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1.
赵华磊 《聚酯工业》2008,21(1):47-50
介绍了采用国产化技术装备的聚酯装置工艺流程。阐述了TPS系统的基本结构、该系统硬件配置、冗余技术的应用。重点介绍几个典型复杂控制回路的组态方案。该系统已投入运行,稳定可靠,对同类装置有一定的借鉴意义。  相似文献   
2.
赵华磊 《聚酯工业》2005,18(2):56-59
介绍了基于PLC技术的热媒炉控制系统的改造方案。简要分析了聚酯装置热媒炉原控制系统存在的问题,给出了改造方案的硬件配置和软件设计内容。改造后的控制系统运行良好。  相似文献   
3.
利用CO_2气体碳酸化钢渣制备建材制品   总被引:1,自引:0,他引:1  
加速碳酸化可以有效利用工业废弃物和温室气体CO2。通过对钢渣进行碳酸化养护处理,制备出碳酸化增重率10.79%,抗折强度12.02MPa,抗压强度40.81MPa,冻融强度24.63MPa,吸水率11.24%,饱水强度23.89MPa,安定性合格的纯钢渣碳酸化建材制品。同时制备出了碳酸化增重率为5.12%,抗折强度2.06MPa,抗压强度8.33MPa,冻融强度3.72MPa,吸水率18.56%,饱水强度3.41MPa,安定性合格,体积密度1.74g/cm3的钢渣混合矿渣碳酸化建材制品。  相似文献   
4.
中国石化股份公司洛阳分公司聚酯装置TPS系统2004年8月4日发生了整体瘫痪的严重事故,针对该系统现状展开了调查。通过分析导致事故的可能原因,排除了历史模块HPM模块的原因,直接的原因在于UCN网络通讯故障、NIM模块故障;进一步地分析发现,该系统在接地系统、电源系统的设计和施工环节存在问题,室内环境等方面也与规范不符。因此有针对性地采取了重新制作接地系统,更换UCN网络TAP头,改善室内环境等整改措施,改造后取得了良好的效果。  相似文献   
5.
应用碳酸化技术对比表面积为287m2/g的钢渣粗粉进行预养护,进行制备大掺量钢渣水泥的试验研究.实验结果表明:(1)钢渣粗粉在温度74℃,相对湿度70%~90%,CO2气体浓度30%~40%的条件下,碳酸化养护270min后其w(f-CaO)由5.67%降至0.34%;钢渣中的大部分f-CaO转化为CaCO3晶体,而C3S及C2S基本未参与碳酸化反应.(2)由于碳酸化作用,钢渣中Ca的浸析浓度明显降低,钢渣的早期水化速度加快、早期水化活性提高.(3)应用碳酸化预养护后的钢渣粗粉制备的钢渣水泥,钢渣粗粉掺入量可达40%,3 d强度达20.6 MPa,28 d强度达44.7 MPa,并且压蒸安定性良好.  相似文献   
6.
针对洛石化化纤空压冷冻站微热空气干燥器存在的单向阀泄漏、电加热器无温度监控等问题,利用PLC对其控制系统进行改造,改造后取得了良好效果。  相似文献   
7.
碳酸化预养护钢渣制备钢渣水泥的性能试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用碳酸化技术对比表面积287m2/kg的钢渣粗粉进行预养护,从而制备大掺量钢渣水泥,并对其性能进行了试验研究。试验结果表明,碳酸化钢渣的fCaO含量降低,水化活性提高。碳酸化预养护钢渣较未碳酸化的钢渣制备的钢渣水泥强度及安定性有显著提高;钢渣水泥的密度、比表面积、标准稠度用水量和凝结时间等基本物理量与碳酸化钢渣粗粉的掺入量有关;在满足水泥强度和压蒸安定性的条件下,碳酸化钢渣粗粉的掺量可达50%。  相似文献   
8.
赵华磊 《聚酯工业》2006,19(5):42-45
介绍TPS系统在聚酯装置中的应用、系统的结构和组态情况,重点阐述了浆料组分控制回路和联锁逻辑系统的实现方法。运行实践表明,采用TPS控制系统提高了产品的品质,减轻了操作人员劳动强度,实现了系统化操作,达到了对生产过程稳定安全控制的目的。  相似文献   
9.
采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究碳酸化前后钢渣中Ca2+的浸析情况,并以乙二醇法测定碳酸化前后钢渣中f-CaO含量.结果表明:在温度为70℃,相对湿度为80%,CO2体积分数为99.9%,CO2压力为0.35MPa的条件下碳酸化180min,钢渣(0.154~1.000mm)中Ca2+的浸析浓度由未碳酸化前的102.31μg/mL降为44.97μg/mL,钢渣(<0.074mm)中f-CaO含量(质量分数)由未碳酸化前的2.67%降为0.58%;在溶解时间相同情况下,钢渣颗粒粒径越小,Ca2+浸析浓度越大.  相似文献   
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