首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题244
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
大圣仙子
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
16
设备维修
关注
已关注
私信
他的提问 2417
他的回答 13900
来自话题:
化学学科
,
无机化合物俗名是什么?
一画 乙炔黑c,用乙炔制的碳黑 二画 十字石 fe(oh)2·(al2sio5)2 三画 干冰 固态co2 大苏打 na2s2o3·5h2o 小苏打 nahco3 四画 文石 caco3 王水 1:3的浓硝酸和浓盐酸 水晶 sio2 水玻璃 na2sio3 水银 汞 方解石 caco3 火碱 naoh 火硝 kno3 贝状重晶石 baso4 气黑 c,由天然气制的炭黑 双氧水 h2o2 升汞 hgcl2 水煤气 氢+一氧化碳 五画 石英 sio2 打火石 sio2 石灰 cao 石棉 碳酸钙镁 cao3·mgo·4sio2 石灰石 caco3 石墨 碳 甘汞 hg2cl2 电石 cac2 生石灰 cao 生石膏 caso4·2h2o 石灰乳 ca(oh)2 立德粉 baso4与zns混和 汉白玉 caco3为主 白玉 刚玉 红宝石 al2o3 白磷 p4 白炭黑 轻质sio2 白矾 znso4·7h2o 白金 铂 pt 发烟硫酸 含游离so3的硫酸 六画 次亚硫酸钠 五水合硫代硫酸钠 na2s2o3·5h2o 芒硝、朴硝 na2so4·10h2o 吐酒石 半水合酒石酸氧锑钾 k(sbo)c4h4o6·1/2h2o 朱砂 hgs 灯黑 c,由重油等制成的碳黑 冰晶石 3naf·alf3 灰锰氧 高锰酸钾 尖晶石 mgo·al2o3 吊白块 七画 辰砂 hgs 苏打 na2co3 赤血盐 k3fe(cn)6 赤血盐钠 na3fe(cn)6·h2o 赤铁矿 fe2o3 玛瑙 sio2 吸铁石 fe3o4 鸡血石 al2(si4o10)(oh)2,珍贵红色的昌化石 鸡冠石、雄黄 as2s2或as4s4 纯碱 无水碳酸钠 八画 苛性钠 naoh 苛性钾 koh 明矾 kal(so4)2·12h2o 沸石、泡沸石 亦称分子筛 naalsi2o6·h2o ***液 碱式硫酸铜+水 cu(oh)2·cuso4+h2o 泡花碱、水玻璃 na2sio3 青石 cuso4· 5h2o 泻盐、泻利盐 mgso4·7h2o 金粉 由cu与少量zn、al、sn等制成的金色颜料 金刚砂 碳化硅 sic 九画 草碱 k2co3(不纯) 砒霜 as2o3 洗涤碱 na2co3·10h2o 食盐 nacl 重石 钨酸钙 cawo4 重晶石 baso4 硫酸钡 钟乳石 caco3 炭黑 c 保险粉 na2s2o4 钛白粉 二氧化钛 tio2 胆矾 五水合硫酸铜 十画 高岭土 二水合硅酸铝 al2o3 ·2sio2·2h2o 莫尔盐 (nh4)2so4·feso4·6h2o 钻石 c(金刚石) 铅丹 pb3o4 铁黑、氧化铁黑 fe3o4 祖母绿 be3al2(si6o18) 海波 五水合硫代硫酸钠 na2s2o3·5h2o 消石灰 ca(oh)2 桔铬黄 碱式铬酸铅 pbcro4·pbo 烧碱 naoh 铂黑 极细的铂粉 笑气 一氧化二氮n2o 陶土 二水合硅酸铝 al2o3·2sio2·2h2o 密陀僧 pbo 萤石 氟化钙 caf 黄铜矿 cufes2 黄铁矿 二硫化铁 fes2 硅灰石 天然硅酸钙 casio3 硅胶 硅藻土 水合二氧化硅 sio2·nh2o 十一画 铬黄 铬酸铅 pbcro4 铬绿 三氧化二铬 cr2o3 黄血盐 k4fe(cn)6 铜绿 cu2(oh)2co3 银粉 al粉(颜料),ag粉(电气业) 铬红 pbcro4·pbo 铬黄 pbcro4 铬绿 pbcro4与fe4 fe(cn)6 3混合而成的颜料 绿矾 feso4·7h2o 十二画 硬石膏 caso4 硝石、焰硝 kno3 雄黄 as2s2或as4s4 锌铬黄 zncro4·zn(oh)2 锌钡白 baso4与zns的混合物 锌白、锌氧粉 zno 普鲁士蓝 fe4[fe(cn)6]3·nh2o 普鲁士红 氧化铁 fe2o3 硝石 硝酸钾 智利硝石 nano3 滑石 mg3(si4o10)(oh)2或3mgo·4sio2·h2o 黑** 硝石(75%)硫(10%) 木炭(15%)的混合物 十三画 雷汞 hg(onc)2 雷酸汞 蓝矾 cuso4·5h2o 蒙脱石 al2(si4o10)(oh)2·nh2o 硼砂 na2b4o7·10h2o 十四画 雌黄 as2s3 漂白粉 氯化次氯酸钙 cacl(clo) 翡翠 硅酸铝钠 naalsi2o6 十五画以上 镉红 cds与cdse 镉黄 cds与baso4 燧石 sio2 熟石灰 氢氧化钙 ca(oh)2 熟石膏 caso4·1/2h2o 膨润土 al2o3·4sio2·h2o 雕百块 水合甲醛次硫酸氢钠 nahso2·ch2o·h2o
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
年我国橡胶行业产量增效益?
2008年我国橡胶行业产量稳定增长,产品结构不断优化,高新产品和中国名牌产品以及实力雄厚的大企业增幅较大;出口水平较去年基本持平,增幅回落较大;生胶消耗量稳步上升。但是企业效益普遍下降,库存增加,企业亏损面呈增长趋势。 据中国橡胶工业协会对346家会员企业统计,2008年共完成销售收入1920.76亿元,比上年(下同)增长23.6%;完成出口交货值79.26亿元,下降1.2%;实现利润40.38亿元,下降43.3%;完成利税86.19亿元,下降20.2%。生胶消耗总量约为327.4万吨,增长13%,增幅回落10个百分点。 轮胎 据轮胎分会对45家会员企业统计,2008年轮胎综合外胎产量2.4亿条,增长0.3%,增幅回落23个百分点。其中,子午胎产量1.9亿条,增长7.8%,增幅回落26个百分点;子午化率达到80%,提高6个百分点,为历史最高;全钢子午胎产量5038.74万条,增长14.6%,增幅回落15个百分点。重点企业轮胎产量占全国总产量的65%以上。轮胎产成品存货104.27亿元,增长31.3%;完成销售收入1314.97亿元,增长14.1%,增幅回落12个百分点;出口交货量1.06亿条,降低1%。其中,子午胎销售收入1009.54亿元,增长18.6%,增幅回落16个百分点;出口交货量9193.56万条,增长2.9%,增幅回落39个百分点。43家会员企业实现利润15.8亿元,下降61.6%,会员企业亏损面达33.33%。 力车胎 据力车胎分会对21家会员企业统计,2008年摩托车外胎产量1.06亿条,增长7.2%,增幅回落14个百分点;手推车外胎产量1065.2万条,增长6.7%;自行车外胎产量2.32亿条,减少2.3%;各种丁基内胎产量2.49亿条,增长34.1%,内胎丁基化率51.63%,首次超过天然胶内胎。完成销售收入99.4亿元,增长14.9%;出口交货值18.88亿元,增长10.5%;实现利润5.78亿元,下降8.3%。 胶管胶带 据胶管胶带分会对83家会员企业统计,2008年输送带产量1.99亿平方米,增长23.9%,增幅回落19个百分点;胶管产量1.2亿标米,增长7.97%,增幅回落14个百分点。其中,强力输送带产量1.6亿平方米,增长23%;汽车专用v带产量3237.47万条,增长75.53%;汽车专用胶管7494.24万根,增长28.26%。出口交货值18.75亿元,增长3.88%。其中,输送带出口3496万平方米,增长18.54%;胶管出口1596万标米,增长5.16%;v带出口1.64亿a米,减少13.78%。此外,实现销售收入92.5亿元,增长15.68%,增幅回落27个百分点;实现利润总额8.75亿元,下降13.3%。 胶鞋 据胶鞋分会对34家企业统计,2008年胶鞋总产量3.72亿双,下降4.8%;销售收入51.77亿元,下降1.1%;利润总额7186万元,下降38.1%;产成品库存16.1亿元,增加37.96%;出口胶鞋4941万双,下降4.15%。会员企业亏损面达11.76%。 乳胶 据乳胶分会对28家会员企业统计,2008年安全套产量34.52亿只,下降19%;医用手套4.21亿副,增长9.7%;检查手套9.02亿只,下降11.8%;家用手套1.55亿副,下降12.6%。实现利润2403万元,下降56.5%;完成出口交货值9.17亿元,下降6.55%。会员企业亏损面达28.57%。 炭黑 据炭黑分会对38家会员企业统计,2008年炭黑产量176.82万吨,增长2.7%,其中湿法造粒炭黑产量增长5.62%达166.72万吨;销售炭黑172.24万吨,下降0.9%;实现销售收入113.8亿元,增长16.43%,增幅回落5个百分点;完成利润总额2.38亿元,下降53%;出口炭黑9.27万吨,增长6.93%,增幅回落了25个百分点。会员企业亏损面达34%。 橡胶制品 据橡胶制品分会对37家会员企业统计,2008年实现销售收入63.14亿元,增长16.02%,增幅回落28个百分点;汽车减震制品、骨架油封、复合密封条、工业胶布、橡皮舟、桥梁支座、橡胶水坝、胶辊、防腐衬里、橡胶护舷等产量分别增长19.77%、92.2%、14.29%、88.18%、44.44%、109.61%、3.9%、2.97%、90.57%、16.19%,纯胶密封条、矿用导风筒胶布、制动皮碗皮膜等产量分别下降14.67%、41.68%、24.73%;出口交货值13.31亿元,增长32.68%,增幅回落29个百分点;实现利润3.59亿元,下降3.62%。 废橡胶综合利用 据废橡胶综合利用分会对45家会员企业统计,2008年再生胶总产量64.38万吨,下降3.6%;胶粉8.2万吨。实现销售收入33.66亿元,增长7.8%;实现利润1.59亿元,下降10.68%。会员企业亏损面达26.7%。 据中国橡胶工业协会测算,2008年全国轮胎产量3.5亿条(其中子午胎2.6亿条),力车胎6.1亿条,输送带2.4亿平方米,v带13.9亿a米,胶管8.9亿标米,胶鞋21.2亿双,炭黑245万吨,橡胶助剂60万吨,纤维帘子布34.9万吨,钢帘线77.3万吨,再生胶、胶粉270万吨。全行业耗胶量550万吨,其中消耗天然胶253万吨。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
面对全球变暖的趋势,人类应该怎样做?
地球升温使地球在多个方面发生了变化,其中的一些变化本身也会抑制地球升温的趋势。 其一,地球升温使地球上的部分冰雪消融,全球液态水总量增加。而液态水的比热高于冰雪,因温室效应而增加的热量因为地球上液态水总量增加而未使水的温度显著上升,因温室效应而增加的热量虽然使地球上的岩石、土地等温度显著上升,但由于其与地球上的液态水发生热交换,使整个地球不再显著升温,一定程度上抵消了温室效应,延缓了地球上冰雪的融化。 其二,地球升温使地球上的绿色植物生长旺盛,其光合作用比地球升温前吸收了更多的二氧化碳(温室气体的主要部分),固定了一部分温室气体,使这部分温室气体不再阻止地球上的热量向外辐射,也在一定程度上抵消了温室效应。 地球升温使地球上液态水总量增加,绿色植物吸收更多温室气体,反过来延缓了地球升温的趋势,有利于达到均衡。当然,随着地球升温趋势的缓解,地球上液态水增量和被吸收的主要温室气体增量越来越小,如果不减少二氧化碳等温室气体的排放量,地球又会升温,在地球上引起新一轮的液态水总量增加和绿色植物生长峰值,再次延缓地球升温的趋势。所以,在不减少二氧化碳等温室气体排放量的情况下,上述均衡会交替地形成和打破,如此循环使地球气温较之以前发生更大的波动,而不是单调递增;而如果减少二氧化碳等温室气体的排放或将排放的温室气体固定,可平复地球气温的波动。 科学家们提出了一个大胆的想法,要围绕地球建立一个由小微粒或太空飞船组成的人工太空环,遮蔽热带阳光,调节地球温度。 不过,一些反对者认为,这种想法肯定会有一些副作用,一个能够对太阳光进行有效散射的粒子带将会使我们的每个夜空都变成和满月时一样明亮;而且这一计划的预算将高得惊人,可能达到6万亿到200万亿美元,就连全球资金最为充足的科研机构美国航空航天局也无法承担,如果把散射粒子改为太空飞船的话,预算额可能会少一些,估计能降到5000亿美元左右。 地球诞生以来,大气温度曾经几度升降,太阳辐射、云层遮蔽和温室气体等各种因素都曾经或正在影响着我们的气候。如果给地球围上一个粒子或飞船组成的“腰带”的话,赤道上空就会出现一个阴影,要部署这些粒子,就必须使用一些专门的控制飞船,像牧羊犬一样照看粒子群。 过去的一个世纪,地球温度明显上升,未来一百年间这一趋势还会继续下去,很多研究都证实地球气温将在未来几个世纪里提高1到20华氏度,海平面明显上升,一些海滨城市将不复存在。有科学家指出,减少太阳光照射,地球温度就会降低,而一些地面或太空系统完全可以实现这一目的。不过,有科学家指出,人们目前还无法计算出地球到底能吸收多少阳光,又有多少阳光被反射回太空,而这正是实施上述计划的关键一步。 美国科学家的研究显示,古代农民的活动曾使世界避免进入新冰川期。这一结果说明,人类活动引起的全球气候变暖不是新现象,它可能持续了数千年。英国《观察家报》最近援引研究人员的话说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使地球大气中甲烷和二氧化碳等温室气体含量发生了很大变化,全球气温因此逐渐回升。美国弗吉尼亚大学教授威谦·拉迪曼说:“要不是早期农业活动带来的温室气体,目前地球气温很可能还是冰川时期的气温。”研究表明,如果没有人类干预,地球会比现在低2摄氏度,蔓延的冰盖和冰川会影响世界很多地区。人类排放的一些气体如二氧化碳、甲烷、氯氟烃等具有吸收红外线辐射的功能,这些气体被称为“温室气体”。它们在大气中大量存在,如同一个罩子,把地面上散发的热量阻挡。就像“暖房”一样,造成地表温度的上升。科学家把这种现象称为“温室效应”。有一种说法:认为温室效应是造成全球气候变暖的主要原因。这是科学家考察了近一百年来二氧化碳排放量的增加与气温上升相关性而提出的。认为控制温室气体的排放,可能会控制全球气候变暖,防止生态平衡破坏,农业变异,冰川融化等灾害发生。当然,根据现代环境科学研究,对温室效应和全球候气变暖的相关程度,还在进一步探索。但人们确实已经感受到全球气候变暖和异常,在这方面,科学家提出控制温室气体排放量也许是防患于未然吧。 全球气候变暖的原因有两方面:大量燃烧煤炭、天然气等产生大量温室气体;肆意砍伐原始森林,使得吸收二氧化碳的能力下降。大气层和地表这一系统就如同一个巨大的“玻璃温室”,使地表始终维持着一定的温度,产生了适于人类和其他生物生存的环境。在这一系统中,大气既能让太阳辐射透过而达到地面,同时又能阻止地面辐射的散失,我们把大气对地面的这种保护作用称为大气的温室效应。造成温室效应的气体称为“温室气体”,它们可以让太阳短波辐射自由通过,同时又能吸收地表发出的长波辐射。这些气体有二氧化碳、甲烷、氯氟化碳、臭氧、氮的氧化物和水蒸气等,其中最主要的是二氧化碳。近百年来全球的气候正在逐渐变暖,与之同时,大气中的温室气体的含量也在急剧地增加。许多科学家都认为,温室气体的大量排放所造成温室效应的加剧可能是全球变暖的基本原因。 排放温室气体的人类活动包括:所有的化石能源燃烧活动排放二氧化碳。在化石能源中,煤含碳量最高,石油次之,天然气较低;化石能源开采过程中的煤炭瓦斯、天然气泄漏排放二氧化碳和甲烷;水泥、石灰、化工等工业生产过程排放二氧化碳;水稻田、牛羊等反刍动物消化过程排放甲烷;土地利用变化减少对二氧化碳的吸收;废弃物排放甲烷和氧化亚氮。人类燃烧煤、油、天然气和树木,产生大量二氧化碳和甲烷进入大气层后使地球升温,使碳循环失衡,改变了地球生物圈的能量转换形式。自工业革命以来,大气中二氧化碳含量增加了25%,远远超过科学家可能勘测出来的过去16万年的全部历史纪录,而且目前尚无减缓的迹象。 导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的二氧化碳等多种温室气体。由于这些温室气体对来自太阳辐射的短波具有高度的透过性,而对地球反射出来的长波辐射具有高度的吸收性,,还包括看不见摸不着的电磁污染,也就是常说的“温室效应”,导致全球气候变暖。 世界上的森林主要分为寒带(北方)森林、温带森林和热带森林三类。据专家介绍,今天的森林生态系统,是大自然经过8000年的进化才逐渐形成的。今天,所有的原始森林都沦为伐木业大规模开采利用的目标。在热带地区,许多现在已荡然无存的森林就是在过去的50年被砍伐一空的。仅1960年至1990年,就有超过4.5亿公顷的热带森林被吞噬,占世界热带森林总面积的20%;还有数百万公顷的热带森林在砍伐、农田开垦和矿产开采中退化。 而且,全球的非法砍伐和非法木材产品交易还在继续加剧,尤其是在拥有热带森林的发展中国家和政府执法不力的俄罗斯等国。而国际市场对廉价木产品的需求,又进一步恶化了这一状况。 政府间气候变化问题小组根据气候模型预测,到2100年为止,全球气温估计将上升大约1.4~5.8摄氏度(2.5~10.4华氏度)。根据这一预测,全球气温将出现过去10,000年中从未有过的巨大变化,从而给全球环境带来潜在的重大影响。 我们的呼吁为了保护我们共同的家园,请节约使用每一滴淡水。 为了保护我们共同的家园,请多种植树木减慢沙化。 为了保护我们共同的家园,请不要再用一次方便袋。 为了保护我们共同的家园,请不要随意扔废旧电池。 为了保护我们共同的家园,请减少二氧化碳的排放。 为了保护我们共同的家园,请每人都爱护花草树木。 为了保护我们共同的家园,请您积极宣传保护环境。 为了保护我们共同的家园,请保护我们共同的家园。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
气动薄膜是用什么材料做的?
气动薄膜调节阀的发展自20世纪初始至今已有八十年的历史,先后产生了十个大类的调节阀产品,自力式阀和定位器等,调节阀和控制阀的发展历程如下: 20年代:原始的稳定压力用的调节阀问世。 30年代:以“v”型缺口的双座阀和单座阀为代表产品v型调节球阀问世。 40年代:出现定位器,调节阀新品种进一步产生,出现隔膜阀、角型阀、蝶阀、球阀等。 50年代:球阀得到较大的推广使用,三通阀代替两台单座阀投入系统。 60年代:在国内对上述产品进行了系列化的改进设计和标准化、规范化后,国内才才有了完整系列产品。现在我们还在大量使用的单座阀、双座阀、角型阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀七种产品仍然是六十年代水平的产品。这时,国外开始推出了第八种结构调节阀——套筒阀。 70年代:又一种新结构的产品——偏心旋转阀问世(第九大类结构的调节阀品种)。这一时期套筒阀在国外被广泛应用。70年代末,国内联合设计了套筒阀,使中国有了自己的套筒阀产品系列。 80年代:改革开放期间,中国成功引进了石化装置和调节阀技术,使套筒阀、偏心旋转阀得到了推广使用,尤其是套筒阀,大有取代单、双座阀之势,其使用越来越广。80年代末,调节阀又一重大进展是日本的cv3000和精小型调节阀,它们在结构方面,将单弹簧的气动薄膜执行机构改为多弹簧式薄膜执行机构,阀的结构只是改进,不是改变。它的突出特点是使调节阀的重量和高度下降30%,流量系数提高30%。 90年代:90年代的调节阀重点是在可靠性、特殊疑难产品的攻关、改进、提高上。到了90年代末,由华林公司推出了第十种结构的产品——全功能超轻型阀。它突出的特点是在可靠性上、功能上和重量上的突破。功能上的突破——唯一具备全功能的产品,故此,可由一种产品代替众多功能上不齐全的产品,使选型简化、使用简化、品种简化;在重量上的突破——比主导产品单座阀、双座阀、套筒阀轻70~80%,比精小型阀还轻40~50%;可靠性的突破——解决了传统调节阀等各种不可靠性因素,如密封的可靠性、定位的可靠性、动作的可靠性等。该产品的问世,使中国的调节阀技术和应用水平达到了九十年代末先进水平;它是对调节阀的重大突破;尤其是电子式全功能超轻型阀,必将成为下世纪调节阀的主流。 调节阀结构组成 调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有:v型电动调节球阀、气动薄膜切断阀,偏心蝶阀等。 调节阀种类 按用途和作用、主要参数、压力、介质工作温度、特殊用途(即特殊、专用阀)、驱动能源、结构等方式进行了分类,其中最常用的分类法是按结构将调节阀分为九个大类,6种为直行程,3种为角行程。 一,按用途和作用分类 a.两位阀:主要用于关闭或接通介质; b.调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性; c.分流阀:用于分配或混合介质; d.切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 二,按主要参数分类 1 按压力分类 (1)真空阀:工作压力低于标准大气压; (2)低压阀:公称压力pn≤1.6mpa; (3)中压阀:pn2.5~6.4mpa; (4)高压阀:pnl0.0~80.ompa,通常为pn22、pn32; (5)超高压阀:pn≥ioompa。 2 按介质工作温度分类 (1)高温阀:t 450℃; (2)中温阀:220℃≤t≤450℃; (3)常温阀:-40℃≤t≤220℃;④低温阀:-200℃≤t≤-40℃。 三,常用分类法 这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内、国际最常用的分类方法。一般分为九个大类: (1)单座调节阀; (2)双座调节阀; (3)套筒调节阀; (4)角形调节阀; (5)三通调节阀; (6)隔膜阀; (7)蝶阀; (8)球阀; (9)偏心旋转阀。前6种为直行程,后三种为角行程。 这九种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。 四,按特殊用途来分 (1)软密封切断阀; (2)硬密封切断阀; (3)耐磨调节阀; (4)耐腐蚀调节阀; (5)全四氟耐蚀调节阀 (6)全耐蚀合金调节阀; (7)紧急动作切断或放空阀; (8)防堵调节阀; (9)耐蚀防堵切断阀; (10)保温夹套阀; (11)大压降切断阀; (12)小流量调节阀; (13)大口径调节阀; (14)大可调比调节阀; (15)低s节能调节阀; (16)低噪音阀; (17)精小型调节阀; (18)衬里(橡胶、四氟、陶瓷)调节阀; (19)水处理专用球阀; (20)烧碱专用阀; (21)磷铵专用阀; (22)氯气调节阀; (23)波纹管密封阀…… 五,按驱动能源分类 流通能力cv值(流量系数)是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1mpa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以cv表示,单位为t/h,液体的cv值按下式计算。 根据流通能力cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径dn。 调节阀流量特性 调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下: 六,等百分比特性 等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。 七,线性特性(线性) 线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。 八,抛物线特性 流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。 从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
玻璃胶能否粘PVC 板和水泥-PVC塑料网问答平台.请帮忙看下吧?
不能,即使用了也不结实
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
用邻菲罗啉分光光度法测铁离子的含量,试样过滤后还有颜色怎么办?是黄色的?
说明提取不干净
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
常用管道附件基础知识.请帮忙看下吧?
(一)螺纹连接管件螺纹连接管件分镀锌和不镀锌两种,一般均采用可锻铸铁制造。常用的螺纹连接管件有管接头,用于两根管子的连接与其他管件的连接;异径管(大小头),用于连接两根直径不同的管子;等径与异径三通、等径与异径四通,用于两根管子平面垂直交叉时的连接;活接头用于需经常拆卸的管道上。(二)法兰、螺栓及垫片法兰连接包括上下法兰、垫片及螺栓螺母三部分。1、法兰。法兰按照其结构形式和压力不同可分为以下几种:(1)平焊法兰。平焊法兰是中低压工艺管道最常用的一种。平焊法兰适用于公称压力不超过2.5mpa。(2)对焊法兰。对焊法兰又称为高颈法兰。它的强度大,不易变形,密封性能较好。对焊法兰分为以下几种形式:l)光滑式对焊法兰。2)凹凸式密封面对焊法兰。3)榫槽密封面对焊法兰。4)梯形槽式密封面对焊法兰。(3)管口翻边活动法兰。管口翻边活动法兰,多用于钢、铝等有色金属及不锈钢管道上,其优点是可以节省贵重金属,同时由于法兰可以自由活动,法兰穿螺丝时非常方便,缺点是不能承受较大的压力。适用于0.6mpa以下的管道连接。(4)焊环活动法兰。焊环活动法兰多用于管壁比较厚的不锈钢管以及不易于翻边的有色金属管道的法兰连接。其密封面有光滑式和榫槽式两种。(5)螺纹法兰。2、垫片(1)橡胶石棉垫。橡胶石棉垫是法兰连接用量最多的垫片,能适用于很多介质,如蒸汽、煤气、空气、盐水、酸和碱等。(2)橡胶垫。常用于输送低压水、酸和碱等介质的管道法兰连接。(3)缠绕式垫片。在石油化工工艺管道上被广泛利用。(4)齿形垫。常用于凹凸式密封面法兰的连接。齿形垫的材质有普通碳素钢、低合金钢和不锈钢等。(5)金属垫片。(6)塑料垫。塑料垫适用于输送各种腐蚀性较强管道的法兰连接。常用的塑料垫片有聚氯乙烯垫片、聚四氟乙烯垫片和聚乙烯垫片等。3、法兰用螺栓用于连接法兰的螺栓,有单头螺栓和双头螺栓两种,其螺纹一般都是三角形公制粗螺纹。(三)冲压管件和焊接管件施工使用的成品弯头分为冲压无缝弯头、冲压焊接弯头和焊接弯头三种。(四)吹扫接头吹扫接头(胶管活动接头),有以下两种连接形式:(1)接头的一端与胶管相连,另一端与丝扣阀相连。(2)接头的一端与胶管相连,另一端与钢管相连。(五)封头用于在管端起封闭作用的管件,有平盖形和椭圆形两种。(1)平盖封头。平盖封头适用于压力较低的管路。(2)椭圆形封头。也称之为管帽,适用于压力较大的低、中压管路。(六)凸台也称管嘴,是自控仪表在工艺管道上的一次性部件,用于连接主管和其他部件用。(七)盲板用于临时(永久)切断管道内介质的管件。根据法兰密封面的形式有:光滑面盲板、凸面盲板、梯形槽面盲板和8字盲板(也分为光滑面、凹凸面、梯形槽面三种)。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
大棚架豆王需要喷施什么肥料?
可以喷施磷酸二氢钾和海绿素,另外可以在肥料中加些微量元素,如镁、铁、钙等,可以提高植株抗性。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
ABS材料的材质性能怎么样.请帮忙看下吧?
⒈一般性能:abs的外观为不透明呈象牙色的颗粒。其制品可以调色成五颜六色,并具有90%的高光泽度。abs的比重为1.05,吸水率低。abs同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层、镀层处理。abs的氧指数为18.2%,属于易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉桂味。⒉力学性能:abs具有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;即使abs制品被破坏也只会是拉伸破坏而不会是冲级破坏,这是abs高韧性的写实。abs的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。abs的耐蠕变性比psf和pc大,但是比pa和pom小。abs的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。abs的力学性能受温度的影响较大。⒊热学性能:abs的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可以提高10℃左右;abs在-40℃时仍能表现出一定的韧性。因此abs可以在-40~100℃的温度范围内使用。⒋电学性能:abs的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度、频率的影响,可以在大多数环境下使用。⒌环境性能:abs不受水、无机盐、碱和多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类、氯代烃中,受乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。abs的耐候性差,在紫外线的作用下容易产生降解;放在户外半年后,冲击强度会降低一半。 ⒈一般性能: abs的外观为不透明呈象牙色的颗粒。其制品可以调色成五颜六色,并具有90%的高光泽度。abs的比重为1.05,吸水率低。abs同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层、镀层处理。abs的氧指数为18.2%,属于易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉桂味。 ⒉力学性能: abs具有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;即使abs制品被破坏也只会是拉伸破坏而不会是冲级破坏,这是abs高韧性的写实。abs的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。abs的耐蠕变性比psf和pc大,但是比pa和pom小。abs的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。abs的力学性能受温度的影响较大。 ⒊热学性能: abs的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可以提高10℃左右;abs在-40℃时仍能表现出一定的韧性。因此abs可以在-40~100℃的温度范围内使用。 ⒋电学性能: abs的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度、频率的影响,可以在大多数环境下使用。 ⒌环境性能: abs不受水、无机盐、碱和多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类、氯代烃中,受乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。abs的耐候性差,在紫外线的作用下容易产生降解;放在户外半年后,冲击强度会降低一半。
查看更多
#ABS
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
越南再生钢丝橡胶 生胶价格多少?
越南再生钢丝橡胶 生胶价格:4800元/吨,二吨起。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
问:油脂化工中什么是区组因素专家解答?
区组因素 英文名称: block factor cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 指在试验中其影响可以混淆控制因素效应、但并不需要进行考察,只是用来划分区组以提高试验精度、而在试验中又要当作一个因素对待的因素。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
干冰运输要注意些什么?
目录 干冰概念 干冰物理特性 干冰历史 干冰应用范围 干冰使用注意事项 干冰概念编辑本段 干冰是固态的二氧化碳,在常温和压强为6079.8千帕压力下,把二氧化碳冷凝成无色的液体,再在低压下迅速蒸发,便凝结成一块块压紧的冰雪状固体物质,其温度是零下78.5℃,这便是干冰。干冰蓄冷是水冰的1.5倍以上,吸收热量后升华成二氧化碳气体,无任何残留、无毒性、无异味,有灭菌作用。它受热后不经液化,而直接气化。干冰是二氧化碳的固态,由于干冰的温度非常低,温度为摄氏负78.5度,因此经常用于保持物体维持冷冻或低温状态。 在室温下,将二氧化碳气体加压到约101325pa时,当一部分蒸气被冷却到-56℃左右时,就会冻结成雪花伏的固态二氧化碳。固态二氧化碳的气化热很大,在-60℃时为364.5j/g,在常压下气化时可使周围温度降到-78℃左右,并且不会产生液体,所以叫"干冰"。 干冰物理特性编辑本段 分子量 44.01 密度(固态) 1560kg/m3(-78℃) 熔点 -57℃ 沸点 -78.5℃ 液体转化为气体比率 8.726scf(气体)/lb (液体-17.8℃,压力21kg/cm2) 液体转化为固体比率 0.46(-17.8℃)0.57(-48℃) 干冰历史编辑本段 有关干冰的历史可以追述到1823年的英国的两位叫法拉地和笛彼的人,他们首次液化了二氧化碳,其后的1834年德国的奇络列成功地制出了固体二氧化碳。但是当时只是限于研究使用,并没有被普遍使用。干冰被成功地工业性大量生产是在1925年的美国设立的干冰股份有限公司。当时将制成的成品命名为干冰,现在已经将它视为普通名词,但其正式的名称叫固体二氧化碳。1928年日本从干冰股份有限公司得到了制造销售权,成立了日本干冰株式会社,也就是现在的昭和碳酸株式会社的前身。 干冰应用范围编辑本段 干冰的使用范围广泛,在食品、卫生、工业、餐饮中有大量应用。主要有: 干冰在工业领域中的应用 1.工业模具的应用范围 轮胎模具、橡胶模具、聚氨酯模、聚乙烯模、pet模具、泡沫模具、注塑模具、合金压铸模、铸造用热芯盒、冷芯盒,可清除余树脂、失效脱膜层、炭化膜剂、油污、打通排气孔,清洗后模具光亮如新。 在线清洗,无需降温和拆卸模具,避免了化学清洗法对模具的腐蚀和损害、机械清洗法对模具的机械损伤及划伤,以及反复装卸导致模具精度下降等缺点。关键的是,可以免除拆卸模具及等待模具降温这两项最耗时间的步骤,这样均可以减少停工时间约80%-95%。 干冰清洗益处: 干冰清洗可以降低停工工时;减少设备损坏;极有效的清洗高温的设备;减少或降低溶剂的使用;改善工作人员的安全;增进保养效率;减少生产停工期、降低成本、提高生产效率。 2.石油化工的应用范围 清洗主风机、气压机、烟机、汽轮机、鼓风机等设备及各式加热炉、反应器等结焦结炭的清除。清洗换热器上的聚氯乙烯树脂;清除压缩机、储罐、锅炉等各类压力容器上的油污、锈污、烃类及其表面污垢;清理反应釜、冷凝器;复杂机体除污;炉管清灰等。 3.食品制药的应用范围 可以成功去除烤箱中烘烤的残渣、胶状物质和油污以及未烘烤前的生鲜制品混合物。有效清结烤箱、混合搅拌设备、输送带、模制品、包装设备、炉架、炉盘、容器、辊轴、冷冻机内壁、饼干炉条等。 干冰清洗的益处:排除有害化学药剂的使用,避免生产设备接触有害化学物和产生第二次垃圾;拟制或除掉沙门氏菌、利斯特菌等细菌,更彻底的消毒、洁净;排除水刀清洗对电子设备的损伤;最小程度的设备分解;降低停工时间。 4.印刷工业的应用范围 清除油墨很困难,齿轮和导轨上的积墨会导致低劣的印刷质量。干冰清洗可去除各种油基、水基墨水和清漆,清理齿轮、导轨及喷嘴上的油污、积墨和染料,避免危险废物和溶液的排放,以及危险溶剂造成的人员伤害。 5.电力行业的应用范围 可对电力锅炉、凝汽器、各类换热器进行清洗;可直接对室内外变压器、绝缘器、配电柜及电线、电缆进行带电载负荷(37kv以下)清洗;发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗;汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗,不需拆下桨叶,省去重新调校桨叶的动平衡。 干冰清洗的益处:使被清洗的污染物有效地分解;由于这些污染物被清除减少了电力损失;减少了外部设备及其基础设备的维修成本;提高电力系统的可靠性;非研磨清洗,保持绝缘体的完整;更适合预防性的维护保养。 6.汽车工业的应用范围 清洗门皮、蓬顶、车厢、车底油污等无水渍,不会引致水污染;汽车化油器清洗及汽车表面除漆等;清除引擎积碳。 如处理积碳,用化学药剂处理时间长,最少要用48小时以上,且药剂对人体有害。干冰清洗可以在10分钟以内彻底解决积碳问题,即节省了时间又降低了成本,除垢率达到100% 。 7.电子工业 清洁机器人、自动化设备的内部油脂、污垢;集成电路板、焊后焊药、污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。 8.航空航天的应用范围 导弹、飞机喷漆和总装的前置工序;复合模具、特殊飞行器的除漆;引擎积碳清洗;维修清洗(特别是起落架-轮仓区);飞机外壳的除漆;喷气发动机转换系统。可直接在机体工作,节省时间。 9.船舶业的应用范围 船壳体;海水吸入阀;海水冷凝器和换热器;机房、机械及电器设备等,比一般用高压水射流清洗更干净。 10.核工业的应用范围 核工业设备的清洗若采用水、喷砂或化学净化剂等传统清洗方法,水、喷砂或化学净化剂等介质同时也被放射性元素污染,处理被二次污染的这些介质需要时间和资金。而使用干冰清洗工艺,干冰颗粒直接喷射到被清洗物体,瞬间升华,不存在二次污染的问题,需要处理的仅仅是被清洗掉的有核污染的积垢等废料。 干冰在食品中领域中的应用 11、美容行业应用 有的皮肤科医生用干冰来治疗青春痘,这种治疗就是所谓的冷冻治疗。因为它会轻微的把皮肤冷冻。 有一种治疗青春痘的冷冻材料就是混合磨碎的干冰及乙酮,有时候会混合一些硫磺。液态氮及固态干冰也可以用来作冷冻治疗的材料。冷冻治疗可以减少发炎,前段时间新闻报道刘祥就是用这种冷冻疗法来治疗脸上的青春痘的。这种方法可以减少青春痘疤痕的产生,但并不用来去除疤痕。 12、干冰在食品行业应用 a 在葡萄酒、鸡尾酒或饮料中加入干冰块,饮用时凉爽可口,杯中烟雾缭绕,十分怡人。 b 制作冰淇淋时加入干冰,冰淇淋不易融化。干冰特别适合外卖冰淇淋的冷藏。 c 星级宾馆、酒楼制作的海鲜特色菜肴,在上桌时加入干冰,可以产生白色烟雾景观,提高宴会档次 如制作龙虾刺身。 d 龙虾、蟹、鱼翅等海产品冷冻冷藏。干冰不会化水,较水冰冷藏更清洁、干净,在欧、美、日本等国得到广泛应用。 13、干冰在冷藏运输领域中的应用 a 低温冷冻医疗用途以及血浆、疫苗等特殊药品的低温运输。 b 电子低温材料,精密元器件的长短途运输。 c高档食品的保鲜运输如高档牛羊肉等。 14 、在娱乐中领域中的应用 广泛用于舞台、剧场、影视、婚庆、庆典、晚会效果等制作放烟,如国家剧院的部分节目就是用干冰来制作效果的。 干冰在其它领域中的应用 15、消防行业的应用 干冰用来作消防灭火,如部分低温灭火器,但干冰在这一块的应用较少,也即市场程度较低; 干冰使用注意事项编辑本段 切记在每次接触干冰的时候,一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰!如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下,就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重烫伤的伤害。汽车、船舱等地不能使用干冰,因为升华的二氧化碳将替代氧气而可能引起呼吸急促甚至窒息! 1.切勿让小朋友单独接触干冰! 2.干冰温度极低,请勿至于口中,严防冻伤! 3.拿取干冰一定要使用厚绵手套、夹子等遮蔽物 (塑胶手套不具阻隔效果!) 4.使用干冰请于通风良好处,切忌与干冰同处于密闭空间! 5.干冰不能与液体混装。 温馨提示:正确,安全操作使用干冰,避免其引起伤害。
查看更多
#干冰运输
0条评论
登录
后参与评论
PSA法低露点氮气装置在HTV硅橡胶生产中的应用.请帮忙看下吧?
psa法低露点氮气装置在htv硅橡胶生产中的应用顾飞龙 陈奕峰 张丽华摘 要:介绍了变压吸附法制低露点氮气的基本原理及在热硫化硅橡胶生胶生产中的应用。关键词:变压吸附,气体分离,无热再生干燥,硅橡胶application of the set produced low-dew-point nitrogen by psa technology in the manufacture of silicone rubbergu feilong, chen yifeng, zhang lihua(shanghai research institute of chemical industry, shanghai 200062)abstract:the principle of production of low-dew-point nitrogen by pressure swing adsorption(psa) was described, and the application in the manufacture of silicone rubber was introduced.keywords:pressure swing adsorption, silicone rubber, low-dew-point nitrogen▲ 热硫化(htv)硅橡胶生胶生产中的重要原料二甲基环硅氧烷(dmc)水含量(质量分数,下同)约300×10-6;因此,在催化聚合前必须进行脱水干燥处理。常用方法为钢瓶氮气真空鼓泡脱水,经脱水处理后的dmc水含量约120×10-6~140×10-6。 进一步降低dmc的水含量对提高催化剂活性和生胶摩尔质量具有重要意义。工业用钢瓶气态氮的标准(gb 3684-83)见表1。 表1 工业用钢瓶气态氮标准指 标 名 称指 标ⅰ类ⅱ类一级二级φ(n2)/% >99.599.598.5φ(co2)/% <0.50.51.5游离水/ml。瓶-1 <—100100露点/℃ <-43—— 从表1可知,ⅰ类工业用钢瓶气态氮的露点约-43℃,折合水含量约100×10-6;采用此类钢瓶氮气对dmc进行鼓泡脱水,dmc的水含量只能降到120×10-6~140×10-6。 而采用变压吸附法及干燥技术制得的氮气露点可低到-60℃,即水含量约10×10-6;采用此类氮气进行鼓泡脱水干燥,dmc的水含量可降到80×10-6左右,这对后续工段的聚合反应极为有利。 变压吸附(简称psa)气体分离技术作为非低温气体分离方法的重要分支,具有自动化程度高、工艺流程简单、操作方便、启停车快、运行成本低和维护量小等优点,是一种高效节能的新型气体分离技术。 1 psa法制取低露点氮气工艺流程1.1 碳分子筛psa制氮原理 碳分子筛具有接近气体分子尺寸的超微孔,由于孔径分布均一,在吸附中对气体分子起筛分作用(由范德华力使分子分离)。 图1为某时刻碳分子筛对氧气氮气的吸附量与平衡吸附量的比值曲线。由图1可知,在短时间内,碳分子筛对o2的吸附速度大大超过对n2的吸附速度,碳分子筛制氮主要利用这一原理。此外,碳分子筛对二氧化碳和水分有一定吸附能力,且较容易通过减压方法再生。图1 碳分子筛对o2、n2的吸附动力学曲线 碳分子筛psa制氮工艺流程见图2。图2 psa制氮工艺流程1—压缩机;2—冷却器;3—过滤器;4a、4b—吸附塔;5—氮气缓冲罐;6—氧分析仪 原料空气经压缩机压缩至0.7 mpa,再经过滤器除去油及液态水后进入由两个填装碳分子筛的吸附塔组成的变压吸附分离系统;压缩空气进入吸附塔后,空气中的氧气、二氧化碳和水分被吸附剂选择吸附,不吸附组分(主要为氮气)则从吸附塔出口端流出,进入缓冲罐,这一产氮过程为60 s。之后,吸附塔均压、减压至常压,脱除所吸附的杂质,完成吸附剂的再生。两吸附塔交替循环操作,连续送入原料空气,连续产出氮气。整个循环周期为120 s。变压吸附制得的氮气纯度为95%~99.9%,压力0.6 mpa,露点-43 ℃,即水含量约100×10-6。1.2 psa法无热再生氮气干燥原理 为进一步降低氮气露点,需将由变压吸附制得的氮气采用gw2无热再生干燥装置(见图3)进一步干燥。该装置采用二个内填4a(或13x)沸石分子筛的吸附塔。通过gw2分子筛无热再生干燥装置后氮气的露点可降至-60 ℃,即水含量10×10-6以下。图3 gw2分子筛无热再生干燥工艺流程1,2—干燥器;a—气体进口;b—干燥气体出口1.3 psa法制取低露点氮气的工艺流程 考虑到有机硅生产的连续性(三班倒)及生产工艺用气的不稳定性,将制得的低露点氮气贮存在一容积为6 m3的贮气罐中供使用,并在鼓泡脱水塔前又设置了填充活性氧化铝及4a(13x)沸石分子筛的备用干燥器,以保证脱水干燥用氮气的低露点要求。 psa法制取低露点氮气的工艺流程见图4。图4 psa法制取低露点氮气工艺流程1—螺杆空压机;2—psa制氮装置;3—旁通阀;4—gw2分子筛无热再生干燥装置;5—氮气贮罐;6—备用钢瓶氮气接口;7—备用干燥器;a—原料空气;b—低露点氮气2 应用 该装置应用于广东大洋硅胶制品有限公司,为htv硅橡胶生胶生产提供鼓泡脱水干燥用氮气。1999年8月一次试车成功,现场安装试车时间仅为两天。由于psa法制得的低露点氮气水含量低于10×10-6,采用该种氮气鼓泡脱水,可使dmc水含量稳定在80×10-6;与采用钢瓶氮气得到的dmc(水含量120×10-6~140×10-6)相比,水含量大幅度下降。而且,采用低露点氮气制得的htv硅橡胶生胶摩尔质量较高且比较稳定,波动范围小,其外观较使用钢瓶氮气制得的生胶更清澈透明。2.1 psa法制低露点氮气装置简介 大洋硅胶制品有限公司htv硅橡胶生胶生产线有两条,规模均为1 000 t/a;根据该公司情况,上海化工研究院提供了供气量为15 m3/h,纯度为99%,露点≤-60 ℃的psa法制低露点氮气装置一套。装置由以下几部分构成。2.1.1 空气压缩机 采用螺杆压缩机lu510-7.5a,其容积流量为1.2 m3/min,排气压力为0.7 mpa,装机容量为7.5 kw。2.1.2 psa制氮装置 采用ngn-15b型碳分子筛制氮装置,选用德国bf碳分子筛为吸附剂,控制器采用松下nais可编控制器,阀门采用管道式气动切断阀,保证了工艺切换的高可靠性,使制氮装置能满足连续性生产的要求;ngn-15b型制氮装置制得的氮气纯度为99%,产量15 m3/h,露点-43 ℃。2.1.3 gw2分子筛无热再生干燥装置 由psa制得的露点约-43 ℃的氮气,再经gw2-1.6/g型分子筛无热再生干燥装置干燥处理后,可得到露点小于-60 ℃的低露点氮气。采用数显电子程序控制仪,使装置具有自动计时,自动切换工作,进气温度可监测等特点。2.1.4 氮气贮气罐 制得的低露点氮气送往容积为6 m3的贮气罐备用,当贮气罐内氮气压力低于0.3 mpa时,制氮装置启动,氮气压力升到0.6 mpa时,制氮装置停车。2.1.5 备用干燥器 在鼓泡脱水塔前设置二个备用干燥器,内填活性氧化铝或4a(13x)沸石分子筛。当设备发生故障时,钢瓶氮气经备用干燥器脱水干燥后进入生胶生产流程,以保证鼓泡脱水塔对氮气的要求。3 技术经济性 首先,psa法制得的低露点氮气品质更高,其露点为-60 ℃以下,水含量远低于钢瓶氮气。 其次,在设备投资效益、经济性方面具有较大的优势。钢瓶氮气压力约12.5 mpa/瓶,容积为40 l,则贮气量为5 m3/瓶,氮气售价按30元/瓶计,则氮气价格为6元/m3;而变压吸附法制氮耗电量为0.4 kw。h/m3,电价以1.0元/kw。h计算,则氮气生产成本仅为0.4元/m3。因此,一套psa制氮装置以每天开车10 h计算,其产生的经济效益为:365天×10 h/天×15 m3/h×(6-0.4)元/m3≈30.7万元该套设备总投资约20万元,每年能节省约30万元的支出,其投资回收期仅为8个月,技术经济性非常好。4 结论 psa法制低露点氮气装置操作简便,各项技术指标完全达到htv硅橡胶生胶生产中dmc脱水用氮气的要求,完全满足连续生产要求。采用psa法低露点氮气制备装置取代钢瓶氮气,可降低工人劳动强度、提高自动化水平,稳定生胶产品质量,降低生产成本。■作者简介:顾飞龙,男,学士,高级工程师,从事变压吸附气体分离技术的研究开发和工业应用,已发表论文11篇。作者单位:顾飞龙(上海化工研究院化机所,上海 200062) 陈奕峰(上海化工研究院化机所,上海 200062) 张丽华(上海化工研究院化机所,上海 200062)参考文献:[1]叶振华.化工吸附分离过程.北京:中国石化出版社,1992.[2]baron gv. gas separation technology. netherlands:1989.137[3]顾飞龙等.psa制氮技术及在封闭式循环干燥系统中的应用.化工装备技术,1999,20(3):17
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
红磷在空气中燃烧为什么是黄白色火焰而不是光,没有气体生成,应该只会发光啊?
红磷在空气中燃烧的现象是:产生黄白色火焰,产生大量白烟,放出热量.红磷与空气中的氧气在点燃的条件下反应,生成五氧化二磷(固体-白烟)。【可燃物燃烧时,如果加热后气化,就会有火焰的现象。红磷在加热时,磷单质气化,所以产生黄白色火焰而不是光,而一些物质,例如铁丝在氧气中燃烧,燃烧的温度没有达到铁气化的温度,所以没有火焰的现象。】
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
化工方面的专家什么是压榨法制油用途是?
压榨法制油 英文名称: oil preparation by expressing cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 加压的方法分为水压机法和螺旋榨油机法。把包成片状的饼利用水压机将饼内的油挤压出来,此法间歇生产工效低,劳动强度大,已逐渐被淘汰,仅橄榄油的制取仍采用此法,以获得较高的油的质量。螺旋榨油机利用变距变径螺旋产生压力,把油从油料中挤出,可以连续生产。油饼中的残油率可达5%以下。螺旋榨油机按榨膛、榨螺的结构和榨轴的转速,又可分为高速薄饼型和低速厚饼型两种。前者压力较低,适用于冷榨,都用于小型工厂;后者工效较高,都用于大型机组,并可作预榨机使用。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
阻燃剂是一种材料用添加剂,一般应用于工程塑料,通用塑料,纺织品等,?
fire retardants;flame retardants 阻燃剂目前主要有有机和无机,卤素和非卤。有机是以溴系、磷氮系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝,硅系等阻燃体系。 一般来讲有机阻燃具有很好的亲和力,在塑料中,溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势,虽然在环保问题上“非议”多端但一直难以有其他阻燃剂体系取代。 在非卤素阻燃剂中红磷是一种较好的阻燃剂,具有添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、用途广泛等优点;红磷与氢氧化铝、膨胀性石墨等无机阻燃剂复配使用,制成复合型磷/镁;磷/铝;磷/石墨等非卤阻燃剂,可使用阻燃剂量大幅降低,从而改善塑料制品的加工性能和物理机械性能。但普通红磷在空气中易氧化、吸湿,容易引起粉尘爆炸,运输困难,与高分子材料相溶性差等缺陷,应用范围受到了限制。为弥补这方面不足,以扩大红磷应用范围,我们采用了国外先进的微胶囊包覆工艺,使之成为微胶囊化红磷。微胶囊化红磷除克服了红磷固有的弊端外,并具有高效,低烟,在加工中不产生有毒气体,其分散性、物理、机械性能、热稳定性及阻燃性能均有提高和改善。 又称难燃剂,耐火剂或防火剂:赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂;依应用方式分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。根据组成,添加型阻燃剂主要包括无机阻燃剂、卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)、磷系阻燃剂(赤磷、磷酸酯及卤代磷酸酯等)和氮系阻燃剂等。反应型阻燃剂多为含反应性官能团的有机卤和有机磷的单体。此外,具有抑烟作用的钼化合物、锡化合物和铁化合物等亦属阻燃剂的范畴。主要适用于有阻燃需求的塑料,延迟或防止塑料尤其是高分子类塑料的燃烧。使其点燃时间增长,点燃自熄,难以点燃。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
世界上哪个国家天然橡胶最多?
目录 概述 成分 分类 用途 分布
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
在强碱溶液中次氯酸钠与氢氧化铁反应的离子方程式怎么写?
2fe(oh)3+3clo-+4oh-=2(feo4)2-+3cl-+5h2o
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
chemdraw的问题?
这有什么好求的,自己百度去啊
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
工艺技术
,
羧酸酯键与碳酸酯键有什么区别?请问在同一分子中若用硼氢化钠/THF还原羧酸酯键,碳酸酯键是否会发生反应呢?
羧酸酯的还原一般用lialh4,羰基衍生物的还原,这里有个总结,可以看看常规条件下哪些试剂可以用来还原所选官能团。
查看更多
#硼氢化钠
0条评论
登录
后参与评论
上一页
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
下一页
简介
职业:上海慧得节能科技有限公司 - 设备维修
学校:湖南科技职业技术学院 - 轻化工程学院
地区:海南省
个人简介:
善良和谦虚是永远不应令人厌恶的两种品德。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
化药
问题1w
微生物
问题2k
安全环保
问题4w
其他
问题129
中药
问题244
工艺技术
问题13w
精细化工
问题1k
细胞及分子
问题4k
个人简介
善良和谦虚是永远不应令人厌恶的两种品德。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务