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决定考一级建造师了?
决定考一级建造师了 ,开始复习了,有没有一起努力的兄弟。加油!
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最新国产5万吨三胺装置的消耗?
目前,采用最新国产技术建成的5万吨 三胺 装置的 尿素 、蒸汽、电力、循环水等主要消耗如何?请了解情况的朋友们介绍一下。
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转子泵出口压力表为0KPA?
成品罐区, 转子泵 出口 压力表 压力显示为0KPA,压力表正常,调小回流管线的阀门,压力还是一样(0KPA),当打开压力表前面的阀门(取样口),压力表压力上升了并稳定了,为什么会这样?
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如何在hysys里面定义换热器出口温度在气体露点以上呢?
如题,在做 hysys 模型的时候,一股气体物流经过 换热器 进行冷却,现在想控制热物流的出口温度比它dew point高出10摄氏度,怎么进行定义呢? 谢谢
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关于催化解析塔的问题?
本装置的解析塔底重沸器用的是低压蒸汽, 凝结水 外送。天冷时总是水击,容易损坏设备,有没有好的方法可以解决问题啊?
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什么材料在遇潮情况下会变色?
< >请教各位大虾,什么材料在遇潮情况下会变色?</P>
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你们单位高压柜作防跳跃?
我单位因操作电缆故障,高压柜跳跃动作,烧进口板子20块,大家检查一下吧
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实验室有两氮气瓶,总担心泄露,有啥经济的办法监控它?
预算500,可行?
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涡街流量计接线问题?
一个小厂出的 涡街流量计 ,说明书找不到了,看下这些端子什么意思!现在电池没电了,想接个24V的电 接到哪个端子上?谢谢 大侠的回答!
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如何在同一个系统当中采取不同的热力学方法?
由于不同的热力学方法,对焓熵的初值设定不一样,如果直接在同一个流程当中使用不同的热力学方法,会对物流的温度压力产生影响。 同一个流程中,前后工段体系环境不一样,需要选择不同的热力学方法,那如何在同一个系统中采用不同的热力学方法呢? 比如SRK计算气相循环,遇到冷却冷凝后,该体系属于醇类极性较强的体系,换用alc进行计算,这样前后就会发生激变,如何处理这个问题?
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溶解性总固体测定?
关键词:溶解性总固体测定 食品检测 蔬菜农药残留检测 岩石成分分析 1 .引导问题 溶解性总固体 (total dissolved solids , TDS) 是生活饮用水监测中必测的指标之一,它可以反映被测水样中无机离子和部分有机物的含量。 不同地理区域由于矿物可溶性不同,溶解性固体可在较大的范围内变化。水中含过多溶解性总固体, TDS 水平大于约 1000mg/L 时,饮用水的口感发生明显变化,并越来越不好,会有苦成的味觉并感受到胃肠的刺激。高水平的 TDS 也会在配水管道、热水器、锅炉和家庭用具上结出很多水垢,其他离子如铜、硝酸盐、砷、铜、铝、铅等有毒物质的含量也可能升高。 2 .方案描述 水样经过滤后,在一定温度下烘干,所得固体残渣称为溶解性总固体,包括不易挥发的可溶性盐类 (Ca2 +、 Mg2 +、 K +、 Na +、 HCO3 ﹣、 SO42 ﹣;、 Cl ﹣等 ) 、有机物及能通过滤器的不溶性微粒等。 烘干温度采用 105 ℃± 3 ℃,但 105 ℃的烘干温度不能彻底除去高矿化水样中盐类所含的结晶水,采用 180 ℃± 3 ℃的烘干温度,可得到较为准确的结果。当水样的溶解性固体中含有多量氯化钙、硝酸钙、氯化镁( http://www.rmhot.com/mainfiles/rmlist.asp?addkey=yes&key=%u6C2F%u5316%u9541 )、硝酸镁时,由于这些化合物具有强烈的吸湿性使称量不能恒定质量,此时可在水样中加入适量碳酸钠溶液得到改进。 3 .方案实施 (1) 试剂 碳酸钠溶液 (10g/L) :称取 10g 无水碳酸钠 (Na2CO3) ,溶于纯水中,稀释至 1000mL 。 (2) 仪器 滤膜 ( 孔径 0 . 45 μ m) 及相应滤器;水浴锅;电 恒温干燥箱 ;玻璃干燥器 ( 硅胶干燥剂 ) ;瓷蒸发皿 (100mL) ; 电子分析天平 。 数显恒温水浴锅 使用:水箱应放在固定的平台上,电源电压必须与本产品要求的电压相符,电源插座应采用三孔安全插座,必须安装接地线。使用前应先将水加入箱内,水位必须高于隔板,切勿无水或水位低于隔热板加热,以防损坏加热管。插上电源,将控源设定旋钮调至所需要的温度刻度.绿灯亮表示升温,红灯亮表示定温。注水时不可将水放得太满,以免水沸腾时流入隔层和控制箱内发生触电,不用时最好将水及时放掉并擦干净,保持清洁,以利于使用寿命。控温系统是经过精心调校达到的,设有专用设备,用户不可随意调动机内元件,否则影响精度。 (3) 检验与结果 溶解性总固体 ( 在 105 ℃± 3 ℃烘干 ) :将蒸发皿洗净,放在 105 ℃± 3 ℃烘箱内 30min ,取出,于干燥器内冷却 30min 。在天平上称量,再次烘烤,称量,直至恒定质量 ( 两次称量相差不超过 0.0004g) ,将水样上清液用滤纸过滤,用无分度吸管吸取过滤水样 100mL 于蒸发皿中,如水样的溶解性固体过少可增加水样体积。将蒸发皿置于水浴上蒸干 ( 水浴液面不要接触皿底 ) ,将蒸发皿移入 105 ℃± 3 ℃烘箱内, 1h 后取出,干燥器内冷却 30min ,称量。将称过质量的蒸发皿再放入 105 ℃± 3 ℃烘箱内 30min ,干燥器内冷却 30min ,称量,直至恒 定质量。 溶解性总固体 ( 在 180 ℃± 3 ℃烘干 ) :将蒸发皿洗净,放在 180 ℃± 3 ℃烘箱内 30min ,取出,于干燥器内冷却 30min 。在天平上称量,再次烘烤,称量,直至恒定质量 ( 两次称量相差不超过 0.0004g) 。吸取水样 100mL 于蒸发皿中,精确加入 25 . 0mL 碳酸钠溶液于蒸发皿内.混匀,同时做一个只加 25 . 0mL 碳酸钠溶液的空白,计算水样结果时应减去碳酸钠空白的质量,溶解性总固体计算如下 ρ (TDS)= ( m0 ﹣ m1 )× 1000 × 1000/V 式中 ρ (TDS) ——水样中溶解性总固体的质量浓度, mg / L ; m0 ——蒸发皿质量, g ; m1 ——蒸发皿和溶解性总固体的质量, g ; V ——水样体积, mL 。 4 .质量控制与检查 人工合成样含可溶解性总固体 436 . 4mg / L 在 103 ~ 105 ℃烘干下测定的相对标准偏差、 相对误差以及水源水浓度范围 100 . 8 ~ 1575mg / L 的加标回收率应在允许差范围。 5 能力要求 (1) 了解溶解性总固体检验任务的来源,能描述检验方案。 (2) 学会水浴加热和蒸发操作。 (3) 学会溶解性总固体分析质量控制的方法。 (4) 能够准确计算 TDs 值,分析其对水质和水处理的影响。
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求助speripol工艺上引起操作性降低,产能下降的原因?
盖德各位达人,现在小弟有个问题,就是Spheripol 聚丙烯 装置上,如果装置操作性降低,必须通过降低产能来运行的可能原因有哪些?
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锅水碱度上升快如何处理?急!!!?
锅水碱度上升过快,排污量太大该如何处理?各位朋友支支招!
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讨论冶炼行业的节能减排?
目前,金属冶炼行业发展较快,请大家讨论一下冶炼行业的节能减排情况及有效措施。
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压缩机甩油环的作用是什么?
压缩机 甩油环的作用是什么
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寻找利用波美比重计进行在线监测的仪器仪表系统!?
寻找 无机盐 行业,利用波美 比重计 进行在线监测的仪器仪表系统!
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风机叶轮磨损的防止及解决方法?
风机叶轮磨损 的原因 在水泥行业中,生料立磨循环风机经常发生叶轮磨损的现象。循环风机的作用是将生料粉经旋风收尘器收集,余下的少量生料粉经循环风机带动 电除尘器 ,这样许多微小的粉尘颗粒会随同高速的气体一起通过循环风机,使叶片遭受连续不断地冲刷,长此以往,在叶片出口处形成刀刃状磨损,由于这种磨损是不规则的,因此造成了叶轮的不平衡。 总之,风机叶轮的磨损与磨料的成分、粒度、浓度、形状、冲击速度、冲击角度、气体的化学成分、性质、温度及湿度等因素有关。而叶轮内部气体流动的不均匀性又加速了磨损。 风机叶轮磨损的防止及 解决 方法 1减少进入风机的粉尘和腐蚀性气体,为此必须得对风机运行系统进行改造。 2设法使局部磨损趋于均匀磨损,这就需要提高叶轮的耐磨性。 若提高叶轮的耐磨性可采用高硬度和耐磨性好的材料,这不但会给叶轮制造工艺带来困难,而且从经济角度来看也不合理。 3可以更换风机叶轮的使用材质,为了延长转子寿命,除了考虑材质的物理性能和机械性能以外,还应注重其化学性能,风机叶轮的材质首选 不锈钢 ,钢中铬含量超过12%时,耐腐蚀性极强。 4利用索雷工业 碳纳米 聚合物复合材料进行修复保护,通过聚合技术将特种纤维、陶瓷、硅钢等材料进行键链接组合,使之不仅具有超高的强度和硬度,同时也有很好的抗腐蚀性,使其在最恶劣的干磨环境里也能表现出超乎想象的效果。修复后的风机转子,效果十分显著,煤气风机转子腐蚀磨损问题基本得到解决,保证了机组运行正常,进而取得良好的经济效益和社会效益。 索雷碳纳米聚合物复合材料修复技术是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案。时间短、费用低、效果好是该技术的几个主要特点。 索雷碳纳米 聚合物修复技术是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案。时间短、费用低、效果好是该技术的几个主要特点。索雷 碳纳米 纳米聚合物技术是由纳米无机材料、 碳纳米管 增强的高性能环氧双组份复合材料。该材料最大优点是利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的抗高温、抗化学腐蚀 及堵漏 性能。 同时优良的机加工和耐磨性可以服务于金属部件的磨损再造。解决了传统 金属 磨损修复技术的很多短板问题,为众多的设备管理者提供了一种全新的设备管理新思路。 金属 磨损修复 相关 案例 及 图片 mou企业介绍4#磨同样出现磨损问题,磨损10-20mm,且局部穿孔, 严重影响主磨辊摇臂内部总成。
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什么是煤的灰熔点和煤灰的粘温特性?两者对气化操作条件 ...?
什么是煤的灰熔点和煤灰的粘温特性?两者对气化操作条件有什么影响 灰熔点和粘温特性对气化来讲是很重要的指标。灰熔点是煤灰达到熔融时的温度,一般分软化、熔融、流动几个温度点,我们一般关心的是流动时的温度,灰熔点越低对德士古气化来讲越好,但还有一种情况有的煤种灰熔点较低,但煤灰达到灰熔点时流动性并不好,也不适宜于气化,于是就引进了粘温特性这个词,也就是说,不仅煤质的灰熔点较低,而且煤灰到灰熔点温度时的粘度也要低,容易流动,这样的煤才是适合于德士古气化的煤种。 煤灰熔融性是动力和气化用煤的重要指标。煤灰是由各种 矿物质 组成的 混合物 ,没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度的范围。煤灰熔融性又称灰熔点。煤的矿物质成分不同,煤的灰熔点比其某一单个成分灰熔点低。灰熔点的测定方法常用角锥法、见GB219-74。将煤灰与糊精混合塑成三角锥体,放在高温炉中加热,根据灰锥形态变化确定DT(变形温度)、ST(软化温度)和FT(熔化温度)。一般用ST评定煤灰熔融性。 粘温特性是指煤的灰分在不同温度下熔融时,液态灰所表现的流动性。 灰渣粘温特性差对装置的影响 1)激冷室积灰 由于粘温特性差,液态渣在流动过程中随着温度的降低,黏度直线上升、灰渣流动性减弱,形成挂渣,堵塞了降管。再之渣口处气流速度快,将黏度高的液态灰渣拉成玻璃丝状,这种玻璃丝起着粘结剂作用,使细灰易粘结在激冷室内,给停炉后的清理工作带来很大困难,使激冷室液位正常控制受到影响,严重时甚至导致串气停车。 2)灰水管线磨蚀加快 粗渣细且有大量的玻璃丝,灰水中固含量增加,管线、阀门磨蚀加快,灰水界区频繁磨漏,渣斗 循环泵 出口管线多次磨穿,有时不得不停车处理,严重影响生产稳定运行。 3)炉砖损耗快 渣口处渣黏度大,不易流动,需提高炉温来降低黏度。炉膛温度高,炉壁渣黏度低,炉砖剥落快;渣口下渣黏度大,渣口或下降管易堵渣。 4)有效工艺气含量低 在灰渣从炉内到渣口排出过程中,温度降低,渣黏度增大,导致渣口或下降管堵塞,为了熔渣不得不提高O/C,以提高炉温来达到熔渣的目的,这样就需要更多的碳与氧气反应生成CO2来提高热量,导致工艺气中CO2含量高,相应的有效气成分CO+H2含量降低,而且由于CO含量降低及热负荷高,水气比高,使变换反应温度难以维持,不利于变换工段高负荷操作。 5)下降管损坏 由于粘温特性不好,在渣从渣口向下流动过程中温度降低、黏度增大,导致挂渣、难以流动,挂渣导致气体偏流,使下降管结渣或烧穿,1998年4月底至5月22日原料煤更换前,每次停炉后都不得不检修下降管。下降管堵渣后需要打开炉头大盖,用风镐进行人工敲击清除灰渣,一般需要十几天才能完成。费时费力,被迫处于单炉运行,严重制约生产的高负荷运行 6)出口工艺气温度高 由于粘温特性不好,灰渣从渣口排出过程中,黏度上升、流动性变差,在下降管中形成挂渣,使气流通道变窄,妨碍气流与水接触。气流速度加快,气流冲出套管下沿,造成气体未经环隙而短路,使工艺气流温度高而联锁跳车。 粘度随着温度的降低而升高,通过测定可以得到一条 粘温曲线,通过曲线可以知道 灰渣的类型和灰渣的粘温特征温度等信息,通过粘温曲线可以便捷的获得操作参数。而灰熔点仅能简单的表明熔融情况。
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废盐酸的提浓与净化?
在各类化工行业、稀土行业、金属冶炼行业、废物再生处理行业、 氯化 法 钛白 等领域的广大企业生产过程中,均会有许多浓度较低且含有杂质的废 盐酸 产生。若这些废酸不加以处理,直接排放,是必对环境造成严重污染;若要把这些废酸中和处理后排放,既会产生二次污染,又会增加处理成本,对经济不利。所以说将废盐酸提浓净化后再利用是最有效的解决办法。这样,对废盐酸做到了再利用、资源化,既有效解决众多环境问题,又能使盐酸资源得到有效利用,从而实现经济效益、社会效益、环境效益的三赢。另一方面,随着国家对环保要求的不断提高,废盐酸的提浓净化再利用是大势所趋。 本工艺利用了高效节能的多效蒸发结合低温蒸发技术以及物料闪蒸的原理来处理的。由于废盐酸一般浓度不超过20%,因此我们一般采用双效或三效精馏蒸发的工艺,蒸发浓缩后浓度可达20%,如需更高浓度的盐酸,则可上盐酸脱析吸收浓缩系统,并将盐酸吸收提浓至31%左右. 有其他技术的也可来讨论交流,有需求的可以联系QQ452179910电话13222577573
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请教一下:常温常压下贮罐内溶剂挥发量的计算?
常温常压下贮槽内有机溶剂的挥发量如何计算?比如现在已知圆柱形贮槽的直径2000mm,高度3000,内部贮存的 无水乙醇 高度为1500mm,求在室温30°下 乙醇 的挥发量。请各位盖德指教
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简介
职业:科洋环境工程(上海)有限公司 - 工艺专业主任
学校:福建师范大学 - 化学与材料学院
地区:江苏省
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从不浪费时间的人,没有工夫抱怨时间不够。
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