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工艺专业主任
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空压机主推力瓦块和副推力瓦块可以互换吗? 通常主推力和副推力瓦块大小都不一样,但你的主推力和副推力相对位置的瓦块,大小,厚度,材质都一样,没有区别,应可互换,但最好与厂家核实一下!一个电话就可落实! 查看更多
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拜过各位大神,VCM大连帝国屏蔽泵频繁烧轴承,哪里出现 ...? 帝国泵没有碳化硅轴承的,他们只有普通石墨和超硬石墨,设备有诱导轮查看更多
我这有一款不错的三维小软件--Cadmatic? 你是想要试用版吗? 发一份试用版的给我吧, 13580366412 查看更多
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卡套接头,快插接头? 铜卡套是乘1的螺纹,pu pg pk pza是生产厂家自己的命名规范,比如弯通的叫一种,直通的,三通的分很多种类别查看更多
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求助Amino Acid and Peptide Synthesis 这本书? 楼主好啊,我也想要这本书,希望能发给我,谢谢! yangchao_1009 查看更多
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大唐克旗气化炉烧穿? 一个气化得需要这么多炉子,水平还很原始呀,能不能建几个直径20米的炉子,30米也可以吗。查看更多
关于磨机备用? 关于磨机备用情况,以近段时间在建或已经建成的水煤浆气化工艺来说,基本上都是三台磨煤机(两开一备),基本上有一台磨煤机都在停运状态,由于磨煤机自身的原因,每2-3个小时要盘车一次(生产厂家根据自己的生产要求各不同),还有根据各厂家的煤浆储存量来说,都要求在磨煤机跳车以后6小时之内开起来,根据这样的情况,我个人认为还是备上的好。查看更多
分子筛阀门在安装的过程中,请教朋友,那些阀门是反装的 ...? 我同意楼上观点,没有所谓的正反装,分子筛阀门安装方向的目的是:一个在再生,另一个运行时,压力越高,相应的阀门会压的更紧,不会泄露。 在安装过程中,一定要结合流程图和pid,以及现场的阀门的箭头方向来施工。我遇到过现场装反了的,也就是没有根据图纸来装,因为看上去都差不多,极易混淆! 查看更多
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精品工业废水处理方案? 膜生物反应器在污水处理中的应用进展   1 mbr应用情况   目前,越来越多的国家将mbr用于生活污水和工业废水的处理。表1中列出了一些发达国家近年来mbr的应用情况。   mbr的应用情况 国家 应用单位 膜供应商 处理水量(m3/d) 处理对象 荷兰[1] beverwijk污水处理厂   240 生活污水 荷兰** varsseveld污水处理厂   18 000 生活污水 英国[2] porlock污水处理厂 kubota 1900 生活污水 英国 swanage污水处理厂 kubota 13 000 生活污水 英国 daldowie污水处理厂 kubota 10 800 生活污水 英国 wraxall污水处理厂 kubota 290 生活污水 德国[3] buechel污水处理厂 kubota 960 生活污水 德国 markranstadt污水处理厂 zenon 6000* 生活污水 德国 erftverband污水处理厂   1500* 生活污水 德国** monheim污水处理厂   5000* 生活污水 德国** kaarst污水处理厂   40000* 生活污 水 爱尔兰 avonmore公司 kubota 7100 工业废水 爱尔兰 minchmalt厂 kubota 1720 工业废水 比利时[4]** heist污水处理厂   30000*** 生活污水 比利时** schilde污水处理厂   14000*** 生活污水 奥地利[5] halbenrain污水处理厂   100 垃圾渗滤液 奥地利   zenon 270 生活污水 瑞士**   zenon 5 000 生活污水 以色列[6] jerusalem污水处理厂   4 000 生活污水 美国[7] 24座污水处理厂 zenon <7500 城市污水 加拿大 9座污水处理厂 zenon   城市污水 日本[8] 300余座     小区污水回用 日本 150余座     工业废水 注:*原文中单位为inh,估计是inhabitants的缩写 ,其义为人口当量,此处按照1 inh=0.5m3/d估算。**污水处理厂仍在设计建设中。***原文中单位为人口当量(population equivalents,pe),此处按照1 pe=0.5m3/d估算。   在欧洲大部分国家由于国土面积小,地面水体因径流距离较短而导致其自净能力差、生态系统脆弱、易受污染。mbr由于其占地面积小和出水水质优良,在欧洲受到了相当程度的重视,有许多污水处理厂都运用mbr工艺进行了中试规模的污水处理研究,并计划进行工业规模的应用。   荷兰在处理能力为240m3/d的中试取得成功以后,正在建造处理能力为18000m3/d的mbr污水处理厂,并计划从2003年开始建造处理能力为(6~24)×104m3/d的mbr污水处 理厂。   德国已经建成5家大规模使用mbr的污水处理厂,累计处理能力为21000m3/d;另有两家污水厂已在规划中,其中一家位于kaarst的污水处理厂设计服务人口为8万人,使用膜面 积总计为88000m2,预算为4600万德国马克,建成后将是世界上最大的使用mbr的污水处理厂。   美国和加拿大已有许多投入运行的mbr污水处理厂取得了较好的效果。   日本对于mbr的使用较为普遍,主要是用于小区污水的处理与回用及工业(如食品、饮料制造业)废水处理。   荷兰xflow公司开发的mbr在生活污水和食品、林业、造纸等工业废水处理中得到了广泛的应用[9],工业废水累计处理流量为245m3/h,其中一家规模最大的生活污水处理厂的处理能力为1100m3/h。 2 mbr的优势与改进 2.1 mbr的优势   mbr与传统工艺相比有以下明显优势[1]:   ① 由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。   ② 出水水质好,可直接回用。出水中ss低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~1000倍;对于重金属的去除很明显(尤其是cu、hg、pb、zn等),但其去除率取决于金属离子与污泥吸附的程度;有毒的微污染物(如杀虫剂、多环芳烃等)几乎全部吸附在污泥上,因此可与ss同时被去除。   ③ 生物处理单元中污泥浓度高、泥龄长,对有机物的去除率高。   ④ 对于氮、磷污染物有较高的去除率,出水可满足tp<0.15mg/l、tn<2.2mg/l的环境最大容忍限度(maximum tolerable risk,mtr)。   ⑤ 污泥产量少,降低了对剩余污泥处置的费用,但mbr污泥的絮体较小且粘度较高。也有试验发现,mbr污泥的浓缩性能和脱水性能与传统工艺产生的污泥并无大的差异。 2.2 存在的问题及改进措施   mbr在显示出许多传统工艺无法比拟的优点时,也暴露出一些尚需改进的地方,这是研究人员关注的焦点。 2.2.1 预处理工艺   荷兰的bentem[10]等人在进行处理能力为10m3/h的mbr中试研究时,对4种不同的格栅进行了对比试验,栅孔的尺寸为0.25~0.75mm。试验发现,对原水进行预处理后,原水中的ss可去除30%~60%,这样可以改变原水成分,从而改善后续工艺的处理效果, 减轻膜污染,减小剩余污泥产量并改善污泥性状。随着ss的去除,cod也有10%~15%的去除。通过中试,bentem等人认为在使用mbr处理污水时,采用格栅进行预处理是非常必要的。 2.2.2 膜污染与清洗   膜工艺的一大缺点是膜在运行一段时间以后会因为膜受到污染而导致膜通量的降低,如何减缓膜污染进程从而维持膜通量是应用膜工艺时所面临的一大挑战。   英国学者[11]认为主要有三大因素影响膜污染(见图1),即膜本身的性质、活性污泥的性质和mbr的运行条件三者相互影响。膜材质决定了膜的亲水性和膜孔隙率,膜孔的尺寸则会影响过膜压差(transmembrane pressure,tmp)的大小;反应器的构造与错流的速率(cross flow velocity,cfv)将影响到活性污泥中胞外聚合物(extracellular polymeric substances,eps)的生成、污泥絮体结构和大小以及溶解物的性质;mbr中的hrt/srt则直接影响到污泥的浓度和eps的形成与生长。   荷兰研究者[10]在试验中发现,导致膜污染的最重要因素是滤饼层的形成,而原水中的杂质、污泥的性质、mbr的水力学特性以及膜清洗等因素都会影响滤饼层的形成及性质。为了防止滤饼层的形成,以下几点非常重要:   ① 选择透水量衰减速度低的膜,并且控制膜通量;   ② 减少mbr中的短流区,避免过高的装填度;   ③ 选择合理的膜工作通量;   ④ 使污泥絮体颗粒尽量大,此时滤饼层有较好的透水性;   ⑤ 保持生物相的良好生长,防止eps和丝状菌大量产生。   在已经出现了较厚的滤饼层后,可通过下列方法加以去除:   ① 保持mbr中流体的高度紊动,但注意不要使污泥絮体破碎,否则会影响膜的透水性;   ② 采用变强度曝气可使污泥层破碎,高错流速度有助于控制滤饼层;   ③ 水力反洗可有效去除滤饼层,但只在反洗频率高时才有效;   ④ 采用间歇出水方式可有效控制滤饼层的形成。   试验中还发现,化学清洗可改善生物污染的状况,但在用naclo对膜进行化学清洗时会导致出水中可提取的有机卤化物(extractable organic halogens,eox)浓度升高,所以当需要频繁化学清洗时应引起重视。 2.2.3 mbr中的氧传递率   在用于处理污水的mbr中通常都维持较高的mlss(8~12g/l)浓度[7],这易导致氧传递率的降低,从而使运行能耗变大。传递层特性、气泡大小和气泡在混合液中的平均停留时间都会影响到氧传递率,而后两项与混合液的粘性关系密切,mbr中混合和曝气的效果以及污泥浓度都会影响混合液的粘性。活性污泥中eps的生成会增加混合液的粘性,并且使活性污泥的憎水性增强。活性污泥中丝状菌的生长导致污泥膨胀从而使混合液粘性增加,此外丝状菌的新陈代谢还会产生憎水物质,其中可溶性微生物代谢产物(soluble microbial products,smp)还会导致膜的污染。   要保持较高的氧传递率和降低能耗应从两方面出发:一是合理选择曝气及混合装置,使混合液有较高的紊动;二是调节运行参数,使生物相保持良好的生长状态。 2.2.4 污泥浓度的控制   由于mbr可彻底地将污泥与出水分离,从而保证了优良的出水水质与较高的污泥浓度。因污泥浓度较高,而原水性质与传统工艺相比不会有太大的差异,从而使得mbr中的f/m较低。   renze van houten等人[12]认为较低的f/m,一方面可以使产生的剩余污泥量减少而降低了处置剩余污泥的费用,但另一方面使得污泥龄变长。较长的污泥龄有利于世代期较长的细菌生长(如硝化菌),但过长的污泥龄会使微生物产生出smp。若大分子的smp被截留在mbr中一方面会污染膜,另一方面smp会吸附在气—水两相的界面上导致氧传递率的降低,而小分子的smp则会穿过膜进入出水,导致出水水质变差。   低f/m还会使mbr中产生eps,使混合液的粘度升高,从而导致污泥的脱水性能变差,膜过滤阻力变大。   所以,虽然较高的污泥浓度能有效减小mbr的体积,但过高的污泥浓度对于mbr正常运行是不利的,在运行mbr时应控制适当的污泥浓度。 3 结论   综上所述,mbr在污水处理领域已成为倍受瞩目的新工艺,并且得到了广泛的应用。在我国的能源、土地资源和水资源日益紧张而水体污染又非常严重的情况下,可以预计它将有非常广阔的开发和应用前景。    查看更多
普通单向阀可以安装在立管上么? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 请教大家,单向阀(就是那种里面一个闸板的普通止回阀)可以安装在立管上么?? 工艺管道标准中有这方面的要求么???查看更多
空压机排气温度高? 是螺杆空压机吗?是风冷的还是水冷的?如果是风冷的话最好在空压机的冷却风出口增加排风管道,直接把风排到室外,降低空压机室内的温度,如果是水冷的可以加一套小型的冷却塔,这样冷却水即可以循环使用又降低温度。查看更多
各家低温甲醇洗工艺技术的优缺点? 大连理工大学在对低温甲醇洗工艺研究过程中又不断创新,成功地开发了一个新的节能型低温甲醇洗工艺流程,形成了两项专利技术(专利号为zl94101447.9和zl94105767.4)。据此两项专利技术与兰州设计院合作成功地开发了两个工艺包:“新疆乌鲁木齐化肥厂低温甲醇洗装置扩产10%工艺包”和“低温甲醇洗专利技术工艺包”。于1999年11月在大连通过了中石化组织的专家鉴定,分别达到了国内领先和国际先进水平。这项工作获得中国石化总公司2000年度科技进步三等奖。最近又获得一项新专利技术的专利权(zl01138812.9),这是在前两项专利技术基础上不断完善的结果,此专利技术在能耗上具有很大优越性,比现有技术节省30%左右。查看更多
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各位同仁,求份反应类容器的图纸,学习下,谁能提供,谢 ...? 真心受教了。查看更多
本版各区命名及涵盖内容讨论? 应该改为xx工艺交流区,这样听起来更好,看到xx版怪怪的查看更多
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氩馏分抽口温度控制多少合适? 还纯度温度流量在一根管上?你们的流程去粗氩一管道上有流量测点? 你想想,不是只有你一个人懂空分,搞的很厉害的样子。这个温度测点就装在氩馏分抽口上,很少有流程有这个测点,装这温度的目的就是判断氮塞,温度太低,说明氩馏分含氮增多,引起操作人员重视。这个点比粗氩冷凝器液空回流温度来判断氮塞会更明显,因为氩馏分组分发生变化,首先是主塔的组分发生变化,而反应到氩塔是需要时间的,如果等你氩馏分都飙升到十几了(不是所有的氩馏分升到十几都会氮塞,要分情况),才想起要氮塞,都晚了。查看更多
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甲醇合成转化率计算? 我们一般计算co转化率和co2转化率查看更多
氟化氢储罐和管道的防腐? 我觉得大规模工业话生产还是用镍基合金比较可靠查看更多
关于硫铵管道腐蚀问题? 硫铵的工艺管道腐蚀相当严重,一般是在法兰与管道的焊口处,采取的方法只有定期补焊;我公司生产近5年,管道经常焊,就连饱合器已经换了一台,另一台也已经补了很多次了,没办法今年年补已计划了一台,材质都是316l;如果各位老师有好办法,可以交流一下。查看更多
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请问螺栓BM64*370中B是什么意思? 什么设备使用的?查看更多
冬季干气线堵塞的原因? 除了以上各位讲的原因外,我认为还有硫化物的析出,比如再吸收塔顶压力控制阀的后部,经常堵塞,而控制阀前却一点也不堵,究其原因,就是干气经控制阀减压后,有硫化物析出,造成堵塞。查看更多
简介
职业:宁波墨西科技有限公司 - 工艺专业主任
学校:襄樊学院 - 化学系
地区:青海省
个人简介:把时间用在思考上是最能节省时间的事情。查看更多
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