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某石化公司热电厂烟气脱硫装置硫酸铵结晶蒸发加热器自投用以来,管束多次泄漏失效.通过宏观检测、工艺物料分析、材质分析等技术手段,并查阅相关文献,明确是由于含有结晶颗粒的硫酸铵浆液,在高流速下磨蚀换热管,造成的穿孔泄漏.针对上述原因.通过采取将材质升级为既耐氯离子腐蚀又耐磨蚀的2507超级双相不锈钢,同时工艺上调整硫酸铵浆液流速、加强硫酸铵浆液的固液分离,降低工艺物料的磨蚀等措施,取得明显效果,确保了设备的长周期运行,并从技术上和管理上提出了预防措施. 相似文献
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本文对RFCC平衡剂上沉积的重金属,采用硫酸铵焙烧-水浸工艺,进行了脱金属镍的实验研究,实验结果表明,硫酸铵焙烧工艺能有效地脱除RFCC平衡催化剂上沉积的重金属镍,使其获得再生。 相似文献
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作为合成纤维及工程塑料尼龙 6的原料———己内酰胺———一直是用液相贝克曼重排反应生产 ,每生产 1t己内酰胺就要副产 1 6~ 4.0t的硫酸铵。目前不副产硫酸铵的己内酰胺生产新工艺成为国外公司开发的热点。日前 ,日本住友和意大利埃尼化学公司合作开发了 1项不副产硫酸铵的己内酰胺生产技术。该工艺将住友的气相贝克曼重排工艺和埃尼化学的环己酮直接氨氧化工艺结合起来 ,使用他们各自专有的催化剂。估计新工艺的成本比现有工艺低几个百分点 ,现已计划用它在日本兴建 1套 90kt/a的己内酰胺装置。与此同时 ,荷兰国家矿业公司 (DSM… 相似文献
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以具有代表性的加氢裂化尾油为原料,通过NB/SH/T 0059和SH/T 0695两种蒸发损失分析方法分别考察了原料与相应润滑油基础油(简称基础油)产品组成、原料馏程范围和加工工艺对基础油蒸发损失的影响。结果表明:基础油的结构组成是影响基础油蒸发损失的关键和内在因素,通过各种工艺手段提高基础油的链烷烃含量,不仅可以提高基础油黏度指数,还可以降低基础油的蒸发损失;基础油黏度和馏程是影响蒸发损失的外在因素,可以通过优化原料和分馏塔的操作降低基础油蒸发损失。针对不同影响因素提出了降低基础油蒸发损失的有效措施。 相似文献
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蒸汽辅助重力泄油(SAGD)或非SAGD的稠油/油砂开采工艺耗用大量的蒸汽,产生大量的含油废水.传统废水处理、回收和注汽蒸汽生产工艺流程复杂、回用水质差、劳动强度大、综合能效低.蒸发法处理稠油废水回用于注汽锅炉给水代替传统处理工艺在加拿大北阿尔伯达首次实现,并促成了汽包锅炉替代直流注汽锅炉的工艺优化.对蒸发法处理稠油废水生产高品质锅炉给水的工艺与传统处理工艺(石灰软化结合弱酸离子交换)进行了系统的比较和全面的经济性评价,同时对影响蒸发工艺的参数进行系统的分析,发现蒸发法稠油废水处理工艺具有流程简单、回用水质好、系统运行周期长、系统能耗低、经济性好等优势.进一步延伸该工艺可实现废水零排放.图7表1参7 相似文献
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分析了目前烧碱三效顺流蒸发应用的过料泵、循环泵存在的缺陷,介绍了三效顺流蒸发的工艺特点和采用新结构机械密封的试验过程。 相似文献
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《石油化工》1975,(2)
完全没有硫酸铵副产的己内酰胺路线《Chemical Engineering》,81[6],54(1974).现在使用两种荷兰工艺方法结合起来,在己内酰胺生产中,可以完全不付产硫酸铵。在许多现有生产路线中,大约生产1吨己内酰胺则付产4.5吨;其中约60%是在生产环己酮肟时副产的,其余是在肟转为己内酰胺时副产的。荷兰 DSM 和 Stamicarbon 公司共同发展了一个叫磷酸羟胺肟法(HPO Process),在生产肟时不副产硫酸铵,已工业化[Chem.Eng.,54(1972.7.10)];现在又发展了一个方法,从肟生产己内酰胺时,没有任何硫酸铵副产。此二法结合起来 Stamicarbon 公司可以提供完全不付产硫酸铵的己内酰胺路线。 相似文献
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《压力容器安全技术监察规程》已应用近10年。随着技术的进步,压力容器在材料、设计、制造和检测等方面都应用了许多先进技术,原《容规》已不太适应当今技术发展的现状。即将实施的《固定式压力容器安全技术监察规程》是在原《压力容器安全技术监察规程》的基础上修订而成的,为更好的贯彻实施,本文对新旧《容规》进行了对比分析。 相似文献
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本文介绍了渣油加氢压缩机所采用的干气密封型式,从干气密封原理和控制系统讲述干气密封在渣油加氢压缩机上的应用,提出应用中应该注意事项。 相似文献
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对于研究非平稳信号而言,传统的傅里叶变换已不能满足需求。非平稳信号分析方法已成为信号分析领域中的一个热点问题。以模拟地震波传播过程中遇到反射界面反射实验中得到的非平稳信号为研究对象,采用HHT方法对信号进行分析。对信号进行经验模式分解(EMD)和希尔伯特变换(HT)两个步骤。根据EMD分解得到的IMF分量具有从高到低不同频率和不等带宽的特点,对信号进行重构,提高信噪比,大大提高实验中测量P波速度的精度。对信号进行三瞬参数分析,揭示了实际应用中三瞬参数对地质构造识别的优势。HHT方法适用于分析生活中普遍存在的大量非平稳信号,可将复杂的信号直接分离成从高频到低频的若干阶固有模态函数。这一方法体系从根本上摆脱了傅里叶变换理论的束缚,在实际应用中也表现出了一些独特的优势。 相似文献
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