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给排水工程师
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关于塔填料层高度设计问题?
请教各位,在吸收过程中, 填料塔 高度设计中是不是必须知道溶质溶剂气液平衡数据,相平衡常数才能确定塔顶塔底的传质推动力,从而计算传质单元高度等? 那一般从哪本书或者手册上查到吸收过程的气液相平衡数据呢?
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塔内件验收?
塔内件 验收都应该注意什么问题,主要检查那些方面,如何检查?
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FJX型大流量轴流循环泵?
谁能介绍几个号的轴流 循环泵 厂家呀?
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7月11日工业萘市场早间快报?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 昨日国内工业萘市场交投气氛相对平淡,厂家整体报盘较前期变动不大,下游整体需求持稳,商谈重心在6500-6700元/吨,山东地区成交价格略高,其他市场略显逊色。
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标准法兰计算~~?
JB4701标准法兰,材质选304,SW6计算无法通过,需要加厚, 碳钢 材质则可以过,这种情况怎么处理呢,增加厚度还是改用其它型号?
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求不锈钢冶炼工艺的英文资料?
求 不锈钢 冶炼工艺的英文资料 最近有老外要过来,参观钢厂,谁有不锈钢冶炼的英文资料?谢谢 我还熟悉各个过程。谢谢
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蒸汽参数改了,汽轮机该怎样改造?
各位大侠,请教个问题,现接到个改造项目,原来进汽机参数为:3.43MPa,435℃,现根据业主要求,锅炉出来蒸汽参数为5.4MPa,480℃,进汽机参数我现在设定为4.9MPa,470℃, 汽机为抽凝式,12000kw机组。请问参数改了后,汽机要不要变,特别是内部结构需不需要变动。
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孔板流量计是测量流量的差压发生装置?
孔板流量计是测量流量的差压发生装置: 孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。 孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 智能节流装置是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该 孔板流量计 采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。 涡街流量计 的输出频率与流量成线性关系,当它与调节阀、调节器集成一个控制系统时,相当于一个时滞和时间常数都小到可忽略的一个滞后环节,可视为比例环节,广义对象的特性完全取决于回路中其他环节,对控制系统几无影响,孔板则不然, 金属管浮子流量计 由于它的输出与流量成线性关系,回路增益随着流量而变化 ,虽然利用调节阀的流量特性来补偿广义对象的线性影响,但效果并不明显,因此,必须引入开方器,开方器的引入虽然使广义对象的特性不随工作点而变化,明显改变了调节品质,但在小流量时反应快、灵敏、容易引起系统调节误差增大。 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 一体化孔板流量计 介绍常用电阻材料及其主要性能: 一、常用电阻材料及其主要性能 孔板流量计报道,目前电工仪器仪表中广泛使用的电阻材料有铜锰基合金和镍铬基合金.铜锰基合金有锰铜(包括硅锰铜和锗锰铜).康铜等.镍铬基合金有卡玛(镍铬铝铁)和伊文〔镍铬铝铜).由于这些电阻材料的性能不同,所以在制造电阻时应根据对电阻的具体要求而加以选用。 常用电阻材料的主要参数有以下几个。 1.电阻率 铜锰基合金的电阻率约为0.4 ^-0.5 X 10-6欧·米,而镍铬基合金的电阻率在1.31.5X 10-6欧·米左右,后者约为前者的三倍. 一般地说, 电阻率高的电阻材料适于制造阻值较高的电阻.而电阻率低的电阻材料则适于制造低阻值电阻.有时为了改善电阻的散热条件,需要增加其表面积,可选用电阻率较高的电阻材料来制造阻值较低的电阻。电阻材料确定后,还应根据不同规格的电阻选择不同的线径或不同的厚度。 为了便于计算,电阻材料的生产厂通常向用户提供线材表.这种线材表列出了线材的线径规格,以及每米长度所对应的电阻值和每公斤的线材长度. 2.电阻温度系数 电阻材料的电阻值是随温度变化而变化的, 孔板流量计 把这种函数关系就称为电阻温度系数.大多数多元电阻合金的电阻温度系数可用图5--13所示的曲线表示出来. 在0~70℃的温度区域内,铜锰基合金的电阻温度系数基本上近似为一条抛物线(图5一13中的曲线1),该抛物线峰点所对应的温度在20~50℃之间.它的电阻值与温度的关系可以用下式精确地表达出来: 3、时间稳定性 精密电阻所用的电阻材料应该具有良好的时间稳定性,即它的电阻值不应随时间而有较大的变化。电阻材料的时间稳定性是决定情密电阻时间稳定性的一个先决条件。 4.对铜的热电势 因为在精密电阻的制造和使用中,电阻材料总是要与其他零件(如引出线、接线柱等)连接的,而这些零件绝大多数是用铜制成的.为了避免不同材料之间因温度梯度而导致的热电势,所以 孔板流量计 断定,用来制造精密电阻的主要是在直流下使用的电阻)的电阻材料对铜的热电势不能太大,.锰铜、卡玛和伊文在室温下对铜的热电势都可以做到小于1微伏/℃,而康铜的却高达一40微伏/℃以上. 电阻材料的电阻率、电阻温度系数、时间稳定性和对铜的热电势都直接与材料的成分及其含量有关.精密电阻用的电阻材料应兼顾到各主要性能.表5一9为锰铜、康铜、卡玛和伊文等电阻材料的主要性能对照表。
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10万方储罐施工.需要多少台横焊机,多少台立焊机?
10万方储罐施工.需要多少台自动焊机,多少台横焊机,多少台立焊机?
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索网张拉工艺?
索网张拉工艺 张拉是悬索屋盖结构施工的关键工序。通过张拉使各索内力和索网节点标高都达到设汁要求。只有在边梁混凝土强度达到100%以后守能进行张拉。由于是轻层盖,故不必将张拉与加屋面荷载交替进行。可以在主副索全部张拉完毕后。再铺设檩条和层面板及悬挂吊顶。 张拉工艺中,其关键键环节是张拉顺序、循环次数及张拉力的大小等。针对本工程悬索屋盖基本上具有双向轴对称的特点。张拉顺序原则定为先副索后主索。分别从中心向四周依次进行,在两端各用1台张拉[wiki]设备[/wiki]同步进行张拉。稳定索张拉用YCN-23型千斤顶,承重索张拉用YC-60型千斤顶,均配以高精度0.4级 压力表 。张拉顺序如图8所示。 为尽量使钢索及边缘构件均匀受力,张拉工作原计划分20%、50%、66%、80%、100%共5次循环,然后再进行数轮调整。张拉过程中同时控制内力和节点标高,按照设计人员的意图,张拉以应力控制为主,标高控制为辅。 张拉开始前测试所有标高控制点的标高,发现大部分节点的实际标高均低于设计值。经研究决定第1轮先张拉主索,后张拉副索。在每轮张拉结束后测读所有 传感器 读数,监测索网内力。实际张拉过程中,在第2轮张拉完成后通过分析内力测试数据,发现大部分副索的内力已达到或超过第3轮设计的拉力,故经设计同意,取消第 3轮,直接张拉第4轮80%。最后一轮调整张拉时使用撑脚,张拉顺序为先拉主索,再拉副索。为消除锚具回缩的影响(每端约4mm),调整张拉时微调的方法为张拉力到位后拧紧锚杯外面的大螺母。经过3轮张拉和2轮调整以后,将传感器的测试结果与设计提供的索内力进行比较,并由设计人员认可,达到设计要求,至此张拉结束。 张拉结束以后,逐一将所有节点的夹具、立柱上的剪刀撑拧紧。切断两端多余钢绞线,使其露出锚具不少于50mm。为保证在边缘构件内的孔道与钢绞线形成有粘结,改善锚具受力状况,要进行索孔灌浆和端头封裹。这两项工作一定要引起足够的重视,因为灌浆和封裹的质量直接影响到索网的防腐措施是否有效持久,从而影响到索网的安全与寿命。 灌浆之前,先将孔道两端作初步封闭,并严防索网颤动。灌浆用材料为425号 普通硅酸盐水泥 、饮用水、JM III 混凝土减水微膨胀外加剂,水灰比为0.37。灌浆设备为手动轻型压浆泵,每个孔道要一次连续灌完,直至泌水孔冒浆后方可停止。孔道低处为灌浆孔,高处为泌水孔。最后,用C30细石混凝土将端头与锚具封裹,以防锈蚀。
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谁有冬斯压力开关的中文说明书?
冬斯DUNGS 压力开关 以及 电磁阀 的说明书,或者中文维护等有的话给发份!
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去年底给公司的意见回执,直至今年我离开,无任何回应, ...?
瞎写玩意,不想干就滚蛋,有啥好说的
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急急急!!!谁能帮我选一个aspen里的反应器~~~?
谢谢拉拉,急急急~~~
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湿法炼锌浸出渣挥发窑ZnO品位怎么提高?
一般挥发窑ZnO中Zn品位在55-60,入窑浸出渣品位20-22,焦粒C75以上,不知道怎么将ZnO中Zn品位从窑中出来稳定在60或者58等较高的水平,请高手点拨。
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8Kg手提式干粉灭火器的筒体壁厚应该是多少?
昨天施工方拿来一批新灭火器,外观看着颜色过于鲜艳,焊缝粗糙,胶管根部哟很多裂纹,怕是3.15晚会曝光的贴牌货或者。。。。。。,于是拿了一个打孔后拆卸喷嘴,后用气焊将筒体切割开,用内经千分尺测量壁厚1.5mm,但是网上查了半天,也 没查到 标准应该是多少,不知道各位有没有这方便的标准
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催化烟气硫含量!?
各位,大家讨论下各自催化烟气中的硫含量是多少?我们的是160mg/Nm3左右(二 氧化硫 )。
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看看这是什么?(催化裂化主风机出口线)?
看下图。红色圈内的是什么?
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曼拓导热油有没有人用过?
曼拓导热油有没有人用过,设备厂家推荐的,可没有这个网站
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混合C4烯烃催化裂解制丙烯操作规程?
混合C4烯烃催化裂解制 丙烯 操作规程
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储罐回流口的设置?
储罐回流口应设置在什么高度?是罐壁还是罐顶? 如果设置在罐壁,有没有高度要求,是跟一般的进出口一样高就可以吗? 储罐回流口的设置与罐内物料的性质有关吗?
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简介
职业:九江天赐高新材料有限公司 - 给排水工程师
学校:福州大学 - 电气工程与自动化学院
地区:黑龙江省
个人简介:
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。
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