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往复式氢氮气压缩机吨氨耗电? 我们厂煤头,但是吨氨耗电950左右,看了上面,感觉我们挺低的,还不到一千呢,以后我们还得继续努力查看更多
今年的年假,你休了吗? 应该问:今年的年休假,你有吗?查看更多
一种新型汽油辛烷值促进剂? 看资料说的是新型、绿色、环保,加入汽油调合后能够达到国四、粤四等标准,含氮量不知道多少,没找到具体的分析数据。查看更多
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丁烯氧化脱氢制丁二烯的物耗,能耗?? 现在丁二烯价格高,丁烯氧化脱氢制丁二烯还是很有经济效益的。很成熟的工艺,美国有很多专利查看更多
阳极泥处理问题? 阳极泥处理过程中从含量来讲,金属损失的分配:渣中含量最高,其次是烟尘中,最后是废水。但一般炉渣和烟尘烟返回流程循环,只有废水外排,可能是损失的主要途径。建议废水澄清、处理后,再外排更好。查看更多
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我没辙了,大家帮我看看这个浮球液位计怎么改? 干簧管的耐高温总是感觉不是很好,而且经常出问题,只有狠心换掉。如果你一定要拆入进去的话,建议你换成磁 ... 磁致伸缩是液位计,不是开关吧 查看更多
大家用的四氟垫片最高用到过多高的温度? 我们用到160度左右,情况还可以查看更多
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油脂类物质ph测定和控制? ph是电离出氢离子浓度的量度,非水体系中控制ph确实没有接触过。查看更多
硫含量检测数据? 哦 是这样的 感谢各位查看更多
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汽提塔塔板堵塞怎们处理? 用氨基磺酸洗塔查看更多
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关于工厂总排口的设计问题? 查看相关国家标准 有相关制作规定查看更多
职称英语问题汇总贴? 每个行业所考的职称英语还不一样吗查看更多
变频电机与工频电机有什么区别? 1、简单说:变频电机 = 输出电抗器 + 工频电机 ; 2、就是说变频电机的电抗比工频电机大,在制造时,铁心面积选用大,线圈匝数多,线圈分布有差别; 3、为了适应调速范围的需要,电机轴承、转子强度、转轴、等强度要高;低速时的冷却问题等; 变频电机与工频电机的区别 一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响  1、电动机的效率和温升的问题   不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波pwm型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。   2、电动机绝缘强度问题   目前中小型变频器,不少是采用pwm的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由pwm变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 3、谐波电磁噪声与震动   普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。   4、电动机对频繁启动、制动的适应能力   由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。 5、低转速时的冷却问题   首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。 二、变频电动机的特点  1、电磁设计  对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:  尽可能的减小定子和转子电阻。  减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增  2、为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。 3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压  2、结构设计  再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:   1)绝缘等级,一般为f级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。  2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。   3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。   4)防止轴电流措施,对容量超过160kw电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。  对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。 变频电机可在0。1hz--130hz范围长期运行, 普通电机可在:2极的为20--65hz范围长期运行.    4极的为25--75hz范围长期运行.   6极的为30--85hz范围长期运行.    8极的为35--100hz范围长期运行.查看更多
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求助三光气合成的相关资料,急用!? 大哥 非常感谢 !!!!!!!查看更多
延迟焦化装置中水利除焦系统的安装顺序有哪位前辈知晓? 这方面安装设计公司应该有专门的操作说明书查看更多
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请问有做阻燃剂氢氧化镁研究的吗? 做氢氧化镁阻燃剂,主要是我们的一个项目,氢氧化铝还没考虑过呢 有时间的话,我再看看吧 我主要想问大家有没有知道,氢氧化镁成六方形的机理和成型控制方法啊 一般工业用的氢氧化镁是不是规则的正六方形啊查看更多
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有机硅废水的处理? 你好 供你参考:(ps:我是做过滤的用在后半段固体物的过滤去除 qq:191586689 ) 1、铁碳微电解工艺 铁碳微电解工艺是利用铁一碳颗粒之间存在着一定的电位差而形成无数个细微原电池回路。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。废水中的某些难降解有机物在电极表面溶液中直接或间接参与氧化还原反应,从而被降解或改变了污染物的性质。微电解法预处理有机硅废水不仅可以有效去除污染物和降低有机负荷,而且能提高有机硅废水的可生化性、降低废水毒性,有利于后续生化处理。 2、水解酸化+厌氧处理 有机硅废水因为可生化性差,经厌氧处理,出水cod仍然有1500mg/l以上。一般对于可生化性差的废水,有时在生化处理前端设置水解酸化预处理单元可以提高废水的可生化性。水解酸化处理能够将部分难降解的大分子有机物转化为小分子有机物,且有些有毒有机物经过水解酸化菌降解后,结构发生变化,毒性降低;而且能降解部分废水中的cod,减轻了后续处理单元的负荷。 3、混凝工艺 混凝工艺可以有效地去除原水中的悬浮物和胶体物质,降低水中的乳化油、色度、重金属离子等污染物。按混凝作用可分为凝聚剂、絮凝剂以及助凝剂,为保证混凝沉淀的效果需要根据水质性质选择合适的药剂。由于有机硅废水前端的处理工艺多选择fenton或其改良的fenton工艺,出水ph并不能达到排放要求,同时结合前端工艺中大量feso的使用,通常会选择石灰cao作为后端的混凝剂,既可以脱除水中含有的铁和铁离子,还可以调节出水的ph,保证水质的达标。 4、 铁屑流化床预处理—负载活性炭催化剂催化氧化—混凝沉淀组合工艺处理有机硅废水 铁屑流化床处理含cu废水的最佳工艺条件:废水ph为1.5,铁屑质量分数为2%,铁屑粒径为160目,反应时问为1h。在该反应条件下,cu¨的去除效果稳定,去除率达99.90%,出水cod为724.5mg/l,ph为5.95。单体合成工段产生的废水ph平均为1.42,不用加酸,可以直接进入铁屑流化床进行处理。负载活性炭催化剂催化氧化处理有机硅废水的主要影响因素为:催化剂质量浓度、h:o。质量浓度、feso质量浓度、ph和反应时间。催化氧化后的废水经混凝沉淀处理,调节ph后,可达标排放。 查看更多
做PVC的来报个到啦!? 报到!我们是生产引发剂的与pvc有关,希望互相交流查看更多
水煤浆煤的称量给料机选用问题!? 我们用的江苏赛摩皮带秤还可以查看更多
高纯度氢气能进气柜吗? 气体回收压缩机要注意,小分子量气体太多效率那不是一般的差啊查看更多
简介
职业:上海品沃化工有限公司 - 设备维修
学校:河南科技大学 - 自动化
地区:江苏省
个人简介:人在智慧上应当是明豁的,道德上应该是清白的,身体上应该是清洁的。查看更多
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