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给排水工程师
帮我看看这个反应方案可行么,需要注意啥? <p>目标产物:C=C-COO-(CH2)6-O-ph-COO-ph(COOC6H13)-OOC-ph-O-(CH2)6-OOC-C=C&nbsp;&nbsp;&nbsp; --------1</p> <p>已有原料:C=C-COO-(CH2)6-O-ph-COOH&nbsp;&nbsp; ------------2</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OH-ph(COOC6H13)-OH&nbsp;&nbsp; --------------------3</p> <p>方案:将2溶解在 乙二醇 二甲醚 中,加入过量SOCl2,70°C反应1小时(温度和时间恰当否?,要不要加 催化剂 ?加什么催化剂?)。反应完成后70°C常压旋蒸出多余的SOCl2,得到2的酰氯化产物。将3溶解在吡啶中,投入到2的酰氯化产物中,室温反应5h(温度和时间恰当否?),抽滤得1,丙酮重结晶3次。</p> <p>&nbsp;</p> <p>请大家尽可能详细的给予指点。这两个原材料位阻都挺大的,这种方案行不行?方案的细节有什么不对的地方?</p>查看更多 2个回答 . 3人已关注
化工过程优化软件对比? ASPEN PLUs、 KBC、、pro2各自优点和缺点是什么?那种更适合中国人操作习惯 ? 查看更多 13个回答 . 3人已关注
哪位师傅有加氢裂化安全管理体系全套资料? 本人目前刚刚从事安全工作,领导就让我搞标准化安全管理体系,其中还有危险辨识等等内容,总之,就是全面的、完整的安全管理体系,本人无能啊!希望哪位领导、大哥、师傅帮帮我啊。 家假如您方便话,发到我的邮箱,最好删除里面的公司及人员名称,谢谢。zhouxuejie203@163.com查看更多 0个回答 . 5人已关注
甲烷燃烧问题? 装置尾气中 甲烷 含0.5%, 氧气 22%, 氮气 77.5%(质量比), 在这个比例下,如果做点火处理,能燃烧吗?? 如果不燃烧处理,能达到排放标准吗??非甲烷总烃排放是150mg/m&sup3;,, 请大侠指点一下,不胜感谢!查看更多 4个回答 . 5人已关注
铜套的热胀冷缩? 一般测量零件,要求在20摄氏度左右的环境。那如果是0摄氏度的话,测得铜套尺寸是偏大还是偏小??查看更多 3个回答 . 2人已关注
带压堵漏及动火安全操作技术? 带压堵漏、密封及动火作业,就是在不停产的情况下,对泄漏险情进行及时处置,保障生产的正常运行。但是,由于火灾爆炸危险特性突出,这种不停车带压堵漏、动火作业具有很高的危险性,必须制定严密可靠的安全技术措施。笔者根据工作中的实际经验及现代最新的研究成果,谈一下 石油化工 生产中不停产带压堵漏、动火作业安全操作技术。 一、 带压堵漏 石油化工生产中出现的泄漏,最常见的是因腐蚀、介质冲刷造成的管线泄漏。在对管线的带压堵漏中,相对于法兰、阀门、螺纹接头、管道与设备连接部、管道与法兰连接部来说,卡具包裹的管线强度较为薄弱,受力情况也较为特殊,所受外压很大,所以,在对其实施带压堵漏时,操作工艺也相对特殊。很多人在对管线带压堵漏中没有注意到这一点,常因为堵漏泵注胶压力过高,或管线没有补强而致使被堵漏管线断裂,造成严重事故。对此,安全操作如下: 1.制作合适的夹具 夹具是不停车带压密封技术的重要工具。它紧固在泄漏部位的表面构成密闭空间,其作用是包容注入的密封剂,防止外逸,并能使密封剂保持一定的压力,以保证堵漏的成功和密封的可靠性。夹具制作的合理与否,会直接关系到堵漏的成败,也会影响到密封剂的消耗量和带压堵漏操作的时间。夹具制造应满足如下要求: (1)夹具应能承受泄漏介质压力和密封的注射力,应有足够的机械强度和刚度。 (2)夹具与泄漏部位表面之间要留有一定的封闭空间,便于注入密封剂后形成一定厚度的新密封结构层。 (3)为把密封剂注入到空腔的泄漏部位,夹具上应多开几个注入孔,孔的数目要考虑能顺利地注入密封剂并能充满整个密封空间,同时便于在操作时排放泄漏介质。 (4)夹具装在泄漏部位上,一般要做成两等份,也可根据设备尺寸的大小和现场实际情况做成三等份或四等份,以便于安装为宜。 2.科学确定注胶 液压油泵 工作压力 根据泄漏管线所能够承受的最高外压P管外max和介质压力P介质max算出注胶泵最高工作压力P注胶泵工作max P注胶泵工作max=P介质max+P管外max 式中:P注胶泵工作max——注胶泵最高工作压力,MPa; P介质max——管线内介质最高压力,MPa; P管外max——管线所能承受的最高外压,MPa。 由于石油化工 生产装置 的管线都较长,因此,一般情况下,被卡具包住管线所能够承受的最大外压强为: P管外max=2.2E (S0/D0)3 /m 式中: S0——被带温带压堵漏圆桶的厚度,mm; D0——被带温带压堵漏圆桶的外径,mm; E——被带温带压堵漏管线工作温度下的弹性模数,MPa; m——稳定系数,类似于强度计算的安全系数。 3.选择合适的密封剂 密封剂是带压堵漏技术中的关键材料。它直接与堵漏介质接触,承受着泄漏介质的温度、压力和化学介质的腐蚀。因此,密封剂的性能直接决定了堵漏技术的应用范围,关系到堵漏的可靠性,甚至成败。由于介质种类、温度、压力条件各不相同,密封剂也有多种型号。堵漏用的密封剂分为热固型和非热固型两大类。对密封剂的性能要求,以固化速度、耐温性能、抗介质侵蚀性和挤出压力为主要物质指标,使用时应根据具体情况加以选择。 4.带压堵漏的安全操作 (1)方案的确定。堵漏人员必须先到现场详细了解介质的性质,系统的温度和压力,以选择合适的密封剂。观察泄漏部位及现场情况,准确测量有关尺寸,以选择或设计制造夹具及堵漏方案。 (2)夹具安装。在泄漏比较严重,作业空间狭小,高温高压、易燃易爆及有毒有害物质泄漏时,夹具的安装是很困难的。操作人员要穿戴好防护用品,站在上风方向,必要时要用鼓风机或压缩空气把泄漏气体吹向一边。 安装时要避免机具的激烈敲击,绝对禁止出现火花。夹具上应预先接好注射接头,以方便密封剂的注射。 (3)密封剂的注入。在注射接头上安装高压注射枪,枪内装上密封剂,把注射枪和手揿油泵连接起来,注射时,先从远离泄漏点开始,如果有两点泄漏,应从中间开始,逐渐向泄漏点移动。一个注射点注射完毕,立即关闭该注射点上的阀门,把注射枪移至下一个注射点,直至泄漏点被消除为止。注射后,应保持一定的压力,对高压系统(4MPa以上)堵漏时,应采用高压注射枪,用油泵升压,使油压大于介质压力,注射完毕后保持15min,即可完成堵漏。 如果环境温度很低,或对于挤出压力较高而难以注射的密封剂,可对注射枪和密封剂进行加热以便于注射,当泄漏介质温度较低时,注完密封剂后采取外加热源,促使密封剂固化,一般加热到150℃,保持30~60min。 查看更多 0个回答 . 4人已关注
洗苯塔问题? 我厂 洗苯塔 阻力增大,达15KPa,经过蒸汽吹扫30小时后,阻力反而变大,讨论什么原因造成的?如何处理?查看更多 32个回答 . 2人已关注
测量氯气流量计如何选型? 氯压机后用什么 流量计 来计量 氯气 流量,设计院设计的是 衬四氟 楔形的,但是测量精度低误差大,如果选用涡街的可以吗。 # + + 。 查看更多 2个回答 . 5人已关注
电化学 交流阻抗 阻抗值特别大 怎么解决? 不知道为什么,我做的交流阻抗都很大啊,这次做了十几个电池,都在1500-2500之间,这个阻抗怎么让他变小啊。趋势都是一样的,就是阻抗值大,看文献基本同样的材料都在200以内,请问有什么好的解决办法吗,材料是差不多一样的,不应该有这么大的差距啊。拜谢 我们做的是CR2016半电池,用的深圳科晶的 电解液 ,LiPF6的。 还有一点就是我的材料经过CV或者充放电,其阻抗值是在降低的。我查了盖德上一些有关的帖子,他们说是可能电解液没有充分浸润,但我放了24h后,还是这样,这就很无语了。 1-1.png 查看更多 7个回答 . 3人已关注
各类轴承的油隙? 轴承游隙一般查表能够得到了查看更多 6个回答 . 3人已关注
对于一套氢气工艺设备,发生故障性泄漏危险最大的部位都 ...? 对于一套 氢气 工艺设备,发生故障性泄漏危险最大的部位都有哪些?各管道、法兰、阀门、焊缝正常运行时的泄漏速率数值一般是多少?如何计算一套设备的氢气泄漏速率?查看更多 1个回答 . 3人已关注
钢筋混凝土阴极保护系统的使用经验及注意事项? 众所周知,阴极保护是控制氯介质环境中混凝土钢筋腐蚀的有效措施。自1973年第一个导电 沥青 系统在加利福尼亚安装成功以来,开发出了多种阴极保护系统,但是许多阴极保护系统的开发并不成功。一些系统的失败原因显而易见;但是其它的失败原因仍不清楚,因为耐久的阴极保护系统需要以下的因素来保障: 1. 合理的工程设计 2. 选择耐用的阳极 3. 合理的安装和 测试 4. 合理的调试 5. 合理的维护 如缺少任何一个因素,就不能安装出耐久的阴极保护系统,还可能导致达不到规范要求的性能或引起过早破坏。与以上结果直接相关的因素有:记录缺失、产品的耐久度问题、技术手册内容模糊、工程经验缺乏以及系统维护不当等。 经过在美国和其他一些国家30多年的实践经验,现在混凝土阴极保护专家们对阴极保护如何工作以及如何有效应用阴极保护来控制钢筋混凝土的腐蚀有了深入的了解。 对于工程业主来说,采用阴极保护的目的是为建筑物提供长期有效的腐蚀防护。然而,过去曾经安装的许多阴极保护系统都曾发生过早失效或无效的问题。 引起这些问题的原因是很多,例如: 1. 阴极保护专业人员工程管理能力缺乏以及知识和经验的欠缺 2. 选用耐久性不好的阴极保护材料 3. 没有针对特定的结构组成和环境选取合适的阴极保护系统 4. 阴极保护安装不当以及缺乏正确的测试 5. 业主或承建专业人员缺乏维护能力 涉及到上述任何一项,都可能导致阴极保护系统不能持久有效地运作,还可能引起过早失效。为了安装有效而耐用的阴极保护系统,各种因素都必须考虑到。 总结: 1. 阴极保护的目的是提供一个对建筑物工艺可以接受,对业主划算的长期有效的腐蚀控制系 统。为了达到这一点,过去的经验极为重要。否则,经验欠缺的阴极保护工程师和承包商可能会 重复 同样的错误。 2. 导致阴极保护系统无效和/或不耐用的因素可以归结为以下几点: 1)阴极保护专业人员工程管理能力缺乏以及知识和经验的欠缺。 2)选用了非耐久性的阴极保护材料。 3)没有针对特定的结构组成和环境选取合适的阴极保护系统。 4)阴极保护安装不当以及缺乏正确的测试。 5)当复杂的阴极保护系统建成,业主缺乏维护能力或者专业承包商缺乏工程管理能力,都可能导致系统在运行维护中出现问题。 忽略上述任何一个因素,建筑物业主的兴趣、阴极保护系统的有效性和耐久性都可能会大打折扣。 3. 阴极保护专家而言,很重要的一点就是不要重复以前曾经出现过的错误。 查看更多 0个回答 . 5人已关注
标注的解释? 看到图纸上标注尺寸的数字是包含在方框里面的,有的是直接标注数字,请问各位大虾们,这些方框有什么特殊含义呢?查看更多 2个回答 . 5人已关注
平衡反应器中反应设置中的“temperature approach”就是 ...? 补充说明。如图所示查看更多 9个回答 . 2人已关注
关于复合排斥萃取的,遇到很多问题。? 最近看到一篇文章,讲的是用盐, 分散剂 , 络合剂 组成复合剂对醋酸甲酯-甲醇-水三元体系进行萃取,说99%甲酯可以进入有机相,这样甲醇和醋酸甲酯就得到分离,我就想做这样的工艺设计。 问题一、如何实现99%的萃取效果,有的说是三级错流萃取(我都不知道是什么样的),有的说用静态 混合机 ,我还想在此基础上用甲醇和醋酸甲酯气相直接通入(萃取剂剂量肯定要加大),用以降低冷凝水消耗并提高后面的进料温度。 问题二、我进行萃取后有机相在上面(对不对哦),99%醋酸甲酯,那萃取剂应该跑到水相去了,里面还有水-甲醇-醋酸甲酯,我怎么回收萃取剂啊。(弱弱想法是有一个塔进行蒸馏,甲醇和醋酸甲酯共沸出去,水和络合剂从釜底出,我循环利用)。 问题三、我是不是在做白日梦。 :lol查看更多 0个回答 . 3人已关注
煤的干燥曲线? 有人做过炼焦煤的干燥曲线或有干燥曲线的资料吗?谢谢!查看更多 1个回答 . 2人已关注
煤基低碳能源国家重点实验室在新奥集团建成? 由国家科技部、河北省科技厅、企业国家重点实验室建设计划论证委员会等专家组成的专家组,日前对新奥煤基低碳能源国家重点实验室建设进行了论证。专家组认为,新奥煤基低碳能源国家重点实验室的煤基能源生产零排放技术将为能源行业带来革命性的理念和解决方案。   新奥集团的煤基能源生产零排放技术是从 煤炭 的清洁生产出发,运用地下气化采煤技术实现对煤炭的清洁高效利用。据介绍,该技术将处于地下的煤加入气化剂实现可控气化,为后续能源产品生产提供低成本的合成气。生成合成气后,再通过气电联产发电,将一次能源转化为更为清洁的二次能源。   在减少采煤源头的排放后,新奥的微藻生物吸碳技术还可以解决气电联产所产生CO2的碳利用问题,同时还能将微藻进一步加工成 食用油 、化妆品、饲料等高附加值产品,实现能源再生。源自:中国化工报 http://www.chinacoal.org.cn/coalmtkj/268/14628.aspx .注$ # , $ $ 查看更多 13个回答 . 5人已关注
关于四氢呋喃? 四氢 呋喃 与水混融后,再加入碱性溶液怎么会分层?查看更多 4个回答 . 4人已关注
连续反应器的容积计算? 请问有谁知道连续 反应器 的容积是怎么计算的?其中,连续反应器中有循环物流会不会有不同的算法。我查到一个公式: V=V a *t(1+b)/(c*m) 其中:V为所求容积 V a 为要求每小时处理的物料体积 t为每批物料的处理时间 b为 搅拌容器 的系数 c为装料系数 对于这个公式有几点不明白的地方: 1.每小时要处理的物料的体积是不是加入的原料的体积和循环物料的体积和?? 2. 醋酸 的羰基化法生产中,反应器是否有泡沫生成? 3.每批物料的处理时间是不是按一个小时算,如果按V a 为要求每小时处理的物料体积这样计算的话?? 谢谢指导~查看更多 3个回答 . 4人已关注
关于预算的一个问题? 直接费=人工费+材料费+机械费,那么管道安装工程中,材料费是否包括购买管道的费用啊?查看更多 1个回答 . 1人已关注
简介
职业:上海河图工程股份有限公司 - 给排水工程师
学校:湖南化工职业技术学院 - 自动化
地区:云南省
个人简介:以吾人数十年必死之生命,立国家亿万年不死之根基,其价值之重可知。查看更多
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