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转化器触媒活化的依据?
某单位的操作法提到,触媒活化的依据是:触媒活化6~8消失,充分活化依据,底部既无酸排出,后转化器已经有 盐酸 排 出, 怎样理解这句话,难道能够在前转化器没有酸的前提下,后转化器已经有盐酸排 出,真正的依据到底是什么? # , , &
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MTBE进料与甲醇混合问题?
MTBE装置中,进料混合C4和 甲醇 混合,在未进 反应器 (未接触 催化剂 )之前有没有副产物产生?
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求助:锅炉给水的指标是多少?
锅炉给水的指标跟压力有关吗?如果有是怎么回事?
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精馏塔冷凝器温度问题?
在 精馏塔 模拟中塔顶采用分凝器,设置partial-vapor-liquid,气相采出很多。模拟结果中, 冷凝器 的温度比第一块塔板温度低很多,请问这是怎么回事啊?谢谢帮忙
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低温甲醇洗装置脱硫塔的改造?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ ]
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职业健康卫生谜语(4.20)?
左手五个、右手五个,拿去十个,还剩十个(常用保护用品)
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关于助溶剂系统?
关于 助溶剂 系统,我看过好多生产厂家,都设计有助溶剂系统,但都没有使用(其中有一家没有设计助溶剂系统)。我们是不是可以把助溶剂系统去掉呢?
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关于湿氯气成分?
哪位能告知一下你们厂里湿 氯气 中各组分的体积百分比含量大约是多少?主要是氯气和水分.隔膜和 离子膜 含水差别大吗? 我看到的一组数据水和氯气的体积比竟然达到约1:1,这正常吗? # , , &
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变压吸附PSA—CO2运行中的难题?
那是DCS[wiki]软件[/wiki]编程上的一个BUG。 可能原因是每一次循环,把变量推入(内存的)堆栈区以后,在该次循环结束时刻,没有把变量弹出堆栈,以至于把内存消耗殆尽。你找原来给你们编程的单位,修改一下就是了。 注意:在循环操作中,一次PUSH以后,一定要有一次POP的。否则的话在有限次循环以后,系统必死无疑!
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PP料掺什么样填料使密度变很大。?
小弟现在要做制品,需要使制品尽可能重,不知道掺什么东西填料。 加Ca?还是 滑石粉 。
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阀门材质及应用?
阀门材质及应用 WCB 碳钢 ASTM A216 无腐蚀性应用,包括水,油和气, 温度范围: -30oC 至 +425oC LCB 低温碳钢 ASTM A352 低温应用,温度低至 -46oC 不能用于温度高于 +340oC 的场合 LC3 3.5% 镍钢 ASTM A352 低温应用,温度低至 -101oC 不能用于温度高于 +340oC 的场合 WC6 1.25% 铬 0.5% 钼钢 ASTM A217 无腐蚀性应用,包括水,油和气, 温度范围: -30oC 至 +593oC WC9 2.25 铬 ASTM A217 无腐蚀性应用,包括水,油等级 WC9 和气, 温度范围: -30oC 至 +593oC C5 5% 铬 0.5% 钼 ASTM A217 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, 温度范围: -30oC 至 +649oC C12 9% 铬 1% 钼 ASTM A217 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用, 温度范围: -30oC 至 +649oC CA6NM(4) 12% 铬钢 ASTM A487 腐蚀性应用, 温度范围: -30oC 至 +482oC CA15(4) 12% 铬 ASTM A217 腐蚀性应用, 温度范围高达 +704oC CF8M 3 16 不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用, 温度范围: -268oC 至 +649oC , 温度 +425oC 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 CF8C 347 不锈钢 ASTM A351 主要用于高温,腐蚀性应用, 温度范围: -268oC 至 +649oC , 温度 +540oC 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 CF8 304 不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用, 温度范围: -268oC 至 +649oC , 温度 +425oC 以上要指定碳含量 0.04% 及以上 CF3 304L 不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或无腐蚀性应用, 温度范围高达 +425oC CF3M 316L 不锈钢 ASTM A351 腐蚀性或无腐蚀性应用, 温度范围高达 +454oC CN7M 合金钢 ASTM A351 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能, 温度高达 +425oC M35-1 蒙乃尔 ASTM A494 可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水 腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀 的性能,温度高达 +400oC N7M 哈斯特镍合金 B ASTM A494 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。 具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能,温度 高达 +649oC CW6M 哈斯特镍合金 C ASTM A494 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下 具有很好的特性,对 甲酸 ( 蚁酸 ) 、磷酸、 亚硫酸 和硫酸具有很高的抗腐蚀性能,温度高达 +649oC CY40 因科镍合金 ASTM A494 在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质 具有很好的抗腐蚀性能。
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职业健康卫生谜语(3.1)?
怒则伤身 ( 四字职业卫生用词 )
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安全专篇编制导则问题?
安监总局于2008年发布一个通知安监总管一【2008】7号,其中有陆上石油天然气建设项目安全设施设计专篇编写指导书,但是安监总局又于2013年发布一个通知安监总厅管三【2013】39号文,要求直行《**化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》。请问这两个文件是否冲突,2008年的文件是否已作废?
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煤浆添加剂泵都用啥型号?
柱塞泵 国产的没问题 定期清理入口 过滤器
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石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺不宜安装烟气换热器?
随着电力工业的快速发展,特别是环境保护要求的提高,火电厂烟气脱硫设施建设不断加快,到2004年底,全国约有2000万千瓦装机的烟气脱硫设施投运或建设,约3000万千瓦装机的烟气脱硫设施正在施工建设。迄今为止,国内外已开发出数百种烟气脱硫(FGD)技术,其中大型火电厂机组烟气脱硫均以石灰石—石膏烟气脱硫湿法工艺为主,并已成为我国燃煤电厂烟气脱硫的首选工艺。而烟气湿法脱硫后是否需要进行烟气升温(即烟气脱硫是否需加装烟气 换热器 )的问题一直困惑着脱硫产业界。本文就安装烟气换热器(GGH)有关问题作一阐述,供业内人士参考,也供有关决策部门参考。 一、国内外概况 (一)国内 国内初期建设目前已投运的电厂FGD装置,烟气系统均装设了烟气换热器。如利用日本三菱技术的珞磺一期、二期工程,采用了水媒管式烟气再热器;重庆电厂、浙江半山电厂、北京第一热电厂的FGD,引进的是德国Steinmuller公司的技术,均装设了气-气回转式烟气换热器。随后建设的石景山热电厂、北京一热电厂二期、山东黄台电厂、江荫夏港电厂、浙江钱清电厂FGD装置也装设了GGH。 国内目前实施的的脱硫工程中,较普遍的情况是设置GGH,但也有部分工程不装设GGH,也就是吸收塔处理后的净烟气不升温,直接经烟囱排放至大气。如600MW机组的常熟电厂、利港电厂、黄骅电厂、台山电厂、王滩电厂、托克托电厂、潮州电厂、乌沙山电厂、后石电厂等电厂烟气湿法脱硫后均没装设烟气升温换热器。 (二)国外 1 、德国。德国大规模建设FGD的时间是上世纪80-90年代,由于当时法规的要求,烟气的排放温度不得低于72℃,因此在此期间建设的FGD系统全部安装了GGH,而且主要是回转式GGH。经过多年的运行,发现GGH是整个FGD系统的故障点,大大影响了系统的可用率。按照德国公司的介绍,几乎100%的GGH在运行过程中出现了故障。德国加入欧盟以后,大部分欧盟成员国对烟气排放的温度没有法规上的要求。因此,从2002年开始,德国采用欧盟的标准,取消了对烟气排放温度的限制。因此在原东德地区近期建设的FGD装置已有部分电厂不再安装GGH。德国脱硫公司认为,不安装GGH是今后FGD发展的趋势。德国已经有越来越多的电厂将脱硫后的烟气通过冷却塔排放,这样既可以不安装GGH,又可以省去湿烟囱的投资,而且也大大提高了烟气中污染物的扩散能力。 2 、美国。在美国,环保标准对烟囱出口排烟温度无要求,因此美国自80年代中期以后安装的脱硫系统基本都不设置GGH,脱硫电厂设置GGH的约占25%左右。美国一些电厂考虑到烟气脱硫装置不装设GGH由于烟温过低可能对周围环境产生不利影响,采用在烟囱底部安装燃烧洁净燃料的燃烧器,在气象条件不利于扩散时,对脱硫后的烟气进行临时加热。这种方法投资很低,运行费用也很低,同时,也保护了环境,是一种结合实际的解决方案,值得我们借鉴。 3 、日本。由于日本是一个面积小,地形狭长的岛国。为了减轻对日本本土的污染,一直采用高烟温排放,以增强烟气的扩散能力。因此几乎日本电厂所有的FGD装置均安装了GGH。 二、GGH的作用 (一)提高排烟温度和抬升高度。 湿法烟气脱硫系统中,吸收塔出口净烟气温度一般为47-51℃,设置GGH可将净化后的饱和湿烟气加热到约80℃排放,从而提高烟气从烟囱排放时的抬升高度。根据某电厂实际计算,对于2台300MW机组合用一个烟囱,烟囱高度为210m,在环境湿度未饱和的条件下,安装和不安装GGH的烟气抬升高度有明显的差异。 但是,从环境质量的角度来看,主要的关注点是在安装和不安装GGH时,主要污染物(二氧化硫、粉尘和 氮氧化物 )对地面浓度的贡献。在同一案例中,通过计算得下表。 污染物 二氧化硫 国家二级标准限值(0.15mg/Nm3) 粉尘 国家二级标准限值(0.15mg/Nm3) 氮氧化物 国家二级标准限值(0.12mg/Nm3) 有GGH 无GGH 有GGH 无GGH 有GGH 无GGH 日均值/标准值 1.13% 2.57% 1.99% 4.51% 4.30% 9.74% 从以上的计算结果可以看出,由于二氧化硫和粉尘的源强度在除尘和脱硫之后大大降低,因此无论是否安装GGH,它们的贡献只占环境的允许值的很小一部分。由于FGD不能有效脱除氮氧化物,氮氧化物的源强度并没有降低,因此是否安装GGH对于氮氧化物的贡献有较大的影响,但是从上表看出,仍然只占环境的允许值的10%,因此对环境的影响不会很显著。而实际上,降低氮氧化物对环境的影响根本措施是安装脱硝装置,通过扩散来降低落地浓度,只是一种权宜之计,只能减轻局地环境污染,不能减轻总体环境污染。 但如果电厂的环境处于饱和状态,则湿烟气的抬升与其处于环境未饱和时明显不同,此时FGD安装和不安装GGH对烟气抬升高度差异不大,不会造成地面污染浓度的增大。 (二)减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟问题。 由于FGD系统后从烟囱排出的烟气处于饱和状态,在环境温度较低时凝结水汽会形成白色的烟羽。在我国南方城市,这种烟羽一般只会在冬天出现;而在北方环境温度较低的地区,出现的几率较大。一般而言,FGD后冒白烟是很难彻底解决的,如果要完全消除白烟,必须将烟气加热到100℃以上。安装GGH后排烟温度约80℃,因此只能使烟囱出口附近的烟气不产生凝结,使白烟在较远的地方形成。 白烟问题不是一个环境问题,也就是对环境质量没有影响,而是一个公众的认识问题,更何况与冷却塔相比,烟囱的白烟要少得多。因此,需要加强宣传,科学认识白烟问题。 (三)GGH不能减轻尾部烟道和烟囱的腐蚀 上世纪80-90年代,由于对FGD工艺的性能还没有完全认识、掌握,认为脱硫后的净烟气通过GGH加热之后,烟温升高至80℃,可以降低脱硫后烟气对下游设备的腐蚀倾向。但实践证明,烟气经过GGH加热后,烟温仍低于其酸露点,仍然会在尾部烟道和烟囱中产生新的酸凝结。因此,认为采用GGH后可以不会对尾部烟道和烟囱腐蚀的概念是错误的。主要原因如下: 一是脱硫后的净烟气尽管SO2含量降低了,但SO3脱出的很少,而且烟气的腐蚀性成份发生了很大变化,有CL-、SO32-、SO42-、F-等。净烟气中的水分含量较大,SO3将全溶于水中,烟气会在尾部烟道和烟囱内壁结露,会使烟囱的腐蚀加大。二是安装GGH后,烟气中的飞灰会积聚在GGH换热元件上,飞灰中的重金属会起催化剂作用,将烟气中部分SO2转化为SO3,尽管数量不多,但对升高烟气的酸露点是有影响的,测试表明GGH后SO3的含量有所增加;三是测试发现,经过FGD后的烟气酸露点在90-120℃温度范围内,而烟气再热之后的温度约80℃,因此在FGD下游设备表面上,仍然会产生新的酸凝结液;四是经GGH加热后的烟气温度高于烟气水露点,因此可以防止新的凝结水产生,但是80℃的低温烟气,无法在很短时间内将已经凝结在烟道或烟囱表面上的水或穿过除雾器的浆液快速蒸干,只能使这些液滴慢慢地浓缩、干燥,而此过程使得原来酸性不强的液滴变成腐蚀性很强的酸液,在烟道和烟囱上形成点腐蚀。 因此,认为安装GGH后可以减轻脱硫烟气对下游设备的腐蚀是一个认识上的误区。另外,无论是否安装GGH,湿法FGD的烟囱都必须采取防腐措施,并按湿烟囱进行设计,这一点已经被国外几十年的实践所证实。 三、安装GGH带来的问题 由于目前FGD系统多数采用回转式GGH,因此下面的讨论主要是针对这类GGH的,但对其它类型的GGH,如水媒式、蒸汽换热器等,其结论也是适用的。 (一)投资和运行费用增加。据初步推算,目前国内火电厂FGD采用GGH的约占80%以上,若按每年新增FGD容量30,000MW计算,安装GGH的直接设备费用就达11亿元左右,如计及因安装GGH而增加的增压风机提高压力、控制系统增加的控制点数、烟道长度增加和GGH支架及相应的建筑安装费用等,其总和约占FGD总投资的20%%左右。GGH本体对烟气的压降约在1000Pa,如果考虑到由于安装GGH而引起的烟道压降,总的压损约在1200Pa左右。为了克服这些阻力,必须增加增压风机的压头,使FGD系统的运行费用大大增加。 (二)降低脱硫效率。GGH的原烟气侧向净烟气侧的泄漏会降低系统的脱硫效率,尽管回转式GGH的原烟气侧和净烟气侧之间的泄漏可以控制在1.0%以下,但毕竟是一种无谓的损失。 (三)脱硫系统运行故障增加。原烟气在GGH中由130℃左右降低到酸露点以下的80℃,因此,在GGH的热侧会产生大量粘稠的浓酸液。这些酸液不但对GGH的换热元件和壳体有很强的腐蚀作用,而且会粘附大量烟气中的飞灰。另外,穿过除雾器的微小浆液液滴在换热元件的表面上蒸发后,也会形成固体结垢物。上述这些固体物会堵塞换热元件的通道,进一步增加GGH的压降。国内已有电厂由于GGH粘污严重而造成增压风机振动过大的例子。 (四)增加相应的能耗、水耗。GGH在运行过程和停机后需用压缩空气、蒸汽和高压水进行冲洗,以去除换热元件上的积灰和酸沉积物,因此增加相应的能耗、水耗。GGH冲洗后的废水含有很强的腐蚀性,必须进行专门的处理后才能排放。 四、不安装GGH带来的问题 一是由于对原烟气的降温幅度有所增加,因此FGD系统的工艺水耗要比安装GGH时约增加30-40%左右;二是由于净烟气温度较低,在环境空气中的水分接近饱和、气象扩散条件不好时,烟气离开烟囱出口时会形成冷凝水滴,形成所谓“烟囱雨”,在烟囱周围的地面上,有细雨的感觉;三是由于FGD系统不能有效去除氮氧化物,因此需要对氮氧化物落地浓度和最大落地浓度点离烟囱的距离进行核算;四是不安装GGH对脱硫后净烟气引起的尾部烟道和烟囱的腐蚀问题必须予以足够的重视。 因此,烟气湿法脱硫后烟气不升温,湿烟气直接排放可能会带来2个潜在的问题:抬升高度降低、可能造成地面污染浓度增高和尾部烟道和烟囱的腐蚀。但脱硫后烟气抬升高度的降低可通过脱硫后烟气中的污染物的减少来补偿,因而不会造成环境污染的加大;而尾部烟道和烟囱的腐蚀可采取防腐措施解决。 五、小结 (一)在FGD系统中安装GGH是上世纪80—90年代国外的认识,长期的实践已经证明:GGH在FGD系统中的作用不大,但是由此带来的负面影响却很大。 (二)湿法FGD后排放净烟气的烟囱都必须采用防腐措施,与是否安装GGH无关。因此,认为安装GGH后可以不对烟囱采取防腐措施,并以此节省烟囱防腐所需费用的观点不但是错误的,而且是危险的。 (三)GGH的投资和运行费用非常昂贵,对于2台300MW机组装设GGH系统总投资费用为3000多万元,约占FGD系统总投资的20%以上,年运行费用约530万(注意:建设一个防腐性能良好可以长期使用的湿烟囱的防腐费用大约为1200-2000万)。 (四)根据目前国内已经投入使用的GGH运行情况看,大多数GGH的运行情况不佳。由于运行时间尚短,腐蚀的问题还没有完全暴露出来,目前主要的问题是换热元件堵塞,造成FGD系统停运。 (五)关于不安装GGH致使氮氧化物排放对地面浓度贡献有所增加的问题,主要应该依靠安装烟气脱硝装置来解决,而且应该依据排放标准来决定是否需要安装烟气脱硝设施。而不应强制企业要求安装弊多利少的GGH来回避氮氧化物排放问题,GGH只能适当改善局地环境质量中的氮氧化物,不能改善总体环境质量。从经济角度来看,取消GGH之后节省的投资和运行费用,有可能补偿安装烟气脱硝所需的投资费用,并且可以削减氮氧化物的排放总量,达到治本的目的。所以,仅从污染物排放控制角度,是否安装GGH应由业主自主决定,环保部门只需提出污染物控制要求。 (六)安装GGH后对于减轻烟囱周围地区的烟囱雨和烟囱冒白烟的问题有一定效果。但白烟不影响环境质量,此不能作为环境因素加以考虑,更不能以此作为安装GGH的标准和依据,特别是我国对排烟温度没有标准的情况下,不能强制企业要求安装GGH。当然,一些城市电厂,为改善视觉效应,安装GGH也无可非议。 ( 七)火电厂烟气湿法脱硫后的烟气升温,主要是在一定条件和程度上提高烟气抬升高度和有效源高,尽而在一定程度改善烟气扩散条件,而对污染物的排放浓度和排放量没有影响。 (八)在有环境容量的地区,比如农村地区、部分海边地区的火电厂,在满足达标排放、总量控制和环境功能的条件下,可不装设GGH。
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关于电缆桥架?
请教各位大哥,本人为建设方员工,因设计院未提供 电缆桥架 的详细资料,现我们自己设计,但自己缺乏这方面的经验。大家能否指导一下或者提供一些相关的资料,非常感谢。另外大家觉得有没有必要用solidworks或者其他三维软件将其模拟出来?
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GB/T 21451.4-2008 石油和液体石油产品 储罐中液位和温 ...?
GB/T 21451.4-2008 石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第4部分 常压罐中的温度测量
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固定管板换热器PV elite计算 End Condition k选取?
换热器 计算一直对这个值的选取有疑惑,求专家解惑,谢谢啦!
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有没有谁做过溴苄的格式试剂?
小弟,近日做 溴苄 的 格式试剂 ,用THF做溶剂,为什么老有不溶物析出?请高手指教,希望能提供做 苄基 格式实际的有效方法!谢谢!
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正在建分析实验室有经验的进来探讨一下?
单位正在建理化分析实验室,目前零基础。问题多多,特开此贴,以求帮助。 顺便跟大家探讨下相关问题!
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简介
职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 工艺专业主任
学校:武汉工程职业技术学院 - 化工与制药学院
地区:黑龙江省
个人简介:
爱情需要合理的内容,正像熊熊烈火要油来维持一样;爱情是两个相似的天性在无限感觉中的和谐的交融。
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