机胺 中和缓蚀剂 的,听说有机胺会对后面 汽油 碱洗产生影响,看很多文章都是注有机胺,有机胺在现场到底有着效果怎么样,副作用是什么?谢谢了!
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卧式多级泵的检修?
我公司有部分卧式 多级泵 ,两侧是双机封, 15#白油 润滑。经常出现 白油 泄漏的问题(新泵没怎么用)。上次厂家人员修理后又有此情况(尾端),拆检后发现轴承有高温变色的情况,是不是轴承间隙过小造成的?多级泵轴承间隙和转子串量如何调整?哪位盖德有卧式多级泵的检修资料啊
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三级往复式新氢压缩机级间水冷一般采取什么型式?
新氢入口2MPaG,第三级出口12MPaG 还请高人指教 谢谢了
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往复式压缩机在没有开进气阀的情况下运转对压缩机本身有 ...?
那样的话,后果是很严重的,会造成进口管线及 缓冲罐 抽瘪,阀门损坏,损坏机体,造成严重的设备事故。
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求助各位大虾米了。。。。?
兄弟遇到个麻烦求助各位大虾。。 在PID图中 铂电阻 远传 温度表 示方法。 流量既可就地显示又可远传到DCS的表示方法。 远传压力的表示方法,就地显示的表示方法。 一般在图中压力就是个圈P就表示了测压力的点,但是带远传到DCS如何表示????谢谢各位大虾。。。
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MTBE甲醇回收塔操作压力提高0.035兆帕,温度变化多少?
有考虑压力升高后的影响吗?
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设立安全评价与安全设施设计专篇的关系?
设立安全评价与安全设施设计专篇有什么关系?觉得现在的专篇都是在抄设立评价中的内容。不能显示出设计单位的水平。
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#安全评价
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不要以为自己聪明,就能够将石英粉客户当猴耍?
最近这段时间,有一个同行,经常从我这里拿 石英粉 。然后加价之后再卖给自己的客户,自己转手之间,就赚得一笔客观的利润。 同行自以为做的很隐秘,但是时间久了,也被他的客户渐渐的觉察到了。最终,找到了我们公司,撇开同行,直接在我们这里拿石英粉。并且,终止了和同行的合作。 能够做生意,并且混的风生水起的人,都不是傻子。不能以往自己很聪明,就把客户当成猴耍,把客户当成冤大头。这样做的结果,最终只能是失去客户。 做生意,要讲究诚信。不能用欺骗客户。合作互利,双方共赢,这样生意才能做的长久。
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求从钼棒(杆)到线切割钼丝的详细生产工艺?
求从 钼棒 (杆)到线切割钼丝的详细生产工艺。 最好有设备、人员、工艺参考、具体操作等。
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求助朋友:关于DCS画面上的几个单词?
都是英文缩写,查看HONEYWELL的英文资料就可以!
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裂解炉横跨段温度高的原因是?
裂解炉横跨段温度高的原因是: 空气 过量( ) 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 正确+5 解释+10
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拼版封头是否需要制备产品试板?
我公司制作一台普通 压力容器 ,材料Q345R,封头由于展开直径大,采用拼版焊接,在封头厂采用的为热压成型,热压温度大概为900度左右,按照容规及GB150要求改变或改善材料力学性能需要制备产品试板,不知道大家遇见过这种问题没,是否需要进行产品试板制备,请教高手回答。
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双金属氧化物团簇甲烷C-H活化?
Room- temperature methane activation by a bimetallic oxide cluster AlVO4+?? Chem. Phys. Lett. 2010 489 25-29? ?? ? 整个地壳中存在大量 甲烷 (天然气),人们一直致力于研究将甲烷(CH4)生成具有高活性的自由基CH3?的反应机理,因为这是氧化脱氢和甲烷双聚合的关键一步,通过这一步,才有可能实现甲烷转变为更有价值的醇、醛和汽油等。然而,选择性甲烷C-H活化已经成为合成高附加值产品最具有挑战性的难题,因为甲烷是烷烃里最稳定的,具有大的电离能,宽HOMO / LUMO间隔,高pKa值,微小的电子亲和能,没有永久偶极矩等等。上述论文在国际上率先产生了一系列钒铝双 金属氧化物 阳离子,将过渡金属V和主族金属Al结合于一个 氧化物 团簇中,这些团簇表现出独特性质。通过AlVO4+与甲烷的反应,从理论和实验结合上确认了AlVO4+室温下使甲烷脱氢反应的存在。通过DFT研究发现未配对电子并未局域在过渡金属对应的V=O一端,而是局域在主族元素对应的Al-O部分的端氧O上。
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简介
职业:九江善水科技股份有限公司 - 设备工程师
学校:福州大学 - 机械工程及自动化学院
地区:吉林省
个人简介:
良好的健康状况和高度的身体训练,是有效的脑力劳动的重要条件。
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