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国内煤头合成氨装置中,三十万吨以上规模的是否基本都配 ...?
如题。请赐教。
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电解液(氯化钠、氯酸 钠、次氯酸 钠)含量的分析?
电解液 ( 氯化钠 、氯酸 钠、 次氯酸 钠)含量的分析,具体估计氯化钠浓度在90~320g/l,氯酸 钠0~600g/l,还有少量的次氯酸 钠,我们目前是采用的化学分析的方法,想提高分析效率,请问有什么较先进的分析仪器吗?厂家就跟好,可以直接联系QQ83576423
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c4中含有的少量c3及c5中含有的8%c4如何回收?
本单位所用方的c4中含有少量的c3组分,在c5中含有大约8%的c4组分,在应用中一般只能放掉,请问有也没有方法回收,而且成本要低一些?
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广州一小学“达标排放的气体”熏坏数百师生-盖德化工?
本帖内容由盖德化工转载自网络 3月23日,刺鼻的臭气终于导致广州萝岗区贤江小学数百师生停课。尽管在当地政府紧急处置后,学校于翌日复课,但《经济参考报》记者调查发现,问题短期内依然难解。 贤江小学地处城乡接合部,约有500名学生。25日,记者在现场看到,该校四周工厂林立。一些老师和家长说,校园里外的 空气 中充满了“烧焦塑料”的刺鼻臭气。一些老师告诉记者,很多老师每天上课都戴着口罩,但也不管用,那种臭气无孔不入,让人整天头昏脑涨。 “一个学校有大量师生集中发生头晕头痛、咽喉痛痒等症状,肯定不正常。”广州市萝岗区卫生局副局长郭杰说,根据目前初步监测的情况看,基本可以确定这些症状与空气中一些化学刺激因素有关联。 事实上,自2013年底开始,当地老师和家长对臭气笼罩校园问题曾不断地向当地环保部门等投诉,但在近两年的时间里没有得到解决。 萝岗区环保部门提供的材料显示,2013年底以来,在接到贤江小学方面的投诉后,曾发现污染源主要为学校附近的两家企业:广州赫尔普 复合材 料科技有限公司和广州敏瑞汽车零部件有限公司。当时就对这两家企业下达了处罚并停产、限期治理的决定。这两家企业随后分别投入巨资进行了环保工艺改造提升。 2014年10月,当地环保部门对这两家企业进行检测,结果均为“达标排放”。今年3月18日,在集中接到学校方面有关臭气问题的投诉后,环保部门又对广州赫尔普复合材料科技有限公司排放监测,结果仍为“达标排放”。 广州市萝岗区环境和城市管理局环监处副处长曾胜说,近来贤江小学臭气投诉集中的原因,一是“达标排放”是指工业标准要求,与学校等居住环境要求存在差距;二是3月份广东开始进入“回南天”,空气普遍潮闷。 事实上,当地政府关闭这两家“达标排放”的涉事企业相关生产线后,记者在贤江小学校园内没有闻到空气异味,老师和学生也普遍反映感觉前所未有的呼吸顺畅。 当地环保部门的材料显示,目前对学校周边一平方公里范围的企业进行了 废气 排放检查。但废气排放标准本就是一个工业生产最低危害标准。萝岗区副区区长严志明说,贤江小学“工厂围校”现状是一个历史遗留问题,这种规划状况对师生健康确实是个硬伤,目前能做的是争取尽快搬迁两家涉事企业。 对环保部门来说,现阶段对企业废气排放监管也存在技术漏洞。曾胜说,对已经排出去的废气难以取样,目前只能提前监测。
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有谁用过日本川崎重工压缩机?
有谁用过日本川崎重工 压缩机 ? 质量和价格如何?
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高、中压蒸汽长距离输送问题?
如题,对于高、中压蒸汽进行长距离输送的经济性评价哪位盖德做过请不吝共享!谢谢
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补强圈问题?
补强圈标准上都是平板补强圈,而实际中多为圆弧补强圈。 补强圈标准JB/T4730-2002技术要求5.5中“补强圈的性状应与被补强部分壳体相符,以保证补强圈与壳体紧密贴合” 设计时应新出圆弧补强圈图纸?或选用标准补强圈?
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离心风机 4.高频变压器漏感的控制?
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 1.开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 2.开关电源EMI传输通道分类 (一). 传导干扰的传输通道 (1)容性耦合公共电源内阻产生的电阻传导耦合 (2)感性耦合公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合 (3)电阻耦合公共线路阻抗产生的电阻传导耦合 (二). 辐射干扰的传输通道 (1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子, 离心风机 ,电 感线圈可以假设为磁偶极子; (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施 在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因, 干式变压器 。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局; (2)通过接地、滤波、屏蔽 等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。 4.高频变压器漏感的控制 高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。 减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计! (1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。 (2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。 (3)增加绕组间耦合度,减小漏感。 5.高频变压器的屏蔽 为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地, 干式变压器 ,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。 高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动), 洗涤机械 。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施: (1)用 环氧树脂 将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生; (2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
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海水环境能不能用不锈钢?
一直听到两种说法,有点矛盾,很困惑,希望大家帮忙解答: 1。 不锈钢 适用于海水环境; 2。海水中有 氯离子 ,会破坏氧化膜,进而腐蚀。 改怎么理解这两种说法呢?另外,还有氯的环境中,说317比316好很多,因为含Mo多,但是不也存在破坏氧化膜的情况?
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管式加热炉的炉管清焦有几种方式?
管式加热炉 的炉管清焦有几种方式?请各位积极发言。
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关于环流反应器流体力学模型中漂移通量模型的问题?
各位盖德大家好,我在做环流 反应器 的流体力学(气含率、循环液速等)模型建立部分,遇到一些困惑,苦求各方无解答,希望有高手给我释义: 1.气体从反应器底部向上从 气体分布器 通入,引起反应器内导流筒和环隙内的气含率差异,从而导致液相循环。形成回路。那么,循环液速在上升管和下降段是否相同?是否随着轴向轴向截面的变化而变化? 2.关于气含率关联式的漂移通量模型,VG/∈G=C0(VG+VL)+C1,其中,VG是表观气速,表观气速究竟指的什么?进料气速?这个速度是否随着轴向截面的不同而变化?VL是表观液速,表观液速又究竟指的什么?这个速度是否随着轴向截面的不同而变化呢? 按漂移通量模型的定义,VG和VL都应当是某一截面平均表观气速和平均表观液速,∈G是该截面的平均气含率。然而,很多文献在应用该公式的时候,都将VG和VL当做一个常数,似乎给定了表观气速和表观液速,就能算出气含率了,那这个气含率应该是平均气含率?那么又如何能体现截面平均气含率随着轴向而变化的呢??? 求高手解答!!!感激不尽!!!,
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有关液化烃球罐区汽化器?
谁能给我讲讲设计液化烃球罐时加 汽化器 方面的事情,如汽化器怎么进料是否需要单独设个进料泵,以及其与罐连锁方面的事情。尽量详细点。谢谢!
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关于火炬出差调研!?
火炬出差调研应该去哪个厂?
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空分蒸汽吹扫?
为什么空分原始启车的时候要蒸汽吹扫呢,都吹哪里呢,吹多长时间呢
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请教个线宽问题?
CAD中,再不开线宽的情况下,有些线很粗,用分解命令后,线宽就变成正常的不显示线宽的样子了,这样的线是怎么画的?
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五十年代从苏联引进移动床催化裂化技术,而不是流化床催 ...?
我看了一些回忆录,我国第一套催化裂化装置在苏联帮助下建立起来的,当时引进的是43-102型移动床催化裂化,而不是苏联的I-B型 流化床 催化裂化。回忆录说,当时首先是考虑当时具有重要地位的 活塞式 发动机飞机,而移动床催化裂化可以生产航空汽油 基础油 ,而苏联当时的流化床催化裂化则不行。 那么单从技术角度来说,苏联当时的移动床催化裂化和流化床催化裂化哪个更先进呢?不知道我的提问是否恰当。 大家来说说。
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求助ProII 高级应用?
做了很长一段时间的模拟, 一般的模拟都可以做了。 现在想进一步提高模拟的应用水平, 一直受到没有相应资料的苦恼, 看英文的手册比较费力, 比如对于菜单栏中很多的选项还不清楚有何用处,以及如何用。 这类问题一直困扰着我, 希望有这方面资料和清楚的朋友给于帮助。
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石油化工储运系统罐区设计规范 SH3007-2014?
与旧规范有多处不同,关于 内浮顶罐 安全附件的设计更加明确
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新出厂的压力表需要校验吗?
新出厂的 压力表 需要校验吗?
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#压力表
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怎么进中工?
09年毕业 一直从事化工行业 怎么进中工 啊 都考什么 告诉一下被
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简介
职业:上海安赐环保科技股份有限公司 - 设备工程师
学校:福州大学至诚学院 - 化学化工系
地区:海南省
个人简介:
你要知道科学方法的实质,不要去听一个科学家对你说些什么,而要仔细看他在做什么。
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