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如何弄一个方便人员操作的盖子?
槽子上面换成阀门,如果只是单纯的要观察是否到底层了,可以在侧面加一个类似于液位计那种的玻璃柱不久可以了。
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异形封头 寻找加工厂家?
能自由锻的厂子就行吧,不用特制模具。
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大家分析一下 我的液氧泵 怎么了啊 ?
泵进口过滤器是否有差压表? 有机会停车的话,检查下过滤器,最大的可能是你过滤器堵塞 这个也有可能 可是我们的进口阀漏液 ,只能大修时检查了 ,
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工艺技术
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过滤网上有黑色物质,可能是什么?
粉尘,,
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Aspen软件中Flowsheeting Options/Design Spec设计规定 ...?
另外一个也是这样指定
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材料科学
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关于磁力泵的问题?
磁力泵不能用在高温上,高温磁力容易消磁
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换热器的相关动态演示?
打包下载多好,,
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仪器设备
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泵进出口蝶阀的安装?
估计纯粹是为了安装、操作方便,这样子放置的蝶阀。 既然有流向,最好按流向方向安装。如果反过来,最好问 ... 已经同厂家联系,确实有流向要求,做法如同您所说。 左侧的三通和法兰之间的短管,您看的仔细,确实很短,泵布置没有根据蝶阀的长度进行微调,不过系统压力低,常温,应该问题不大。 弯头过去接过滤器处也存在这个问题,配管是新手,又不是压力管道,校审人员没有重点检查,疏忽了。但是 管道材质是304l的,公司以后将会在这个问题予以重视。
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急需《传热学》讲义?
版主,请指示一下,是不是我发的地方不对啊,怎么没人理我呢。
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工艺技术
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为什么铝粉只要在二氧化碳环境中就有爆 zha风险??
你看下百度百科,铝粉的特性,有这么一句话呢! 你居然信百度,呆瓜呀? 另外你对汉语理解能力也不行?把我置疑你的那句话看懂了先。
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化学学科
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这个情况如何后处理(关键是除去甲酰胺)?
萃取你可以选用不同的溶剂,查一查分配系数!!! 谢谢版主!您提及的策略感觉方向是对的。现在用thf与甲酰胺分层取thf层浓缩。浓缩不干,residue里能析出30%左右的产物。我再试试。
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工艺技术
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五氧化二钒的废水处理工艺是什么?
学习一下 呵呵
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仪器设备
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填料塔问题,大家讨论一下,看看这个还有什么可以优化的?
我的建议是: 1、加大塔顶吸收液的量;或加大塔顶回流量; 2、采用效率更高的填料双矩鞍环,楼上的高手说采用更小更高效的填料,但是弊端也是有的,如果采用dn25的,效率上去了,但是压降会显著增加; 3、增加填料高度 4、适当降低操作温度,我个人认为,楼上的高手说的增加操作压力的做法不妥,操作压力增加并不会提高分离效率,甚至起反作用!不知能接受不?
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工艺技术
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将一吨七水硫酸亚铁将7个水烘干到1个结晶水需要多少热量 ...?
25℃生成焓: 一水硫酸亚铁:-1239.7kj/mol 七水硫酸亚铁:-3007kj/mol 水: -285.83kj/mol 反应方程: 七水硫酸亚铁= 一水硫酸亚铁+6水 焓变: -1239.7+6×(-285.83)-(-3007)=52.32kj/mol 楼上朋友的数据中,一水和七水硫酸亚铁的生成热数据均取自1996年版天津化工研究院编《无机盐工业手册 (下册)》,但水的生成热数据有误,工业化生产一水合硫酸亚铁,无论是干法还是湿法,均要脱水,只要是脱水,无论是哪种工艺,计算反应热时必须使用气态水的生成焓,25℃时气态水的生成焓是δhf298(g)=-242 kj/mol,液态水的生成焓是δhf298(g)=-265 kj/mol,而这位朋友的-285.83就不知道是什么数据了。虽然-242和-285.83数据相差不算很大,但对结果影响巨大,如以符合工业实际过程的气态水生成焓计算: 焓变: -1239.7+6×(-242)-(-3007)=315.3 kj/mol,这个数据是您计算数据的整整6倍!!热消耗数据误差了整整500%,这可是不得了的事情!! 即使是使用液态水的生成焓,此结果也是177 kj/mol,也是52 kj/mol的3倍有余!! 因此基础计算一定要谨慎,哪怕你的工艺计算过程准确无误,但基础数据的不准确,会给你的最终结果造成巨大的误差! 刚开始看到这位朋友的计算结果数据时,源于反应物和产物的生成焓数据在乘以了摩尔系数之后,数量级都在千位(水的生成焓在3位,但乘以6之后还是4位),即4位数的,但结果却仅仅只有2位数,因此怀疑数据有误,从几千一下变到几十,在这种情况下,尤其要注意各基础数据的可靠性,比如3007这个数据,如果误差5%,也有15 kj/mol之多,相对于你的计算结果52 kj/mol,这个比例是多少?因此要小心再小心。。。
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#七水硫酸亚铁
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综保系统后台机电机启动是否需要启动电流,有无相关的标 ...?
监视电动机的启动电流没有任何意义! 只要保护装置中的定值设定能够躲过电动机的启动就可以了!其余时间我们并不怎么关心电动机的启动电流。
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仪器设备
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大家猜猜看什么设备?
赶紧普及一下
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50万伏高电压线离居民房多少远才安全呢?
8.5米。电力设施的安装是依照《中华人民共和国电力法》的规定来实施的。安装高压线距建筑物的水平(即垂直距离)安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏(即22万伏) 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
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工艺技术
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二氧化碳综合利用?
二氧化碳主要用途如下: 1、烟丝膨松剂 2、植物气肥 3、超临界萃取剂 4、饮料添加剂 5、焊接保护气 6、生产泡沫板材 7、果蔬保鲜剂 8、生产无机化工产品 9、硼砂 10、有机化工产品(双氰胺、水杨酸、甲醇、甲酸及其衍生物等) 11、二氧化碳吞吐和驱替采油 二氧化碳的主要用途如下: ( 1 )烟丝膨松剂 传统的烟丝膨松剂是用氟里昂制作,但氟里昂对臭氧层有破坏作用,我国是全面禁止使用氟里昂的缔约国之一,自 2006 年全面禁止使用氟里昂,液体 co2 用于烟丝膨化处理,可使每箱香烟节约 5 ~ 6% 的烟丝,并提高烟丝的质量。每箱香烟需烟丝膨化剂 co230kg ,我国每年生产香烟 2000 万箱左右,若 10% 用 co2 膨化处理,则需耗 co260 万吨左右。我国现有七套装置采用二氧化碳作烟丝膨松剂,二氧化碳用于烟丝膨松剂的前景十分看好。 ( 2 )植物气肥 由大连化工公司研制成的 co2 气肥己在山东、河北、河南、辽宁、吉林等省大面积推广。根据推广使用的情况,第亩蔬菜大棚的增产幅度在 20~60% 之前。建设一套年产 3~5 千逞能的二氧化碳气肥装置(以高纯度液体 co2 火原料)设备投资仅十几万元,年利润可达百万元。 ( 3 )超临界萃取 目前国内有关研究部门己能够利用该核技术提纯一百多种生物的精素,尤其是在生物制药领域和食品保健品等方面,国内己有几套工业装置投入生产。 ( 4 )饮料添加剂 二氧化碳可用作汽水、啤酒、可乐、碳酸饮料等充气添加剂。广州氮肥厂 10000 吨 / 年能力的食品级二氧化碳全部供给健力宝饮料使用。目前美国人均消耗饮料火 147kg/ 年,全球的饮料人均火 21.3kg/ 年。而我国在 98 年时饮料人均消耗量仅火 4.5kg/ 年。 ( 5 )焊接保护气 二氧化碳保护焊接是一种公认的高效率、低成本省时省力的焊接方法,并具有可形性小、油锈敏感性低、抗裂、致密性好的优点。与手工电弧焊相比,自动 c 为气体保护焊接的功效可提高 2~5 倍,半自动可提高 1~2 倍,能耗下降 50% 。我国二氧化碳气体保护焊接仅占全部焊接的 5% ,发达国家为 67% ,全球平均为 23% ,发展前景十分可观。 ( 6 )生产泡沫板材 道化学公司以二氧化碳作为现有聚苯己烯泡沫板用发泡剂的替代物,己在世界范围内发放该项新技术的许可证,此板厚仅 6~35mm ,对环境污染小,并具有发泡剂用量少等优点。 ( 7 )果蔬保鲜剂 采用二氧化碳自然降氧,气体保鲜是国际上广泛采用的一种方法。二氧化碳气体保鲜是注入高浓度二氧化碳降低 o2 含量,以抑制水果蔬菜中微生物呼吸,防止病菌发生,因其不含化学防腐剂而深受人们的欢迎。华南农学院有关研究表明,用二氧化碳气体贮藏荔枝,二氧化碳气体浓度 30~40% 条件下可贮存 30~40 天,基本保持原有的色泽和风味。把鸡蛋放在 30~40% 二氧化碳气体中经 6~10 天处理,二氧化碳通过蛋壳渗透至鸡蛋内,延迟形成水样蛋白的速度,从而达到保鲜目的。 ( 8 )生产无机化工产品 以二氧化碳与金属或非金属氧化物为原料生产的无机化工产品主要有轻质 mgco3 、 na2co3 、 nahco3 、 caco3 、 caco3 、 k2co3 、 baco3 ;碱式 pbco3 、 li2co3 、 mgo 等多为基本化工原料,广泛用于冶金、化工、轻工、建材、医药、电子机械等行业。 ( 9 )硼砂 将预处理的硼镁矿粉与碳酸钠溶液混合加热,然后再通入二氧化碳,加压后反应即可制得硼砂。它主要用于玻璃和陶瓷行业。此外在冶金、化工、机械等部门也有广泛应用。 ( 10 )有机化工产品 a. 双氰胺 主要用于生产胍盐,三聚氰胺及染料、涂料、胶粘剂的原料。 b. 水杨酸 主要用作医药、染料、香料工业的中间体和食品添加剂以及作橡胶助剂,紫外吸收剂,酚醛树脂固化剂等。 c. 甲醇 二氧化碳与氢气在催化剂的作用可以生产甲醇,对于一些以天然气为原料或是焦炉气为原料的甲醇生产厂,可通过补碳的方式来提高氢的利用率,提高甲醇的产量。 d. 甲酸及其衍生物 利用超临界二氧化碳同时作溶剂和反应物,在三甲基膦系催化剂存在下, co2 和 h2 可以高效合成甲酸。甲酸本身不但是香料和医药品的生产原料,而且加热也能分解为 co2 和 h2 ,因此采用这种方法可将 h2 保存,极为方便安全。 ( 11 )二氧化碳吞吐和驱替采油 往油层中注入二氧化碳,可借助许多机理驱替原油。在油层条件下,当二氧化碳开始与原油接触时一般不能混相,但可形成一个类似干气驱过程的混相前缘,当二氧化碳萃取了大量的重烃组分后,便可产生混相。在不同的油层压力、温度条件下,二氧化碳驱类似富气驱。 注入二氧化碳,除了提高油层压力外同,还起至增加原油采收率的作用,其原理主要有: a. 降低原油的粘度,提高其流动性; b. 原油膨胀 二氧化碳可在碳氢化合物中充分溶解,对不同的原油饱和压力,温度和原油组分,可使体积增加 30~50% ; c. 混相效应 二氧化碳与大多数地层原油初次接触不可能产生混相,而多次接触后则发生混相,达到驱油的目的; d. 增加注入能力。 此外,由于二氧化碳的注入,还可降低表面张力。近年来国内外利用二氧化碳驱替或采油技术己在二三次采油中得到普遍应用,并形成了配套技术。 从 50 年代起,国外在实验室和现场对利用二氧化碳增加油田的采收率进行了大量的研究,此法目前己成为除热采以外发展较快的提高采收率的最佳方法,美国己有 12 个油田开始使用二氧化碳提高采收率技术。 在中东地区,匈牙利、土尔其等国,在中质稠油上也开始应用注气技术,以提高油田的采收率。 ( 12 )油田助采剂 二氧化碳产品一个很大的市场是用于油田注气采油。二氧化碳的临界温度为 31.4 ℃ ,地层下面的温度高于这一温度,当二氧化碳注入地下后,种超临界姿态,对各种土质和岩层中原油的渗透务很强,可以快速驱赶原油。二氧化碳是一种在没和水中溶解度都很高的气体,当它大量溶解于原油中时,可以使原油体积膨胀,密度和粘度下降,油水间的界面张力降低,使岩厂酸化,可以将原油中的轻质馏份汽化和抽取。对于经过一次采油和二次采油后的油井,通过压注二氧化碳对残留地下的石油进行第三次开采。在高压下二氧化碳可渗透入地层死角和边沿,增加残留地下的石油的流动行并将其驱向油井喷出地面,有利于石油的回收。由于作用明显,用二氧化碳驱油可使原油增产 25~38% 。 由此可见,油田对于二氧化碳的需求量将是巨大的,美国用于石油开采的二氧化碳量约占总消费量的 11% ,约 53~55 万吨 / 年。 我国的江苏油田在 1999 年试验成功,江苏油田己建设 3 万吨 / 年 co2 装置,大庆油田、辽河油田以及大港油田等现在也采用了 co2 三次采油技术。 [ ]
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请问:硝基能否与格氏试剂反应?
我记得书上说是不会的
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哪位大侠有尿素合成塔设计说明书啊!?
哪位大侠有尿素合成塔设计说明书啊!本人毕业设计就缺这个了,老师只给图不给说明书,无从下手。麻烦好心的大虾发给我邮箱 709710700 ,小弟在此万分感谢啦
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简介
职业:上海宝钢气体有限公司 - 给排水工程师
学校:湖北黄石机电职业技术学院 - 自动化
地区:辽宁省
个人简介:
给青年人最好的忠告是让他们谦逊谨慎,孝敬父母,爱戴亲友。
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