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·利用钢厂尾气合成化工产品技术

·空分流程传统的膨胀机制冷量估算方法的改进(博士论文)

·往复活塞式压缩机及其运动转换机构的发展

生物法脱除工业废气中SO<,2>和NO的研究

化石燃料(包括石油及煤炭)中含有硫氮物质,在燃烧过程中以SO2和NOx气体的形式排放出来,是形成“酸雨”的主要污染物,给人类的生存带来严重危害。NO气体是NOx气体的主要存在形式,本论文着重讨论SO2和NO气体的净化处理。
   SO2和NOx气体污染问题受到了世界范围的普遍关注,许多国家都制定了严格的限排控制措施。目前,我国在SO2先期治理的基础上,又出台了对NOx的限排政策

2011/11/17

溴化锂制冷机的结晶原因及预防与处理

科学发展,节约能源合理利用是关键。针对溴化锂制冷机的常见故障——结晶问题,从其产生的根本原因入手,分析了一些有可能引起结晶的具体因素,并进一步探索了一些预防结晶的措施和解决该问题的方法。为保持溴化锂制冷机的高效平稳运行积累了一些有益的经验。

2011/11/17

SVK6-3S离心空分压缩机故障原因分析与处理

通过对大连石化分公司空分车间的一台SVK6-3S型离心空分压缩机一年多的振动监测,分析了该离心空分压缩机的运行状态,从振动的角度,对机组进行了全面的综合分析,确定了机组的治理方案,在对机组进行处理后,达到了良好的效果,加强了机组的运行安全.

2011/11/17

空分空压装置6KV系统BZT误动的原因分析

BZT装置是指能使备用电源自动投入运行的装置,称为备用电源自动投入装置。本文针对云南云天化国际化工富瑞分公司空分装置6KVBZT装置出现的几次误动进行原因分析,最终找出解决问题的方法,保证装置供电正常、平稳。

2011/11/17

浅谈液氮制冷机在高原的生产适应性

浅 谈 液氮 制 冷 机 在 高 原 的 生 产 适 应性 胡 永 锋 液 氮 主 要 应 用 于 生 物 细 胞 保 存 、冷 冻 医  一 疗 、地 质 勘 探 、材 料 低 温 处理 及低 温破 碎 、   真 空技 术 、化 学 工 程 、原 子 能 和 空 间 技 术 、   液 氨 预 冷 、 防止 金 属 氧 化 的 领 域 .尤 其 以 种 畜 精 液 保 存 的 应 用 最 为 广 泛

2011/11/17

以焦粉为原料制备空分制氮用碳分子筛的研究

以焦粉为原料,煤焦油、环氧树脂为粘结剂,采取先浸渍再碳化的方法制备空分制氮用的碳分子筛(Carbon molecular sieve,CMS).实验结果表明:当用煤焦油与树脂为粘结剂,粘结剂的含量为20%,碳化温度为700℃,恒温时间为30 min,浸渍时间为30 min时制备的碳分子筛的空分性能最佳,可使空气中的氮气含量达到90%.

2011/11/17

浅论变压吸附空分制氧工艺的改进

本文主要介绍了变压吸附空分制氧的工作原理以及影响氧气纯度和回收率的主要因素,介绍了近年来变压吸附空分制氧的工艺进展情况.

2011/11/17

空压机组在空分系统中的调试应用

详细介绍了差压变送器的工作原理和故障诊断与分析,并列举了河南煤化集团中原大化公司空分装置生产中出现的几个典型故障案例。

2011/11/16

天然气藏中氩同位素积累模式及其定年公式

本文提出的天然气藏定年途径是建立在围岩与天然气藏之间放射性成因氩扩散与积累模式基础上的。中原油田部分钻井天然气形成年龄的计算结果,表明其自生自储天然气藏的形成始于21.5 Ma前。

2011/11/16

发射光谱研究氩气_空气混合气体介质阻挡放电能量传递过程

使用水电极介质阻挡放电装置,对比氩气与氩气/少量空气的混合气体以及空气与空气/少量氩气的混合气体放电的发射光谱,研究了氩气与空气相混合时气体放电中的能量传递过程。

2011/11/16

冷干机系统的组成原理及行业应用详解

冷水机是一种水冷却设备,冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,冷水机是一种标准的节能设备。也可以用一句话概述为将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器。一般输出冷水温度为5度,客户可以特殊要求输出温度至0度。

2011/11/16

用合成氨原料气生产各种规格氢气产品工艺简述

本文介绍用合成氨原料气,经膜分离、变压吸附和低温吸附分离提纯技术生产工业氢、纯氢或高纯氢,并对该工艺技术进行评述。

2011/11/15

T8钢深冷处理后的马氏体形态和回火特性研究

T8钢淬火后深冷处理 2 h、0 .5h× 1 0次和 2 4h,测定各试样的回火曲线 ,采用金相、扫描电镜、原子力显微镜等手段对各类试样的显微组织进行观察分析以研究深冷处理对马氏体形态和回火特性的影响。

2011/11/15

往复式压缩机气体管道振动分析以及消振方法

往复式压缩机气体管道振动是管道设计和机器运行中经常遇到的问题,往往影响到设备装置的正常运行。文中分析了通常引起往复式压缩机气体管道振动的原因及其消振方法。实例应用振动分析法采集数据,分析了振动原因并提出了相应的消振措施,现场应用表明,效果较好。

2011/11/11

空气干燥器的结构对干燥剂粉尘化的影响

目前干燥剂粉尘化问题已成为影响双塔干燥器推广的关键,本文着重分析了双塔空气干燥器干燥剂粉尘化的原因,提出了防止干燥剂粉尘化的改进措施。

2011/11/10

煤制氢零排放系统原理简述

氢能在未来可持续能源系统中,可望成为与电力并重而互补的主要终端能源。煤制氢具有重要的战略地位。本文构造并分析煤制氢零排放系统。上反应器中部分炭转化为氢的系统冷煤气效率可达90%,分析揭示了系统中的热集成情况和能量平衡。

2011/11/10

空压机工作原理简述

螺杆式单级压缩空压机是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽与阳转子的齿被主电机驱动而旋转。

2011/11/10

石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第1部分选择抗裂纹材料的一般原则

2011/11/9

液化气体铁路罐车安全阀弹簧断裂原因分析

液化气体铁路罐车安全阀弹簧断裂原因分析沈阳铁路局王捷沈阳市新光铁路槽罐检修厂高文秀随着国民经济的迅速发展,大量易燃、易爆和有毒的化工原料需要由液化气体铁路罐车(以下简称罐车)经铁路运输。

2011/11/9

两种煤液化技术对原料煤的不同要求

煤炭液化技术是煤炭深加工的发展方向,煤液化技术分为直接液化技术和间接液化技术,由于工艺的不同,对原料煤的煤质要求也不尽相同,分析对比了两种液化技术对原料煤煤质要求的不同。

2011/11/9

利用Shell煤气化技术制取合成氨

我国是一个富煤缺油少气的国家,已探明的煤炭储量达4万亿吨,煤炭的开采量和使用量占国内总能源的70%左右,从我国资源结构特点来看,目前和今后一段时期内煤炭仍是合成氨生产的主要原料,但氮肥生产的煤气化技术沿用水煤气炉,炉型老化、技术落后、能源利用率低、原料价格高,是急需进行技术改造的重点。

2011/11/8

变压吸附分离气体原理和工业应用

介绍变压吸附技术的基本原理、吸附剂、变压吸附装置在工业的应用,如富氢气体、炼纲厂煤气、氧化乙烯吹洗气体、空气、沼气等的吸附分离。大型变压吸附装置已运行15年以上。

2011/11/7

深冷装置爆管原因分析及防护

We learned the causes of the pipe explosions through scanning electron microscopy inspection of the sample holes caused by explosions, the analysis of energy spectrum of the product from the erosion, and the diffraction analysis of X ray and research. The causes are H2S corrosion and partial overhe

2011/11/5

天然气加压空气部分氧化——深冷除氮制合成氨原料气的生产工艺

To counter the low heat efficiency and high energy consumption of our natural gas-based small ammonia plant using atmospheric intermittent steam-reforming gas production process, the author suggests that it should be alternated with pressured air partial oxidation matched with cryogenic nitrogen rem

2011/11/5

炮制新技术深冷制法研究

<正> 中药炮制是在中医临床用药经验的基础上产生和发展起来的一门制药技术。在中药炮制技术方面,经过历代医药学家的不断创造和改革,流传下来许多丰富的经验,但古代经验毕竟受当时科学技术水平的限制,仍存在需要改进创新提高的地方。笔者介绍一种把现代技术用于中药炮制的方法——深冷制法,以求教于同道。

2011/11/5

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