首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
干式罗茨真空泵用作吸收真空泵,因吸收尾气中含有腐蚀性介质,运行过程中腐蚀严重,造成打气量不足,无法满足生产。针对这些问题,采用了新型节能的CBF310-2型水环式真空泵,替代了原有的干式罗茨真空泵,使生产状况有了明显的改善,取得了良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

2.
氨碱法生产纯碱工艺中氨耗是衡量蒸吸氨系统运行好坏的重要标志,以实际生产中对氨耗高的分析和解决措施论述蒸吸氨系统的管理和改造等方面的技术问题。  相似文献   

3.
马武军 《中氮肥》1992,(4):69-70
我厂在1990年节能技改中,从美国罗斯蒙特公司引进一套RS-3分散控制系统。依靠自己的力量,完成了控制软件、管理软件的开发以及整个系统的安装、调试和投运工作。现已将合成低压所有常规二次。仪表取消,全部由微机进行控制。下面对RS-3系统的构成及在我厂合成氮生产中的应用情况  相似文献   

4.
1工艺简介我公司焦炉煤气净化工艺中剩余氨水蒸馏装置投产于2004年5月,该系统主要是将焦油氨水分离系统的剩余氨水经过2台串联操作的氨水原料槽沉淀,除去部分焦油。剩余氨水经1#原料氨水槽  相似文献   

5.
介绍了DCS系统的优点及在碱业公司的应用情况。  相似文献   

6.
7.
1直接蒸汽蒸氨工艺 霍州中冶焦化公司原蒸氨系统采用直接蒸汽法,设计废水最大处理量为25t/h,日常运行约为18t/h,工艺流程见图1。原料氨水与蒸氨废水换热至90-98℃与氢氧化钠溶液一起进入蒸氨塔,塔底供入直接蒸汽将氨蒸出,氨蒸汽经塔顶分缩器后产生的冷凝液作为回流直接流入塔内,氨汽可直接送到硫铵工段或进一步冷凝成浓氨水。  相似文献   

8.
9.
李其建 《小氮肥》2001,29(9):4-6
山东省济宁市化肥厂原设计能力为6万t/a合成氨、13万t/a碳酸氢铵。在此基础上,我厂实施“8.13”工程,其设计能力为8万t/a合成氨、13万t/a尿素。  相似文献   

10.
11.
宋飞  江武 《硫酸工业》2003,(1):23-25
介绍美国路易斯浓硫酸泵在400kt/a铜冶炼烟气制酸装置中的应用。在5年的运行过程中,该泵性能良好,但也出现了一些问题,如支撑管腐蚀、轴磨蚀、轴外覆聚四氟乙烯损坏等。对该泵在修理中的几个典型问题进行讨论。  相似文献   

12.
我公司单醇系统于1997年投产,其生产能力为3万吨/年,生产流程为:以煤为原料经煤气发生炉制得水煤气,水煤气经过栲胶脱硫,压缩机一、二段压缩至2.0MPa,进入变换、水洗脱碳、精脱硫工序,净化后的气体经压缩机三段压缩至5.0MP进入合成工序合成甲醇。其中,水洗气中总硫含量高达30mg/m^3,而单醇合成塔中铜系催化剂C302使用时要求总硫含量<0.1mg/m^3,否则很容易引起中毒,严重缩短催化剂的使用寿命。因此,微量硫的脱除成为单醇系统正常运行的关键问题。为此,我厂采用了湖北省化学研究所开发的JTL-1常温精脱硫工艺对水洗气进行处理,以保护甲醇合成催化剂,既可防止硫中毒,又可防止硫进入系统造成对设备的腐蚀。此工艺在我公司单醇系统投运三年多来的实践证明:该工艺脱硫效果好,运行稳定,出口总硫始终控制在0.1mg/m^3以下,为单醇系统的稳定、高产、长周期运行,延长甲醇合成催化剂的使用期奠定了重要的基础。  相似文献   

13.
王敬宇  浦勇  黄昊 《化肥设计》2001,39(1):34-36
介绍RS-3集散系统与PLC系统在SMAM氨气提尿素生产装置上的应用情况,着重阐述了自控装置的硬件构成与实施方案。  相似文献   

14.
对MSQ-3型脱硫催化剂在变换气脱硫中应用的效果作了总结,对有关问题进行了讨论。  相似文献   

15.
16.
17.
本研究选择具有大范围实用分相区、适合快速烧成的R2O(K2O,Na2O)-RO(CaO,MgO,ZnO)-Al2O3-B2O3-SiO2系统,研究了该多元系统全熔块乳浊释组成与结构间的相互关系,通过优化组成设计及物理化学过程的控制,使釉熔体在快速烧成过程中自发产生分相,形成微米-亚微米级液-液不混溶结构,从而产生良好的乳浊效果。本文对各氧化物对分相过程的影响进行了讨论。  相似文献   

18.
DJ—3新型塔盘在催化重整脱水塔中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
林广田  廖勇 《山东化工》2002,31(4):22-25
对新型DJ-3复合塔盘的性能进行了简介,简述了重整蒸馏脱水过程及特点,重点突出蒸馏脱水塔的扩能改造,总结了DJ-3复合塔盘的工业应用及生产标定情况。  相似文献   

19.
20.
本文着重综述了日文文献中有关S-愈疮木Yu及S-愈疮木Yu-3-磺酸钠的制造方法及其在医药、化妆品等领域中的应用,同时介绍了提高两者在产品中稳定性的某些途径。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号