首页
娇羞
影响力0.00
经验值0.00
粉丝16
工艺专业主任
设计制作冷却滚筒式增湿滚筒尺寸大小? 我公司现有80kt/a 硫铁矿 ( 硫精砂 )装置,沸腾炉、预热锅炉排渣系统采用一个Ф920冷却滚筒式器排灰(渣);旋风除尘、电除 除尘器 采用一个Ф820系统冷却滚筒式器(两个冷却滚筒式器在一个高度且成90度角),再通过单轴增湿器,运行效果差,不能满足渣量变化的要求,工作环境差。拟去掉单轴增湿器改造为冷却滚筒式增湿器(直径为1000mm或1200mm;L=9000mm),提供技术参数如下: 1、入炉矿含硫23~27%(200~400目),水份10.5~13.0%; 2、矿渣(灰)温度~280度,出口温度小于70度; 3、排渣细度80~400目、含水量~8%; 4、矿渣(灰)约10吨/小时。查看更多 3个回答 . 1人已关注
中国水处理网的现状? 中国水处理网地处中国经济的核心区,中国长三角地区,这里历来为鱼米之乡,江南富庶之地,这里既有现代化国际大都市上海,也有南京、杭州这样的国际知名城市,同时也有苏锡常连片的城市区,这里一年创造的产值占全国的20%以上。这一区域的水处理行业发达遍地的污水处理厂及水处理的生产企业,产业链条完整,产业密集!优以江苏无锡最为集中因此被称之为中国水处理之乡! 中国水处理网以江南经济为依托,汇集了上万家的生产和贸易企业,提供了生产、销售和客户三者的贸易平台。我们建立了水处理论坛,提供给全国客商进行信息宣传和贸易往来同时也为水处理的技术爱好者提供了技术交流的平台学习园地! 时至今日,中国水处理网已发展成中国水处理行业的门户网站!这里有详细的行业展会投资咨询,行政法规,新闻中心,技术交流和企业信息! 中国水处理网分别由无锡市嘉龙天一环境工程设备有限公司、江阴市嘉龙环境科技有限公司、无锡江阴嘉龙天一环保技术研究所为投资股东!常州天一网络技术有限公司的加入壮大了我们的技术力量,我们相信在发起股东雄厚资金的支持下“中国水处理网”会一步一个台阶,为中国的水处理事业的发展做出更大的贡献!查看更多 1个回答 . 2人已关注
求助安装Aspen V8.4? 安装到这!出现这个了!没招了!弄了一下午!求助大神! 查看更多 5个回答 . 5人已关注
聚碳酸酯生产技术? 自 19 世纪末期 PC 通过光气法被合成以来,陆续有很多方法被应用于 PC 的合成工艺之中,如:低温溶液缩聚法、高温溶液缩聚法、光气界面缩聚法、熔融酯交换缩聚法和固相缩聚法等等。但主流的生产工艺主要是光气界面缩聚法和熔融酯交换缩聚法这两种。 在光气界面缩聚法的中,溶解于有机相二氯甲烷中的光气与溶解于水相中的双酚 A 钠盐在两相界面进行缩聚反应,得到的产物 聚碳酸酯 进入有机相并被溶解,而副产物氯化钠溶解在水相之中。溶有产物的有机相经过洗涤、脱盐、脱溶剂等一系列后处理措施后,得到所需的产物聚碳酸酯。 随着人们环保意识的加强与各国环保部门对光气越来越严 格的使用限制, PC 生产商开始寻求一种能避免使用光气作为原料的生产工艺,熔融酯交换缩聚工艺由此应运而生。在熔融酯交换缩聚法工艺中,参与反应的两种单体 双酚 A ( BPA )和 碳酸二苯酯 ( DPC ),通过酯交换反应和缩聚反应得到聚碳酸酯产物。 据报道,韩国 LG 化学公司正在试验一种新的非光气法工艺,该工艺采用碳酸二甲酯( DMC )和苯酚的反应蒸馏生成 DPC ,然后采用 专用催化剂 在单一反应器中,使 DPC 与 BPA 熔融缩聚并结晶。该路线使用新催化剂以及聚合和结晶组合工艺,与其他传统路线相比,反应步骤和所需设备都大大减少,据估计可减少 70[wiki]%[/wiki] 的投资费用。 [ ]查看更多 6个回答 . 1人已关注
导热油泵密封问题? 请教各位高手? 导热油泵 用什么 机械密封 ?还是不用密封直接和轴承室相连通呢?最好有个剖面,谢谢! 查看更多 2个回答 . 4人已关注
整定是什么意思? 阅读书籍的时候,有关 控制仪 表方面,谈到整定,不太明白查看更多 3个回答 . 3人已关注
选择进口泵? 我公司 柴油 加氢改质装置,由LPEC设计,在设计中注 硫化剂 泵和注氨泵选择进口的 隔膜计量泵 , 有谁能解释一下这种不是很常用的泵,而且也不属于特殊泵,为何要选择进口的,难道国产的 没有吗?各位同行,你们的装置采用的是什么泵呢,能不能详细介绍搞一下。谢谢。 查看更多 7个回答 . 4人已关注
斯泰因合金 、因克洛依合金各是什么合金有何用途? 斯泰因合金 、因克洛依合金各是什么合金?有何用途?怎样制造的?查看更多 3个回答 . 3人已关注
引风机的选型问题? 我厂是一套,10万吨的 硫磺 制酸系统。 假如我要选台 引风机 的话应该怎样选择,需要什么参数,大家可否提供下你们厂的引风机参数来参考下!!查看更多 6个回答 . 1人已关注
急!为什么我们DCS上的温度不显示? 我们厂碰到一个奇怪的问题,无法解决,请大家帮忙想想看。我们现场检测 温度变送器 正常, 热电偶 完好,但是使用SFC智能现场通讯器检测发现 控制柜 中的位号与DCS屏幕显示值不符,故导致无法显示其实际数值。后我们通过改变SFC智能现场通讯器内的位号设置,重新监测还是仍然无法显示其值,不知道怎么回事?我们的电气师傅也很纳闷的~ 不知道是否是我们没有将更改后的结果输入进去呢?我们使用的HoneyWell的产品,输入选择的是enter,不知道对不对? [ ]查看更多 15个回答 . 1人已关注
气相二氧化硅全回收无水氯化氢用于冷氢化? 我公司可以将 气相二氧化硅 尾气制备 无水 氯化氢 技术,工程已应用于嘉兴日本德山项目,如想了解可联系QQ294486893 查看更多 7个回答 . 5人已关注
火电厂电除尘灰仓上面的开关有用音叉的么? 火电厂电除尘灰仓上面的开关有用音叉的么,用的怎么样? 查看更多 3个回答 . 5人已关注
有个丙烯项目叫S什么的,三个字母? 有个 丙烯 项目叫S什么的,三个字母? 查看更多 1个回答 . 5人已关注
技术求助:离子交换器再生问题? 现设计一脱盐水站,采用过滤器+阳床+阴床工艺,为改造项目,设备利旧,所以所用设备规格不一。 现主要设备有: 1、阳床方面:阳床有一台双室 阳离子交换器 、两台逆流再生强酸阳离子交换器、一台顺流再生弱酸阳离子交换器和一台顺流再生强酸阳离子交换器; 2、阴床方面:阴床为三台顺流再生弱碱 离子交换器 、三台逆流再生强碱 阴离子交换器 、一台顺流再生强碱阳离子交换器。 问题是:业主提出,要用强酸阳床再生液去再生弱酸阳床,用强碱阴床再生液去再生弱碱阴床。想请教大家,这样做的话,弱酸弱碱离子交换器的再生液浓度如何保证呢?大家有没有相似的案例呢?请大家多多发言。查看更多 2个回答 . 2人已关注
重金属对正丁烷异构催化剂有无影响??? 各位大神,我装置中碳四物料在进异构化 反应器 之前没有相应的 重金属 脱除设备,重金属的脱除放在了后续的脱氢工艺中,这样设计是否合理?重金属对异构化 催化剂 (铂)影响机理是什么?求解。。。 查看更多 1个回答 . 3人已关注
DIPA21TAT4的含义? 粉尘 防爆电机 为DIPA21TAT4,这个是什么含义?可以再什么情况下使用?什么标准里有规定?谢谢! 查看更多 1个回答 . 4人已关注
物性数据模拟结果? 那位大侠帮我模拟一下1,1,2- 三甲基肼 的物性数据,小弟新手,不胜感激呀!!! 该贴已经同步到 秦风麒麟的微博 查看更多 14个回答 . 4人已关注
全球石油需求将下降? 传统观念认为,全球石油需求将会持续增长。人口统计特征的变化以及来自新兴市场的需求将支撑全球石油需求持续增长,这是能源产业的共同看法。但这种看法是错误的,原因在于如今天然气开始替代石油(天然气的开采通常采用水力压裂法(fracking),即,用水力压裂页岩,从而释放出蕴藏在页岩中的天然气),以及许多关键国家出台了旨在提高燃料利用效率的各项规定。石油需求在本十年内达到平衡高点的可能性远高于市场可能的估计。 美国的页岩气革命已经让能源市场的面貌发生了天翻地覆的变化。未来还会出现更多变化。在过去12个月里,美国天然气价格最低跌至2美元/百万英制热量单位(天然气基准价格)以下,虽然后来有所反弹,但仍远远低于石油价格。市场似乎正慢慢接受这样一个现实:两者将在可预见的未来继续保持巨大价差。 这导致美国掀起了一波用天然气替代石油的热潮。这种趋势很快就会扩散到全球。无论是出于环保和政治角度考虑、还是单纯出于能源的可获得性考虑,结果都对此趋势起到了推波助澜的作用。 认为石油需求会增长的观点通常建立在两点理由之上:中国等新兴市场对于石油的需求呈上升趋势,以及这些国家的消费者目前汽车拥有率不高。背后的逻辑是,随着这些国家的民众变得越来越有钱,越来越多的人会拥有汽车。 这种观点忽略了如下事实:按照石油卡特尔石油输出国组织(OPEC,简称欧佩克)提供的数据,2010年全球石油市场日需求量为8700万桶,而来自汽车的日需求量仅为约2200万桶。剩余的需求来自货车运输(1300万桶)、航空(500万桶)、船运(400万桶)、铁路运输(200万桶)、 石油化工 (900万桶)、其他工业活动(1400万桶)、发电(500万桶)、以及供暖(900万桶)。 几乎所有这些领域的天然气(而不是石油)使用量都在增加。航空是一个例外,不过即便如此,波音(Boeing)也已制造出一种以液化天然气(LNG)为燃料的概念飞机,卡塔尔航空公司(Qatar Airways)今年在一次商业飞行中也首次采用了一种混合燃料,这种混合燃料混合了传统飞机燃料、以及一种用天然气制成的石油型燃料。 值得注意的是,这种改变并非遥不可及,也并非假想。我们不是在说氢燃料汽车或日本的 甲烷 水合物(methane hydrate,即可燃冰——译者注)。天然气替代石油已是一种正在发生的现实。 在美国,这种转变体现在许多公司的战略中,从沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的BNSF铁路公司,到快递公司联合包裹(UPS)和联邦快递(FedEx),以及Apache等石油和天然气勘探与生产公司。这些石油和天然气勘探与生产公司在水力压裂法开采中使用的大功率钻探设备正在由使用柴油改为使用天然气。 美国廉价天然气供应充足还在推动工业出现一次复兴。美国石化行业已经复活。由于可以采用廉价的乙烷和天然气凝析液(NGL)为燃料,预计美国 乙烯 裂解产能将从2016年开始显著增加。乙烯裂解是指制造乙烯的过程,对石化行业至为关键。这将对外国乙烯生产商造成压力,与此类似的是,欧洲炼油商面对来自美国炼油商的压力正节节败退。 欧洲的相关规定也增加了欧洲石油行业面临的压力。今年2月,欧盟委员会(European Commission)起草了一份法案,要求最迟至2020年底,跨欧洲核心运输网(Trans European Core Network)内的公路沿线每400公里必须建有一座液化天然气加气站,同时要求跨欧洲核心运输网内的139座海港和内陆港也必须设立液化天然气加气站。 最为关键的是,中国也已开始转变。2012年,中国销售的重载型货车中有8%使用液化天然气燃料,从而使在路上的液化天然气燃料货车数量超过4万辆,这在某种程度上是为了提高燃料经济性,但环保考虑也是一个重要原因,因为许多城市越来越担心污染问题。 美国、欧洲、日本和中国都出台了更严格的燃料经济性规定,促使全球车辆燃料经济性日益提高。例如,据花旗集团(Citigroup)的一项研究估计,新车的燃料经济性每年提高约2.5%。 燃料经济性像这样不断提高,足以显著缩小全球石油需求的预期增幅,当然还会显著降低石油价格。如果提出天然气取代石油的大趋势这个因素,应该足以反驳“石油价格即将迎来另一轮大涨”的观点。 查看更多 5个回答 . 3人已关注
新型肥料提高有机无机复混肥肥效的主要技术措施《转载》? 提高施肥效果,对降低施肥成本,提高经济效益,减少有效养分损耗,防止对周围环境的污染等方面具有重要意义,为此必须十分重视。前面介绍的 有机无机复混肥 、 叶面肥 等新型肥料,已从改善肥料的结构、形状等方面着手来提高肥料性能,使肥料中各营养成分配比科学合理,克服纯化肥释放一烘头,达到缓释长效,从而提高了肥料的利用率,这是提高肥料利用率的一个方面。而掌握好科学合理的施肥技术,是提高肥料利用率的又一重要环节。下面将分别对有机无机复混肥、叶面肥的施用技术作一介绍。 一、宜作基肥施用 有机无机复混肥都是由有机物质(畜禽粪便、作物秸秆、垃圾等)经发酵后掺混一定比例的无机化肥,然后通过造粒、烘干、装袋制成多种营养成分的复合型商品肥料。有机无机复合肥多数为颗粒状固体肥料,施入土壤后,经物理、化学、生物作用后,逐步分解,缓慢释放养分,因此,它的养分释放速度要比化肥来得慢,但肥效稳长。为此,宜作基肥施用为好。 二、作追肥时应提早施用 有机无机复混肥一般应作基肥施用,也可作追肥施用,当作追肥施用时,其施肥时间应比施化肥时间提早5~7天,这样既突出了有机无机复混肥缓慢释放,肥效稳长之特性,又肥保证作物在生长的转折期及时吸收到养分,使作物稳健生长。 三、适当减少微量元素用量 因有机无机复混肥中养分种类多,包括多种微量元素养分,为此,在施化肥时可适当减少微量元素化肥用量,并根据作物特性和土壤缺微量元素状况,针对性地补施上些特定的 微量元素肥料 ,以提高肥料的利用率。 四、配施一定比例的无机化肥 有机无机复混肥虽然养分种类较多,但有效养分总量相对减少,长期施用有机无机复混肥对提高土壤的保肥蓄水性能效果显著,但要满足农作物一生所需的养分总量显得不足,为此应配施一定比例的无机化肥,以起到速效和缓效养分互相配合作用。这样的施肥技术,既解决施纯化肥流失损耗多,肥料利用率低落矛盾,又克服有机无机复混肥有效养分总量低的矛盾,使施肥技术更趋完善。 总之,正确掌握有机无机复混肥的合理施用技术,提高其在农业领域中应用效果,利于今后更好地推广应用。 查看更多 0个回答 . 2人已关注
换热器检修问题? rt.新手提问,模糊的了解, 换热器 检修时候,有的时候是抽芯,有的时候是抽壳,有的时候是拆开两头管箱。那么,对于不同的换热器,是怎么选择抽芯,抽壳,拆管箱呢?查看更多 3个回答 . 5人已关注
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
个人简介:从不浪费时间的人,没有工夫抱怨时间不够。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务