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安全环保
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工艺技术
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工业循环水除垢及杀菌灭藻技术讨论?
有个美国专利的新技术各方面指标来讲都是最优的了,现在美孚、株冶、云铜、攀钢、中石油、中石化的分公司都在用。 该技术对石油管道、锅炉及循环水管道的除蜡、防腊,除垢、防垢效果都很好。你可以查阅下恩曼cprs工具的相关资料,有什么问题再找我。
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安全环保
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求助:膜法草甘膦母液?
原帖由 化学工程师 于 2008-6-29 19:00 发表 看了这么久,发觉yjqin1的双甘膦、草甘膦母液回收技术只停留在论文和猜想阶段吧,现在厂家多要成熟技术,想在生产装置上做中试的毕竟不多的。 “现在厂家多要成熟技术”代表着厂家的牛气。 厂家不仅要成熟技术,还要工程公司竞标呢,还要回扣呢。 东北一家著名企业, 有一环保问题,去年我不远万里去洽谈,连一口水也没得喝。今年二月份起,又辗转通过其他关系找到我。不是我变牛了,是我刚回来太忙了,推到下月了。 楼主讲厂家需要用成熟技术可以理解,但也要看所解决问题的难度。如果已经是世界性的难题,谁能解决,谁应该受到鼓励和赞赏。当前大家所广泛接受应用的技术,二十年前或许是受人挑剔和难以接受的。 实际上,真正的新技术,基于不同的原理来解决老问题,是不可能由做工程的公司首先做出来的。一般是由著名的的大学或研究所所研发的。而作为最终用户的生产厂家,难的是要有辨别能力。第一个吃**zhizhu的人是愚蠢的人,第一个吃螃蟹的人是勇敢的人,第一个品出螃蟹的美味的人更是幸运的人。 此次回来,恰碰上一哥们原清华化工系副主任也回国来讲学,又偶知我的导师的导师,号称现代生物技术之父的mit化工系的daniel wang到天大讲学。大家一起碰面,谈了一些事情,在这里摆一摆。daniel wang讲,目前在美国的几个大的膜公司差不多都源于60年代麻省理工学院化工系几个教授办的几个公司。他仍是这些公司(比如属于ge的osmonics)的董事。再者,自20年代,世界上占主导地位的现代化工理论和概念(如双膜理论,生物技术,催化反应工程,纳米材料等)几乎都是由麻省理工学院化工系的教授提出的。天大化工学院院长讲,天大化工学院教师只占全校的11%,但发表的论文占全校的40%,被科学索引和工程索引所摘的论文占全校的60%。因此,化工学院可以独立地和其他工程院校争排名都不会靠后。这样的院校所做的科研是经得起工程实践的考验。比如天大校属企业单单精馏每年所签的合同在几个亿。 至于楼主所评价的我所发的这个帖子,只是网上和大家技术交流, 出出主意,立足点还是所掌握的专业知识,猜想的事是不敢干的。至于纳滤技术,不是我们的业务主打方向,只是有时用的辅助手段,因为国内做的人很多。当大家还在辩论纳滤的水处理的可行性时,我早已成功用纳滤来分离纯有机溶剂和溶质并成功用于nalco公司的制药生产了。 我们的技术用于双甘膦、草甘膦母液回收,也是搂草打兔子的事。毕竟,农药废水在整个化工难处理废水中所占比例很小。只是我们觉得这活儿有点挑战性,我免费给你做小试,败了顶多赔几万块钱,成了可在一个行业做出名气。 其实中国的生产厂家是很时髦的,至少比美国厂家更愿意尝试新的东西。 当然美国能解决的都解决了,重污染的全都搬到中国和印度了。所以我也只能当海归,我已经找了20多家化工厂要做不同的20多种的废水处理。如果已有成熟技术可用,厂家早用了。再者说,废水处理只是化工厂的下游环节,中试成败不影响整个厂操作。有些老同学的厂子要动反应器和主精馏塔,我可没那胆量。
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关于换热器型号?
化工设备基础这本书上就有
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工艺技术
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关于联锁,串级控制,分程控制。?
不能理解联锁,主要是和控制(调节)混淆。联锁与控制是有很大差别的,联锁一般是开关量控制的,其控制系统输出无非就是0或1,联锁控制阀也基本都是两位阀门,由电磁阀控制(当然也有在控制阀仪表风回路增加电磁阀实现联锁功能的,控制系统的调节阀一般用阀门定位器控制,其输入为模拟信号),要求严格的联锁系统需要单独的plc或esd或sis系统,与控制的dcs分开,确保联锁系统可靠。还有就是联锁系统的一次表也一般与控制仪表分开,联锁仪表一般就是开关量,比如液位开关、温度开关等,从而达到联锁的可靠。 串级控制系统在其结构上形成了两个闭环,一个闭环在里面,被称为内回路或者副回路;另一个闭环在外,被称为外回路或者主回路。副回路在控制过程中负责粗调,主回路则完成细调,串级控制就是通过这两条回路的配合控制完成普通单回路控制系统很难达到的控制效果。 分程控制是将控制器输出信号全程分割成若干个信号段,每个信号段控制一个控制阀,每个控制阀仅在控制器输出信号整个范围的某段内工作,它主要用于带有逻辑关系的多种控制手段而又具有同一控制目的的系统中,是为协调不同控制手段的动作逻辑而设计的。
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#分程控制
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苯乙烯-丙烯睛共聚物和聚碳酸酯波谱鉴定的 ...?
苯乙烯-丙烯睛共聚物和聚碳酸酯区别 用红外就行了,聚碳酸酯含有酯基,c=o 的st会在1735附近出峰,而苯乙烯-丙烯睛共聚物不含c=0,则不会。
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工艺技术
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合成氨中脱硫的问题?
因为粗脱硫(湿法)一般可以将硫化氢脱除到80mg/m3以下,此外还有一些cos、cs2等有机硫无法脱除,这些有机硫在变换催化剂的作用下,会发生加氢和水解反应,生成更容易脱除的硫化氢,因此需要进一步脱除。因此还需要设置变换气脱硫。
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安全阀前加装爆破片的可行性?
操作压力和安全阀起跳压力接近?这设计不怎么样。爆破片是可以装,但是应该不能解决问题吧?爆破片压力不能大于安全阀起跳压力,装上实际作用不大
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安全环保
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工艺技术
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中水回用出水COD70mg左右,补入循环水后对浊度的影响?
哪位说说cod对循环水的影响啊?我们中水cod大约40,用作循环水补水,浓缩倍数4,有什么影响?最好有相关资料,坐等,谢谢。
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工艺技术
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MTBE生产过程中丁二烯含量过高对醚化反应有何影响?
会有一定的影响 因为二烯烃是稠环芳烃的前身 如果是固定床反应器 二烯烃含量过高会加速结焦 这一点在mtbe中可能不是很明显 但是在催化汽油醚化中是相当明显的
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高频红外碳硫分析仪?
我们用的是铜质的坩埚,能重复利用,一个至少能用半年,就是先在坩埚底部加少许硅钼粉,盖住底部(防止沾底 ... 你们做低含量的c,s不怕污染嘛,我们这边有些产品的cs要求很低的
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美国鲁玛斯公司在中国有办事机构吗?怎么联系啊?
你说的是abb鲁玛斯?上海北京都有吧,不过现在卖给西比埃了。网上应该能找到。
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浪涌保护器?
浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。 浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。 2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。 3.分流型或扼流型 分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。 扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。 用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。 按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
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工艺技术
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氨合成透平机中不带冷却系统?
压缩机压缩比小,产热也就小,对系统影响小,故不需要冷却;往复式循环机也没有冷却;
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急求各位高手解答净化工段静电除焦的一些问题?
静电是引起火灾的重要原因之一
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工艺技术
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循环水的指标异常原因?
应该清洗膜了
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工艺技术
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材料科学
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现在运行的最大的单套合成装置和尿素装置是哪家?(回复有 ...?
海南的富岛的45万吨合成氨\80万吨大颗粒尿素;库尔勒大化合成氨45万吨/年, 尿素80万吨
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工艺技术
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电解槽的气相压力控制?
有以下几点问题(个人浅见): 1、压力这么低,往后工序输送会产生压力波动,因为气液夹带,气相压力越低,受到的影像越大,导致压差频繁波动,对离子膜的影像大,易损坏。 2、后续压缩机入口设计能力可能会受到影像。
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关于提高主冷液位与换热效率及下塔阻力关系。?
降膜式主冷就没有液位。换热效果非常好,主冷温差只有0.5度。
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80万吨以上尿素?
四川川化控股的宁夏捷美丰友化工的尿素是南化机拆迁的52万吨尿素装置,合成氨是美国杜邦公司的二手设备,为什么他们的投资成本还达到41.7个亿?
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安全环保
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技术求助:SBR法反消化过程中消耗COD的量多不多?如何确 ...?
回复 3# xiaofeimao1220 水解酸化是厌氧消化中的过程,那么在反硝化池中注定了水解酸化菌不会占优势(菌数、do、硝态氮浓度等条件),会不会有水解酸化菌的存在,这个我也不清楚,况且并不是所有的难降解有机物都会被水解酸化菌分解,需要在确定有机物种类的情况下通过试验或者经验来确定。所以不要对其寄予厚望。 单独设计水解酸化池的停留时间6~36小时,视情况而定;具体细菌水解和酸化的时间要看有机物种类试验来确定。
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简介
职业:浙江联盛化学工业有限公司 - 化工研发
学校:成都理工大学工程技术学院 - 自动化
地区:山西省
个人简介:
想告别这无聊的日子,又讨厌无用的自己。
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