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油浆系统的长周期运行?
油浆系统的介质来自于反应中最重的稠环芳烃等物质,在分馏塔底高温情况下还要进行缩合反应,因此在原料性质得不得改变的情况下,降低分馏塔底温度能够降低二次反应程度,我厂催化分馏塔底控制在330℃左右时,结焦就很少,能满足长周期运行;以前控制在350~360℃时,分馏塔底及油浆系统结焦就很多。油浆系统大流量循环,特别是上返塔和下返塔量的分配,抽出口搅拌油浆作用也很管用。塔底抽出加高过滤器高度能避免塔底结焦过高后堵塞抽出口。反应系统注意催化剂的筛分组成,当细粉含量高时,油浆的固含量就高,不利于长周期运行。
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安全环保
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工艺技术
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蒸馏水和脱盐水哪种纯度更高?
蒸馏水纯度高,但是蒸馏水耗能高,一般只用于实验室纯水制备
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化学学科
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甲醇反倾销能否成功?
国内的甲醇生产水平和原料的价格不如国外,对国内的甲醇行业造成了很大的冲击,认为反倾销成功的可能性很大。
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大家讨论一下各家熔硫釜的使用心得?
我们连续熔硫和间歇熔硫都用过,生产的硫膏挺黑的。就是清液质量差,放硫时异味大点。
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化学学科
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关于柴油加氢催化剂硫化?
一般这个数研究院会给的,具体的算法可以找他们
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化学学科
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催化裂化外取热器取热不平稳的原因?
外取热器取热是靠流化的热催化剂流动,但是这个流化需要保证一定催化剂密度以确保取热效果! 个人觉得你们的流化风过大,引起催化剂短路,走烟气流程直接回到引出点位置了,可以关小流化风量,看看效果!
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假如你有一个200亩的庄园?
如果有200亩,能用新能源技术,也就是太阳能,沼气。我倒是认为,这个庄园多使用高科技的节能节约资源的产品,比如少用水的栽培技术。庄园里再开一个高级的中西餐饭馆。剩菜剩饭可以养猪或是当肥料。
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化学学科
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大直径氯乙烯转化器生产厂家?
焦作宇航新区使用3200mm转化器。
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怎样搞好现场生产管理?
2楼讲的比较全面! 现场管理处理制度上要落实外,重点应放在现场设备管理上,其次就是在考核上。
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安全环保
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寒风中30米上瑟瑟发抖的农民兄弟,安监死哪里去了,揪心?
哎~蜘蛛人,看过这种给高层清洁外墙的,基本上都没有完善的保护措施
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焦化接触冷却塔顶水冷器结垢?
看来你们的原料含硫量是比较多的,不然水冷器不会有这么多的硫化物 我们这里原料中硫含量很低的,只有0.3%(m)左右,硫含量是不高的,这是我们开了5个月所产生的垢了! 现在我很想知道一个问题,就是这个硫磺是怎么产生的? 我们领导认为是空气进入接触冷却塔,空气中的氧气氧化硫化氢产生硫磺!但是我们这里的放空塔与低瓦系统系统相连,基本上是微正压,应该不会有空气吸入的! 我以前接触过一个硫磺回收工艺,就是用三价铁氧化硫化氢生产硫磺! 在这里我想问问各位专家,有没有可能是由于三价铁氧化产生的硫磺啊?我提出这个有三个理由: 第一,我们加工的是高氮原料,高氮原料在裂解过程中产生氨,使塔顶呈碱性,这有利于三价铁离子的存在; 第二,这种垢在空气中氧化变成棕色,这是二价铁氧化成三价铁的变色过程。 第三,三价铁有能力将硫化氢氧化成硫磺!
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第28届全国氯碱技术年会个人小结?
钟恒明能否把论文集或论文目录上传供大家学习?
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工艺技术
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吸收塔干气组份?
在进炉子之前应该有干气缓冲罐吧 要经常切睡 我们这一般吸收塔的温度几乎不用控制 吸收塔的中段回流很少用。就是根据化验样品组分控制好 碳3以上组分及时调节吸收剂量
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不锈钢304氯离子腐蚀?
最高使用温度50到60℃,接触溶液为酸性 ph 最高 小于1 含少量固体杂质。
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仪器设备
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168的炉管用711的集合管可以吗?
168的炉管用711的集合管可以吗? 有两点要考虑:一.如果集合管过细,则集合管内延管长度方向的受压分布不均匀程度会很厉害 我们做过cfd模拟. 二.感觉711管粗了.管壁厚会比较厚,如果要拔制管嘴的话,很费劲,甚至不 可能!
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仪器设备
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有关屏蔽泵的问题?
去海密梯克的网站把屏蔽泵型号找出来就ok了
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有人用过CADWorx plant 2008吗?
請看幫助文件,裏面有教學文件,雖然都是英文,你就照著一步一步做,就學會六成了。
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化学学科
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用H2SO4脱保护Boc之后,形成SO4盐产物,同时产物中应该 ...?
脱boc可以试一试用tfa,效果很明显,产率很高,但就是tfa比较贵。小量反应可以用,大量的就不行了。
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电解水除垢是新科技还是骗局,请大家予以解析?
北京的一家公司,号称以色列技术,我询问过,价格很高,但不知道效果好不好,有没有朋友了解其情况的说一说。谢谢 电解除垢系统(est) 新千年的革命性发展,est代表了在线除垢技术的最新水平。est通过电解原理来实现设备保护和除垢目的,主要用于宾馆饭店、医院、学校、大型公共场所的冷热水系统、工业冷却循环水、中央空调系统冷却循环水、饮用水等领域。 水在反应室内进行处理,经历了电解的过程。在电解过程中,阴极发生化学反应产生oh-离子,增加反应室内壁附近的ph值,加强反应室壁附近的碱性环境。 邻近反应室壁的扩散层,扰乱了水垢的化学平衡,形成碳酸钙从水中析出,附着在内壁上。 同时阴极的电流导致溶解的重金属元素的离子形成沉淀,沉到反应室底部。应该提请注意的是est不是电解软水器。est系统沉淀出来的碳酸钙是那些在冷却水管路中易于沉积下来的部分。这些有害的沉积,会堵塞管道,产生水垢和增加腐蚀,降低热交换效率,阻碍生产。est系统能够把进入反应室水中的钙永久的沉淀去除30%以上。这个百分比也会随着水中的组成而变化。 在反应室内壁附近发生的主要化学反应有: 2h 2 o (l) + 2e - → h 2 (气) + 2oh - (aq) 碱性溶液中发生的反应(阴极附近) co 2 (aq)+ oh - (aq) → hco 3- (aq) hco 3- (aq) + oh - (aq) → co 32-( aq) + h 2 0(液) ca 2+( aq) 钙离子可能形成 氢氧化钙: ca(oh) 2 (垢) 碳酸钙: caco 3 (垢) 阳极附近发生的化学反应有: 生成氧气 4ho - → o 2 (g) + 2h 2 0 + 4e - 游离氯 cl - – e - → cl 0 氯气 2cl - (aq) → cl 2 (g) + 2e - 臭氧 o 2 + 2ho - – 2e - → o 3 (g) + h 2 o 自由基 oh - – e - → oh 0 过氧化氢 2h 2 o – 2 e - → h 2 o 2 + 2h + 氧自由基 2h 2 o – 2e - → o 0 + 2 h + 反应室 特殊长寿命钛基电极,专门为大电流而设计,表面涂覆氧化镍涂层(tinio),该电极是艾格锡工程服务有限公司专门为est系统设计的。 微电脑控制的全自动活塞,用于自动清理反应室中形成的水垢。 ① 反应室(阴极) ② 阳极 ③ 汽缸 ④ 进水口 ⑤ 排污口 ⑥ 刮刀 ⑦ 出水口 ⑧ 供电和控制单元 ⑨ 刮刀导杆 供电和控制单元包括 一个用于停止系统动作的重置按钮。电导率测试电路,用于根据所处理的水的电导率来调整工作电流。 根据不同的处理程序提供相应的可选择功能。 监测est系统的工作状态,配电柜面板上有三个指示灯: 绿灯亮表示系统处于工作状态。 绿灯亮表示浸洗过程正在进行。 红灯亮表示水中的电导率太高。 除垢和自清洗过程 必要的时候,微电脑给出命令,驱动活塞,这个活塞与反应室的内部尺寸正好吻合。进水阀门自动关闭,活塞缓慢下降,将反应室内壁上的软性的水垢清扫和刮洗到反应室的底部,接着出水阀门自动打开,通过一台大功率的泵将积累起来的水垢抽出反应室。最后进水阀门打开,新鲜的水进入反应室。这个过程周期性进行,由est微电脑控制。 est系统在冷却水系统的两个应用 est系统和冷却塔的组合方式有两种: 在冷却塔中,est系统能在两种情形中组合。 a 补给水处理; b 冷却循环水旁流处理。 选择a 时,est系统安装在补给水管路上,只处理补给水。est系统的大小由此流量确定。 选择b 时,所有的冷却水都被处理。在冷却水循环系统和est系统之间须要安装一台循环泵,所有的冷却水都被处理,包括补充水。这是根据客户需要的解决方案,因为随着浓缩倍率的增加,水的硬度也会增加。在这种情况下,est系统需要适当调整大小。 注意:泵是可选项。 标准设计有下面五种流量,大流量设计请洽代理商。 est 5,流量5 m3/hr;est 5表示5m3/h; est 10,流量10 m3/hr; est 15,流量15 m3/hr; est 25,流量25 m3/hr。 工作压力为6bar。 最大工作温度50℃。正常使用情况下,est系统保质期12月。 根据多年的经验和研究,在est预结垢系统中,既能沉淀那些倾向沉淀的垢,但也能导致硅石沉淀。硅石沉积是因为在水中与其他矿物质的聚合和沉淀,沉淀其他多价离子与其发生反应。 硅石的溶解性取决于很多因素,例如:ph 值,温度,水中微粒的大小,微粒的水合作用以及其它存在的离子。坚硬硅石垢是在碳酸钙或者其它矿物质的沉积诱导硅石的晶格形成。只有通过绝对控制腐蚀和微生物才可能预防硅石沉淀。 艾格锡工程服务公司已经研发了+l电解系统用来防止垢结晶以及硅石的沉淀。+l电解系统与est系统串联起来使用,辅助est、更好的推动以及更有效的在水系统中对硅石沉淀和防止硅石结晶。+l电解系统由不同材料通过不同部件以及健康部门允许的标准组成的阳极所构成,用来阻止硅石垢结晶 。
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工艺技术
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氯氢化工艺?
流程设计跟冷氢化完全一样么,其实没什么机密的,只要做过多晶硅氢化的都知道 主要要解决的问题,首先硅 粉的连续下料,其次是除尘除渣,最后是触媒的优化 能否详细讲述下湿法除尘,我们可以讨论下
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简介
职业:衢州华宏化工工程设计有限公司 - 设备工程师
学校:长沙南方职业学院 - 旅游文化系
地区:陕西省
个人简介:
人类的历史,就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。
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