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给排水工程师
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一定要上下文?
在坛子里经常看到有的盖德只说一部分内容,有的甚至只写出一个词组或半句话,这样就很难准确把握原文意思。不同的语境中同一个词的意思是会有很大差别的。另外,有的可能仅仅是某一行业甚或一篇文章中的一个简写或缩写,外人是很难了解的。
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尾吹的作用?
尾吹的作用是什么?尾吹对峰形有什么影响?怎么调? 调节分流和尾吹的大小会出现什么情况?
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石油库中的零位罐的作用?
石油库中的零位罐的作用? 必须设置?
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3500/92 通讯网关?
海大们 3500/92 通讯网关具有广泛的通讯能力,可通过以太网 TCP/IP 和串行 (RS232/RS422/RS485) 通讯协议将所有框架的监测数据和状态与过程控制和其它自动化系统集成。它也支持与 3500 框架组态软件和数据采集软件的以太网通讯。 请问 3500 常用以太网 TCP/IP 还是 RS485 和 DCS 连接 , 用以太网 TCP/IP 要怎么和 DCS 连接 ? 还是说这里的 3500/92 通讯是指与 3500 组态软件和 3500 数据采集通讯 , 要和 DCS 连接要 透 过 3500 的主计算器 ?
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谐波的产生和危害?
这是个老生常谈的问题,我也不是太理解,就是想请教下,我们厂里母线桥发热严重怀疑是谐波造成的,因为零相的母排比其他的要热,且母线桥的共振声音很大 如果是谐波的原因,怎么解释?谐波大是不是就说明电网功率因数低? 当然不排除母线桥本身材质的问题,母线桥接头处最热,之前怀疑是螺栓未紧固,后来加强紧固,现在开起来还是很热。
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1HNMR图谱中活泼氢的识别方法?
<br>< ><SUP><FONT size=3>将书中有关1HNMR中活波H信号的识别方法在这里作个介绍,供大家参考,这是我的经验和体会,有不当之处请指正,并请大家多交流自己的经验,共同提高.</FONT><p></SUP>< ><B><SUP>1</SUP></B><B>HNMR图谱中活泼氢的识别方法<br><p></B><p>< ><B><p></B><p>< ><B> </B>摘自:汪茂田等《天然有机化合物提取分离与结构鉴定》化学工业出版社,2004<br><p><p>< ><p><p>< >在<SUP><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SUP>HNMR图谱中活泼氢信号变化多端,有的峰尖锐,有的峰较宽,有的峰积分面积明显较小,有的峰和其它质子信号重叠,有的峰几乎与图谱基线一致等。产生上述现象的原因一般分两类情况,也可以分为内因和外因。内因是指分子结构引起的,如羧基的活泼氢、螯合的羟基、烯醇羟基、酰胺的活泼氢和一些交换速度比较慢的活泼氢一般表现为宽单峰(br.s),交换速度快的活泼氢表现为比较锐的单峰,羟基质子和同碳氢发生偶合时则表现为三重峰(t)或二重峰(d)。外因原则上是与样品浓度、温度、溶剂、样品中的水分等因素有关。但研究者关心的问题是如何如何识别活泼氢信号。下面介绍几种识别活泼氢信号的方法。<br><p><p>< >(1)重水交换是最经典和常用的识别活泼氢的方法, 但也有不方便和不足之处。<br><p><p>< >一是重水交换必需重新测定一次图谱,二是较大的水峰会干扰δ4.7ppm左右的样品信号。如果样品同时还要测定H-HCOSY和H-CCOSY谱的话,可用这些图谱来识别活泼氢,必要时再做重水交换实验,当然重水交换的优点是隐藏在其它信号中的活泼氢信号可以被消除。绝大多数情况下,重水交换的速度是很快的,有一些化合物,如酰胺的活泼氢交换速度较慢,加入重水后要放置一段时间或稍微加热后测定。<br><p><p>< >(2)由H-CCOSY谱鉴别活泼氢信号<br><p><p>< >因为活泼氢不和碳直接相连,故和碳没有相关峰的质子信号应是活泼氢的峰。所以当一个化合物同时有<SUP><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SUP>HNMR和H-CCOSY 谱的话,就不必刻意由<SUP><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SUP>HNMR谱识别活泼氢信号,两种谱结合起来问题就容易的多了。例如 头孢噻呋 的HMQC谱(图9-2)中的δ9.54(1H,d)信号没有和碳的相关峰,它是酰胺的活泼氢信号,δ7.16(2H,s)是NH<SUB>2</SUB>的信号,和碳没有相关峰。</P><P><P>当活泼氢不和同碳质子发生偶合时,活泼氢在H-HCOSY谱中没有相关峰。当然要注意孤立质子的共振信号以及由于双面夹角接近或等于90°时的特定质子的信号(单峰或宽单峰),但这些质子在H-CCOSY谱中有相关峰。在活泼氢与同碳质子发生偶合的情况下,缺乏经验的研究者可能不易从<SUP><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SUP>HNMR和H-HCOSY图谱上看出来,这时可借助H-CCOSY谱来识别。<br><p><p><P> 由HMBC谱也可以获得活泼氢连接位置的信息,当采用氢键溶剂如 氘代二甲基亚砜 或 氘代吡啶 测定NMR图谱时(要尽可能干燥),活泼氢由于能和溶剂形成氢键,使其不易发生交换而比较“固定”,在HMBC中可以检测出这些活泼氢与邻近碳的远程偶合,这对归属不同的活泼氢在结构中所处的位置非常有效。<br><p><p><P> <B> (</B>3) 变温实验识别活泼氢<br><p><p><P>在活泼氢信号与其它信号发生重叠或部分重叠时,在<SUP><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SUP>HNMR谱中往往不能肯定地识别活泼氢信号,这时样品管不要取出,接着做升温实验,一般可升到50-60度,温度升高活泼氢信号向高场位移。将常温测定的图谱与升温测定的图谱比较来识别活泼氢信号。<br><p><p><p><p> [此贴子已经被作者于2005-5-23 18:23:01编辑过]
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新疆天业电石炉尾气提纯CO装置成功投运?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 近日,新疆天业集团电石炉尾气合成5万吨/年乙二醇项目正式投产,由北京北大先锋科技有限公司为该项目设计承建的电石炉尾气提 纯一氧化碳 装置和 变压吸附 制氢装置 一次开车成功,产品气CO规模为6000Nm3/h(纯度99%),H2量16000Nm3/h(纯度99.9%)。这标志着我国电石炉尾气综合利用分离提纯CO关键技术首次成功实现大型工业化应用,是我国电石行业努力践行尾气能源综合利用、发展循环经济的创新成果,为电石行业开启了低碳生产、高效创收的新方法、新途径。 天业全景 项目启动初期,北大先锋成立项目组,配备精练的专业技术和管理人员,为项目顺利开展提供强有力的保障。经过数月的努力奋战,工程如期投产并通过验收,各项工艺指标均优于设计指标,实现了一次性开车成功。截至2013年3月中旬,项目生产稳定运行超过70天,乙二醇产品纯度超过国标优等品标准。 电石炉尾气中含CO约70%-90%,是业内公认的一种极为宝贵的资源。但由于其组份复杂,导致净化提纯难度很大,为电石炉尾气高效利用造成了极大障碍。北京大学经过多年研究,成功开发出负载Cu的高效CO吸附剂(编号PU-1),成功实现将原料气中N2、CH4等多种杂质与CO分离。以高效Cu系吸附剂PU-1为基础,北大先锋开发的变压吸附分离CO技术一举实现了低成本、大规模分离高纯度的一氧化碳(最高纯度可达99.9%,收率>80%),应用于新疆天业电石炉尾气合成5万吨/年乙二醇项目,建设完成世界上首套利用变压吸附技术从电石炉尾气中提纯CO的大型工业化装置,成功解决了电石行业困扰已久的尾气综合利用难题。 近年来,我国变压吸附已发展成为相当成熟、稳定的技术,工艺方案持续优化,工程建设高质高效,已成为多个领域气体分离的首选工艺。实践表明,变压吸附在电石行业的应用实现了电石炉尾气的高效利用,极大地推动了我国电石产业的可持续发展。
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催化裂化装置开、停工时间?
催化裂化装置开、停工时间安排, 为什么是 停工 3天,开工4天的时间,具体要求有哪些,谢谢!!!
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RO第三段后的浓水COD约100?
我公司的RO在增加了第三段的浓水膜运行后,出现了 排放浓水COD超过100的现象 ,造成了浓水的排放出现困难,各位高手有没有 好方法使浓水的COD降低至40以下 ?谢谢各位的探讨!!!
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各种工况下,节流阀后制冷剂的温度?
请教各位老师,R717和R22 制冷剂 在空调工况、标准工况和低温工况下, 节流阀 后的制冷剂温度一般是多少?请分别写出。谢谢。另外,制冷剂的蒸发温度是不是就是它的沸点呀? R717空调工况: 标准工况: 低温工况: R22 空调工况: 标准工况: 低温工况:
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铁路装车从机车进装车区到装完离开的操作内容?
如题,问下 火车进去装车区时速度不能大于多少?与鹤管进行对位后,一般操作人员都需要去做什么? 谢谢各位高手回答,我是新进储运的人,不太懂!
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求助破碎机选型?
我们现在有个项目需要一台 破碎机 ,破碎介质是原煤,进料粒度大概在100MM以下,出料粒度要求是10MM以下,要求处理能力为234t/h。请高手指点一下,本人对破碎机不怎么了解。谢谢
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高通量管(high flux tube)?
高通量管和换热器 高通量管是将烧结方法和机加工技术有机结合的新产品,该产品能同时提高换热管内侧和外侧传热系数,因此可大幅提高整根换热管的换热系数即总换热效率。从而解决目前困扰强化传热过程中只提高单侧强化传热系数,而总换热效率低下的瓶颈问题,大幅度提高换热管和换热器的换热效率。 高通量管一方面可减少蒸汽需求量,另一方面可提高传热能力。在大型换热系统中,因为小温差的需求,重沸器的数量需求非常大。此时使用高通量管可以减少3/4的重沸器数量,而温差ΔT要求仅为5℃。使用高通量管替代传统光管,可以消除换热瓶颈,满足更大换热负荷的需求,显著地提高产量。同时,在保持设计效率情况下,可以采用更低的蒸汽压力从而减少成本消耗。 目前定型的产品有: 外表面烧结多孔层/内表面低翅片、外表面纵槽/内表面烧结多孔层、外表面锯齿表面/内表面烧结多孔层、外表面翅片/内表面烧结多孔层。 1.1 高通量管材质和尺寸 材质:碳钢、白铜、不锈钢、紫铜和黄铜等 尺寸:外径15~40mm,长度500~12000 mm 一般情况下,高通量换热管中间为强化段,两端为光滑段,便于穿管和胀接。高通量换热管可以根据用户要求进行订做。产品采用木箱包装。 1.2 高通量换热器适用介质 乙二醇(MEG)、二乙二醇(DEG,二甘醇)、 三氯代乙烯 、乙烷、丙烯和乙醇等。 1.3高通量换热器应用场合 高通量管及其高通量换热器可以用于各种具有相变的换热设备,即汽化器、蒸发器、再沸器和冷凝器等,具体,如乙烯汽化器、乙烯分离装置的塔顶冷凝器和重沸器、乙二醇蒸发、芳烃联合装置、空分装置的主冷凝—蒸发器。以及天然气液化、低温制冷、空气分离、海水淡化等。 1)炼油及石油化工装置 如乙烯分离装置塔顶冷凝器和重沸器、乙烯汽化器、催化油浆蒸发器、乙醇蒸发器、乙二醇蒸发器等,能够削减换热器面积80%以上,同时能减小冷冻机马力。具有强化沸腾传热的多孔表面在长期运转过程中,性能稳定,没有结焦或结垢现象发生。同时可以大幅度减少热源介质消耗,甚至可以降低热源介质温度。 (2)天然气净化和分离装置 例如在低温空气分离厂的再沸冷凝器中,一方面可以降低蒸发-冷凝(冷却)换热器的初始成本(削减面积);另一方面,由于在低温差下工作,降低了动力消耗。 (3)海水淡化和废热利用。 1.4 高通量换热器效益分析 建设一套百万吨级大型乙烯 成套设备 ,总投资一般在200亿元以上,按照历史经验数据测算,换热设备费用占总投资30%左右,则每套大型乙烯项目的换热设备费用将达到70亿元左右。但由于我国能源利用效率仅为34%,相当于发达国家20年前的水平,比发达国家低十个百分点。研制一种在尽量小温差和尽量少传热面积下可以传输更多热量的 高效换热器 ,可以说是直接关系到工业节能开发的第一步。采用高通量换热管及其高效换热器是最为有效,也是最为经济的提高能源利用效率的手段。 目前我国高通量换热管需求量剧增,高通量换热管及其高效换热器以其优异的传热性能在乙烯工业等领域具有广泛的应用前景,因而具有巨大的潜在市场需求。在美国、日本和德国等已大量生产该类高效换热管定型商品,但目前该技术仍对我国保密,乙烯工业被迫使用进口的高通量换热管。 我们开发的双面强化高通量管不仅可以减少传统热交换器的传热面积和尺寸(约80%)。而且对于大型的重沸器项目,还可以减少换热器的总量,节约管路、控制、地基施工费用和平面占地费用。而对于已有工厂的换热装置扩容改造,则只需替换管束,原有的封头、壳体、管路等可重新使用。 See more Info: http://www.hc-supertube.com/
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环保每日一贴5.16参与奖励3答对再奖3?
多项选择题:燃放烟花爆竹主要产生以下哪些污染物?( )A.SO2 B.CO C.粉尘、烟尘 D.NO2; A.B.C
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4个9的氮气与氢气直接混合生产合成氨,能行吗?
我厂拟利用装置外的 高纯氢气 与空分装置来的 高纯氮气 ,氮气的纯度可以达到99.99%直接混合后生产 合成氨 ,请各位高手讨论这样的流程配置,行吗,是否有相似工况的装置运行,氮气中的微量氧气对氨合成触媒有多大的危害,谢谢!
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炼厂加热炉节能改造与环保的关系?
炼厂 加热炉 节能改造与环保的关系?
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电气设备维护保养计划与记录?
我想问一下,关于电气设备的维护与保养,像高低压柜, 直流屏 及其他一些配电室的盘柜以及内部的东西,有没有一个明文的规定说该如何保养,还是说只是企业自己内部的规定
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请教重整高手?
有个问题一直再困惑着我,就是原料来时需经过预加氢脱硫,然后到重整反应为什么还要注硫,如果预加氢硫不脱净留点那么重整就不用注硫了多好?
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关于一甲胺溶液的挥发性问题?
现有一储罐,储存40%浓度的 一甲胺溶液 ,储存温度25度(夏天环境最高温度40度),常压储存。想问一下,这种储罐中物质的挥发难易程度怎么算。是通过某温度下的饱和蒸汽压推断即可,还是通过一个物质的闪点来推断,还是要通过什么公式计算。 麻烦知道的说一下!
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换热器面积大小问题 在线等?
精馏塔 ,常压塔的 再沸器 体积小而换热面积有30平方米,而加压塔个头大,却只有25个平方,为什么?谢谢
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简介
职业:无锡贝塔医药科技有限公司 - 给排水工程师
学校:南阳师范学院 - 化学与制药工程学院
地区:海南省
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读书何所求?将以通事理。
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