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工艺专业主任
请教一下蒸汽伴热里面通常需要用到传热胶泥吗? 大家好,在蒸汽伴热当中,伴热温度是295度,我听朋友说可以用传热胶泥涂抹在伴热管和物料管的中间,这样能大大的增加传热的效率.不知道同行当中是否用过?查看更多 7个回答 . 1人已关注
CAD 块 的 图层修改? 请教一下,有没有方法可以快速的将CAD图形中 块内各个对象所在的图层 修改为块所在的图层?查看更多 1个回答 . 2人已关注
假如升降电流出现负压差? 了解一种新状况,一台 电解槽 应该很少遇到这种情况,除非 氯气 后系统憋压影响查看更多 13个回答 . 3人已关注
低位槽土建知识? 新建混凝土低位槽刚开始用出现渗水,不知道是怎么回事查看更多 0个回答 . 1人已关注
蒸发冷为什么差别那么大? 我们冰机系统用的有三家的蒸发冷,不过效果差别非常大,其中要说大连的最好,为什么他们差别那么大,感觉结构也不是很复杂,好像也没有什么技术含量查看更多 5个回答 . 1人已关注
煤气化工艺技术比较? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 煤气化工艺技术比较 1 概述 工业上以煤生产煤气已有百余年历史,用于生产合成氨也有近世纪之久。从技术发展来看,近20年来进展最快,已从第一代煤气化工艺发展成第二代工艺,两代气化工艺之间有很大差异,主要表现在早期的煤气化大都使用块煤和小粒煤为原料及气化压力上。随着采煤机械化程度提高,粉煤量已占50%以上,造成大量粉煤资源不能有效利用。即使采用如K-T法粉煤气化工艺,也仅仅是常压气化,不仅消耗大、能耗高,规模也较小。针对第一代煤气化的不足,进入80年代以后,随着“煤的洁净气化”和“煤气化联合循环发电”的发展,采用先进的气流床反应器,以粉煤为原料,处理煤量2000t/d的加压气化工艺成功地实现了工业化。其气化指标好,有利于环境保护,成为煤气化技术的主流。 目前以煤为原料生产合成气的工艺,主要有鲁奇(Lurgi)加压气化工艺、Texaco水煤浆气化工艺、壳牌(Shell)干煤粉气化、恩德炉粉煤流化气化、固定床常压气化工艺等。现分述如下: (1)鲁奇(Lurgi)加压气化工艺 该方法用粒度为2~50mm,以烟煤或褐煤为原料,在固定床中用氧与蒸汽连续气化生产煤气。气化压力3.0MPa,温度在900~1050℃之间,采用固态排渣方式运行。一台φ3.8m炉产气量35000~50000Nm3/h,煤气中含~65%(CO+H2),~9%的CH4,并含C2、焦油等。我国山西化肥厂(山西潞城)1000t/d合成氨装置,于1979年从鲁奇公司引进此项工艺。 由于采用该工艺生产的煤气中含有较多甲烷,适宜作城市煤气或联合发电(IGCC),或在生产合成气时联产城市煤气。若把其中甲烷再转化成合成气,将使生产流程复杂。而且煤气化排水中含有较多的焦油、酚类、氨等物质,需要配置庞大污 水处理装置 ,才能达到一定的排放要求。 (2)Texaco水煤浆气化工艺 Texaco水煤浆气化工艺为第二代煤气化技术。上个世纪美国Texaco公司在以天然气和重油部分氧化工艺技术的基础上,开发了水煤浆气化工艺。该工艺采用水煤浆进料、液态排渣、在气流床中加压气化,水煤浆与纯氧在高温高压下反应生成煤气。国内已引进渭河、鲁南、上海焦化、淮南四套装置,现均已投运。 (3)Shell干煤粉气化工艺 Shell公司开发的SCGP工艺,有着鲜明的技术特色,是当前先进的第二代煤气化工艺。早在1972年就开始基础研究,1978年中试装置运行,1987年投煤量250~400t/d示范装置投产。在取得大量数据基础上,于1993年在荷兰开始建设日处理煤量为2000吨的单系列大型气化装置,1996年建成,煤气用于联合循环发电。经过3年示范运行已于1998年正式交付用户使用,生产操作数据表明煤气化工艺指标达到预期目标。 以上三种煤气化技术的工艺性能列表如下: 序号项 目Shell工艺Texaco工艺Lurgi工艺 1气化工艺 气流床 液态排渣气流床 液态排渣固定床 固态排渣 2适用煤种褐煤、烟煤、 石油焦 次烟煤、无烟煤、烟煤、石油焦褐煤、烟煤 3气化压力,Mpa2.0~4.04.0~6.52.0~3.0 4气化温度,℃1400~16001300~1500950~1050 5气化剂纯氧+蒸汽纯氧氧+蒸汽 6进料方式干煤粉60%水煤浆2~50mm块煤 7单炉最大投煤量,t/d200020001920 8耗氧量,Nm3/kNm3(CO+H2) 330~360380~430140~240 9碳转化率,%≥9995~9888~96 10冷煤气效率,%80~8570~7665~75 11煤气中CO+H2 ,%~90~80~65 煤气中CH4 ,%0.010.019~12 12对环境影响较低较低污水含焦油酚 处理复杂 13技术成熟性高高高 14气化技术第二代第二代第二代 (4)恩德炉粉煤流化气化 恩德炉粉煤流化气化技术是朝鲜恩德“七.七”联合企业在引进德国温克勒炉的技术后,在生产实际中,结合本国煤的实践情况,经过多次革新改造后,发展完善起来的、具有特点的实用新型煤气生产技术,已在朝鲜正常运行三十多年。 温克勒炉为 流化床 气化工艺,六十年代在世界各地大量使用,主要用于生产工业和民用煤气。恩德炉对传统的温克勒炉实施了三项重大改进,其一是炉底改为一定形状的锥体,取消原有的炉蓖,代之以布风喷嘴;二是煤气炉出口增加了旋风除尘返料装置;三是改变 废热锅炉 位置,减轻磨损。 恩德炉气化技术的工艺性能列表如下 序号项 目恩德工艺 1气化工艺 气流床 固态排渣 2适用煤种褐煤、烟煤、不粘或弱粘结煤 3气化压力,Mpa~0.04 4气化温度,℃950~1000 5气化剂纯氧+蒸汽 6进料方式干煤粉 7单炉最大制气量,M3/h40000 单炉最大投煤量,t/d873 8耗氧量,Nm3/kNm3 262~265 9碳转化率,%76 10煤气中CO+H2 ,%~71.5 11煤气中CH4 ,%2.5 12对环境影响较低 13技术成熟性好 14气化技术查看更多 0个回答 . 2人已关注
有没有能分离CO和N2的膜分? 原料气、工业尾气中往往同时含有CO和N2,深冷和 变压吸附 能够实现,不知道有没有膜分装置在纯度要求不高的情况下,也能达到这种分离目的。查看更多 0个回答 . 3人已关注
合成氨生产过程中氮气的使用? 我是做常温空分 制氮设备 的,想请教各位,在 合成氨 生产过程中哪些环节会用到 氮气 ,具体起什么作用?对氮气的用量\纯度\压力等有什么要求?大多数情况是采用深冷空分还是常温空分?谢谢! [ ]查看更多 12个回答 . 2人已关注
高压离心泵厂家联系方式? 谁有日本荏原、美国福斯、圣达因、新比隆泵的国内代理电话,谢谢查看更多 0个回答 . 2人已关注
变压器出口互感器为什么是一组多一个(4个)? 是不是一个是零序的了,我看开关是4p的。查看更多 5个回答 . 1人已关注
合成甲醇的原料气中含有少量的CO2对合成甲醇的有利影响 ...? 答:(1)从反应式看,CO2也能参加生成 甲醇 的反应,CO2合成甲醇要比CO多耗1分子H2,同时生成1分子H2O,因此当原料气中H2含量较低的情况下,应使更多的H2和CO生成甲醇。 (2)CO2的存在,一定程度上抑制了 二甲醚 的生成。因为二甲醚是2分子甲醇脱水反应的产物,CO2与H2合成甲醇的反应生1分子H2O,H2O的存在对抑制甲醇脱水反应起到了积极的作用。 (3)它阻止CO转化成CO2,这个反应在H2O存在时会发生。 (4)更有利于调节温度,防止超温,保护铜基 催化剂 的活性,延长使用寿命。 (5)能防止催化剂结碳。 因此,原料气中CO2一般控制在3%左右。查看更多 14个回答 . 4人已关注
aspen v7有什么新功能啊? aspen v7有什么新功能啊?数据库里物性参数是不是多了?查看更多 3个回答 . 4人已关注
石油精炼《Oil Refineries in the 21st Century 》? 石油精 炼是几乎所有高分子材料的上游,共享一本关于石油精炼方面的英文书,希望对大家了解上游产品和工艺有所帮助 目录 Table of Contents Preface IX 1 Introduction 1 2 Technological and Energy Characteristics of the Chemical Process Industry 5 2.1 Possibilities for Process-Efficiency Management Based on Existing Economic and Financial Instruments and Product Specifications in Coupled Manufacturing 6 2.2 Importance of Energy for Crude-Oil Processing in Oil Refineries 8 3 Techno-economic Aspects of Efficiency and Effectiveness of an Oil Refinery 11 3.1 Techno-economic Aspects of Energy Efficiency and Effectiveness in an Oil Refinery 13 3.2 Techno-economic Aspects of Process Efficiency and Effectiveness in an Oil Refinery 15 4 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of an Oil Refinery 21 4.1 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Crude Distillation Unit 25 4.1.1 Technological Characteristics of the Process 25 4.1.2 Energy Characteristics of the Process 27 4.1.3 Determining the Steam Cost Price 29 4.1.4 Energy Efficiency of the Process 30 4.1.5 Refinery Product Cost Pricing 32 4.2 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Vacuumdistillation Unit 38 4.2.1 Technological Characteristics of the Process 38 4.2.2 Energy Characteristics of the Process 39 4.2.3 Determining the Steam Cost Price 41 4.2.4 Energy Efficiency of the Process 42 4.2.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 44 4.3 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Vacuumresidue Visbreaking Unit 50 4.3.1 Technological Characteristics of the Process 50 4.3.2 Energy Characteristics of the Process 50 4.3.3 Determining the Steam Cost Price 53 4.3.4 Energy Efficiency of the Process 55 4.3.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 57 4.4 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Bitumen Blowing Unit 60 4.4.1 Technological Characteristics of the Process 60 4.4.2 Energy Characteristics of the Process 63 4.4.3 Determining the Steam Cost Price 65 4.4.4 Energy Efficiency of the Process 66 4.4.5 Determining Refinery Product Cost Prices 68 4.5 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Catalytic Reforming Unit 69 4.5.1 Technological Characteristics of the Process 69 4.5.2 Energy Characteristics of the Process 70 4.5.3 Determining the Steam Cost Price 72 4.5.4 Energy Efficiency of the Process 72 4.5.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 75 4.6 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Catalytic Cracking Unit 79 4.6.1 Technological Characteristics of the Process 81 4.6.2 Energy Characteristics of the Process 82 4.6.3 Determining the Steam Cost Price 85 4.6.4 Energy Efficiency of the Process 87 4.6.5 Determining the Refinery Cost Prices 89 4.7 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Gas Concentration Unit 94 4.7.1 Technological Characteristics of the Process 95 4.7.2 Determining the Refinery Product Cost Prices 96 4.8 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Jet-fuel Hydrodesulfurization Unit 99 4.8.1 Technological Characteristics of the Process 99 4.8.2 Energy Characteristics of the Process 103 4.8.3 Determining the Steam Cost Price 103 4.8.4 Energy Efficiency of the Process 105 4.8.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 106 4.9 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Gas-Oil Hydrodesulfurization Unit 108 4.9.1 Technological Characteristics of the Process 108 4.9.2 Energy Characteristics of the Process 109 4.9.3 Determining the Steam Cost Price 110 4.9.4 Energy Efficiency of the Process 112 4.9.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 114 4.10 Instruments for Determining Energy and Processing Efficiency of Alkylation Unit 116 4.10.1 Technological Characteristics of the Process 116 4.10.2 Energy Characteristics of the Process 117 4.10.3 Determining the Steam Cost Price 118 4.10.4 Energy Efficiency of the Process 120 4.10.5 Determining the Refinery Product Cost Prices 122 5 Blending of Semi-Products into Finished Products and Determining Finished Product Cost Prices 129 6 Management in the Function of Increasing Energy and Processing Efficiency and Effectiveness 135 6.1 Management in the Function of Increasing Energy Efficiency and Effectiveness 135 6.2 Management in the Function of Increasing Processing Efficiency and Effectiveness 138 6.2.1 Monitoring the Efficiency of Crude-oil Processing Through the System of Management Oriented Accounting of Semi-Product Cost Prices 139 6.2.2 Management Accounting in the Function of Monitoring the Main Target of a Company – Maximising Profit through Accounting System of Finished- Product Cost Prices 142 6.2.3 Break-Even Point as the Instrument of Management System in the Function of Making Alternative Business Decisions 144 References 150查看更多 1个回答 . 4人已关注
中石油职称英语和全国职称英语是一回事吗? 老看到盖德讨论中石油职称英语,难道跟全国职称英语不是同一考试吗?查看更多 1个回答 . 5人已关注
关于氯气系统补气问题的讨论? 我们公司的氯碱装置是老系统,一些配置比较落后。近段时间我对 氯气 系统的补气总是有一些疑惑,在此向大家讨论学习一下:在开启氯压机时或在正常运行中电解突然全部跳停时,干燥处理系统往往会出现大负压而损坏塔类设备。为此我们在进 洗涤塔 的氯气总管上加了一个补气阀门!在开氯压机时补气阀门是全部打开的,由此补气到氯压机进口然后有氯压机的出口排到事故氯。(开氯压机时我们是先把氯压机的回流阀全部打开出口阀门少量开启,然后逐渐打开进口阀用回流阀自动控制洗涤塔前的压力出口阀门控制出口压力)为了防止在电解跳停时由于氯气去干燥处理的阀门被迅速关闭引起干燥系统大负压,(此时由于氯压机仍在运行即使回流阀门调节干燥压力也会迅速的下降然后反弹波动)补气阀门是与总管压力连锁的当压力达到一个设定时阀门会自动的打开50%,这样避免了系统出现大负压! 但是近段时间从一些资料上发现现在的设计都没有补气阀门!!在这里向大家请教一下大家在开启氯压机时或电解跳停时是怎样避免氯气干燥系统大负压的!!望大家能够详细的介绍一下!特别时氯压机的开启(纳氏泵或 透平机 ) [ ] # hcbbs 查看更多 13个回答 . 5人已关注
有机溶剂体系固液分离选什么方式好? 有机体系的固液分离,有环 氧氯丙烷 ,毒性挺大,最好是能封闭式的,盖德们类似有机体系的固液分离是采用什么设备呢? 离心机 或者压滤机, 真空转鼓过滤机 ,能满足要求不?主要是尽量不要产生蒸汽,要不操作工人受不了,伤身体了。查看更多 1个回答 . 2人已关注
有了解造纸机械密闭气罩热回收(管板式)的吗? 我想知道此热回收的传热系数一般取多少查看更多 1个回答 . 1人已关注
山东允能催化技术有限公司 活性氧化铝粉? 活性氧化铝粉 1 、主要技术指标 ( 1 ) DK 活性氧化铝粉 项目 质量指标 外观 白色固体粉末 气味 无毒无味 组分 氧化铝(%) ≥93 三水氧化铝(%) ≤3 氧化钠(%) ≤0.05 氧化铁(%) ≤0.03 氧化硅(%) ≤0.02 干基(%) 68-72 灼烧失量(%) ≤5 比表面积(m2/g) 220-420 孔容(ml/g) 1.0-1.2 粒度(筛孔径0.09mm) ≥98% ( 2 ) FF-36 活性氧化铝粉 项目 质量指标 外观 白色固体粉末 气味 无毒无味 组分 氧化铝(%) ≥93 三水氧化铝(%) ≤3 氧化钠(%) ≤0.05 氧化铁(%) ≤0.03 氧化硅(%) ≤0.02 干基(%) 68-72 灼烧失量(%) ≤5 比表面积(m2/g) ≥380 孔容(ml/g) 0.85-1.0 粒度(筛孔径0.09mm) ≥98% ( 3 ) 430-LD 活性氧化铝粉 项目 质量指标 外观 白色固体粉末 气味 无毒无味 组分 氧化铝(%) ≥93 三水氧化铝(%) ≤3 氧化钠(%) ≤0.05 氧化铁(%) ≤0.03 氧化硅(%) ≤0.02 干基(%) 68-72 灼烧失量(%) ≤5 比表面积(m2/g) ≤290 孔容(ml/g) 0.55-0.75 粒度(筛孔径0.09mm) ≥98% ( 4 ) XK 活性氧化铝粉 项目 质量指标 外观 白色固体粉末 气味 无毒无味 组分 氧化铝(%) ≥93 三水氧化铝(%) ≤3 氧化钠(%) ≤0.05 氧化铁(%) ≤0.03 氧化硅(%) ≤0.02 干基(%) 68-72 灼烧失量(%) ≤5 比表面积(m2/g) ≤290 孔容(ml/g) 0.3-0.5 粒度(筛孔径0.09mm) ≥98% 联系人:于雷 电话13774902720;0546-8663833查看更多 2个回答 . 2人已关注
换热器厂家名录? 谁有吉林省四平市 换热器 厂家名录啊,12月初要去四平出差,听说四平换热器厂家很多,所以想多拜访几家,谢谢!查看更多 3个回答 . 2人已关注
急需一套CAD入门试卷和答案,朋友门能提供吗? 现在急需一套CAD入门试卷,主要是用来选拔公司里在CAD方面较熟悉的员工,请大家帮忙!:loveliness:查看更多 2个回答 . 5人已关注
简介
职业:上海北卡医药技术有限公司 - 工艺专业主任
学校:湖北第二师范学院 - 化生系
地区:吉林省
个人简介:时间乃是最大的革新家。查看更多
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