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相似文献
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1.
论述了尿素生产中缩二脲生成的影响因素;分析和对比了正常生产和低负荷生产过程中各工序缩二脲的生成量和控制指标;针对低负荷生产中缩二脲生成量增加的特点,提出了降低缩二脲生成的控制方法和措施。  相似文献   

2.
分析尿素产品中缩二脲高的原因,并采取措施对尿素低负荷生产时缩二脲的产生进行了控制,提高尿素成品的优级品率。  相似文献   

3.
喻珠 《云南化工》2012,(6):53-56
针对二氧化碳汽提法尿素生产装置在低负荷运行时缩二脲超标的问题,分析了生成缩二脲的主要影响因素,提出了抑制缩二脲生成的工艺方案,经生产验证,结果达到国家标准的要求。  相似文献   

4.
尿素生产过程缩二脲控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐卫忠 《大氮肥》2004,27(2):95-97
在各工序缩二脲生成分析基础上,针对低负荷、尿液回收、蒸发系统缩二脲块剥落等情形,分析缩二脲增加特点,提出相应控制手段.  相似文献   

5.
李长友 《氮肥技术》2008,29(1):31-32
根据缩二脲的生成机理并结合实际生产情况,总结出尿素产品中缩二脲含量的控制要点。  相似文献   

6.
结合实际生产情况,分析低负荷下尿素产品缩二脲高的原因,并提出相应的措施,提高产品优级品率,实现装置在低负荷下的稳定运行,对实际操作和降低能耗均有着重要的意义。  相似文献   

7.
郝利川  杨应奎 《大氮肥》2013,(5):315-318
通过系统各工段的分析和优化控制以及实施多项技术改造,使尿素产品中缩二脲含量大幅降低,最终达到国标优等品的标准。  相似文献   

8.
9.
张文利 《安徽化工》2011,37(1):54-56
根据缩二脲的生成机理,针对低负荷、尿液回收、蒸发系统缩二脲块剥落等情形,提出相应的控制手段。  相似文献   

10.
通过分析影响成品尿素缩二脲质量分数的因素,以及尿素从合成到造粒过程中各工序产生缩二脲的质量分数,依据实际运行情况,从工艺上介绍尿素系统在低负荷运行时控制成品尿素缩二脲的措施。  相似文献   

11.
杨勤刚 《大氮肥》2006,29(3):204-206
探讨尿素生产装置在低负荷状态下,如何应对设备腐蚀,提高成品质量.  相似文献   

12.
应贤强 《大氮肥》2014,(3):214-216
通过对尿素产品中缩二脲含量测定方法进行研究和系列实验,改进了试剂配制方法、称样方法、显色温度、显色时间等操作条件,并可使用便携式分光光度计到取样现场直接测定,优化了现有尿素中缩二脲含量测定方法.缩二脲含量测定通过精密度实验、回收率实验和对比实验,验证了新建立的测定方法快速准确可靠.  相似文献   

13.
尿素装置低负荷运行工况下的节汽对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
倪君帅 《大氮肥》2005,28(2):117-119
实行油化联合后,化肥装置向炼油装置供氢,导致尿素装置低负荷运行,其自产低压蒸汽不能满足自身需要,尿素单位蒸汽消耗大幅度上升,通过技术改造,回收热量,降低尿素生产成本.  相似文献   

14.
低负荷下尿素装置优化操作   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对尿素装置低负荷下运行的技术攻关,制定出一套科学的控制方法,操作改进后尿素产品质量全部达到国标优等品,合成塔及其他高压设备的腐蚀明显降低,吨尿素氨耗大幅度下降,水解解吸后工艺冷凝液全部回收,大大降低了尿素成本.  相似文献   

15.
进行田间试验以明确50%硫磺SC防治黄瓜白粉病的效果。结果表明,50%硫磺SC能够很好的控制黄瓜白粉病,最有效的控制浓度是1500g/hm2。在第一次用药后7d,50%硫磺SC1125,1312.5和1500g/hm2防效分别是60.83%,66.36%和74.84%;在第二次用药后10d,防效分别是73.95%,77.46%和82.77%。  相似文献   

16.
袁军儒  时春喜  时晓磊  冯安荣 《农药》2007,46(6):420-421
对具有保护和治疗双重功效的仿生性杀菌剂50%醚菌酯(翠贝)水分散粒剂对梨黑星病的应用技术进行了探讨。研究结果表明,50%醚菌酯水分散粒剂对梨黑星病具有显著防冶效果,使用质量浓度100~166.7mg/L,梨黑星病效果达80%~90%。应用上重点应在发病前或发病初期施药,间隔7~10d喷1次,连喷3~4次为宜,同时与其它作用机制的杀菌剂如苯并咪唑类、三唑类等内吸性杀菌剂混用或交替用药。  相似文献   

17.
用国产50%压缩炭黑代替进口50%压缩炭黑来配制TDI(甲苯二异氰酸酯)生产中所需的钯触媒,触媒活性比较高。  相似文献   

18.
斯那姆尿素工艺高负荷运行技术改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过近2年对尿素装置高负荷下运行数据的积累,以及一些相关设备的技术改造,解决了制约尿素装置稳定运行存在的瓶颈问题,制定科学的控制方法,增强装置的操作弹性,确保了装置安全稳定运行,大大降低了尿素的制造成本。  相似文献   

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