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 62 毫秒
1.
陈勤 《中氮肥》1997,(1):60-64
双降幕转筒造粒技术于1990年应用于意大利费拉拉(Ferrara)尿素装置。随后,该技术得到进一步改进,提高了产品质量,减少了污染。最近,埃尼农用化学公司(Agricoltura)将该技术的所有权转让给斯拉姆普罗吉蒂公司(SnamProgetti)。喷淋造粒工艺是生产固体尿素使用最广泛的工艺。事实上,世界上较大的尿素生产国,如:印度、印度尼西亚、中国和前苏联,仍然采用喷淋造粒工艺。选择这种工艺的主要原因是其简单易行。它主要包括从造粒塔顶部喷射熔融尿素和在塔底部收集尿素颗粒。然后,尿素颗粒不再作任何处理,即被冷却、贮藏或直接送至…  相似文献   

2.
流化床造粒工艺及特点   总被引:4,自引:1,他引:3  
姚光前 《大氮肥》1997,20(5):348-349
流化床造粒工艺及特点姚光前(海南富岛化学工业公司,海南东方,572600)收稿日期:1996-12-23。海南大化肥工程是年产30万t合成氨、52万t尿素的国家又一大化肥工程。其中合成氨采用ICI工艺,尿素采用斯纳姆氨汽提工艺,尿素装置的造粒部分是引...  相似文献   

3.
大颗粒尿素造粒工艺简介   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了大颗粒尿素造粒工艺,着重介绍了荷兰NSM公司的流化床造粒技术和法国K-T公司的流化床转鼓造粒(FDG)技术。  相似文献   

4.
李闯 《化肥设计》2002,40(2):51-52
我公司现有1套年产10万吨以尿素熔融喷浆造粒的复合肥生产线,是在团粒法颗粒复混肥料生产线的基础上,于2000年改进而成,经过近1年的生产运行说明,尿素熔融喷浆造粒工艺优越于传统的团粒法工艺,是今后发展的方向和研究的课题。1 工艺特点 尿素熔融喷浆造粒工艺是随着复混肥生产技术的进步,近两年国内复肥行业中出现的复合(混)肥生产的新工艺,其以尿素熔融液为主要氮源,通过造粒过程中产生涂布作用与其它固体基础原料混和,使产已外观圆滑,颗粒具有较高的强度 在造粒过程中既是原料又充当液相参与过程 并能提供一定的热…  相似文献   

5.
王绪芳 《中氮肥》1989,(5):54-56
一、引言我国尿素造粒工艺为传统的塔式喷淋造粒法。喷淋造粒的尿素颗粒强度低,有一定的非球形粒子和空心粒子,有些粒子有裂纹或孔隙,这些粒子的强度更低。低强度尿素颗粒在贮运,包装过程中易碎粉化。粉尘对包装质量和环境都产生不良影响。  相似文献   

6.
介绍在团粒法工艺的基础上,用尿素熔融成尿液或尿素车间二段蒸发器的尿液,采用喷浆造粒工艺生产w(N)25%~28%高氮复合肥的工艺要点:控制尿素用量占40%以下,尿液w[(NH2)2CO]≥99%;控制造粒w(H2O)≤2.5%;要求造粒物料温度≥60℃。改进干燥机内部结构,控制大风量低温干燥条件,4年的生产表明:工艺状况稳定,产品产量质量提高,消耗降低。  相似文献   

7.
孟福堂 《大氮肥》1999,22(5):349-350
分析氨汽提尿素工艺造粒喷头溢流的原因,并提出解决办法。  相似文献   

8.
季保德 《河北化工》2003,(1):31-32,34
在团粒法工艺的基础上,用尿素熔融尿液或尿素车间二段蒸发器的尿液进行喷浆造粒生产复合肥。采用该工艺可提高复合肥的质量和产量,降低消耗,经济效益十分显著。  相似文献   

9.
姚峰 《大氮肥》2005,28(3):149-150
1工艺选择 国产化大颗粒尿素技术设备立足国内,工艺简单,投资少,机械造粒与塔式造粒相结合,既可以提高原造粒系统的生产能力、利用原尿素产品中的小颗粒尿素、提高产品质量、增加新品种,又可以解决老厂扩产后造粒能力偏小的问题,尤其适合老厂扩产技术改造.  相似文献   

10.
从尿素本身的内在性能参数出发,分析塔式尿素造粒的机理,指出塔式造粒工艺可以达到的尿素颗粒直径的极限数值,作为尿素生产企业的参考原则,避免走入在塔式尿素造粒工艺中盲目追求更大颗粒产品的误区,同时说明大颗粒尿素生产工艺存在的必要条件。在当前通用的生产条件下,利用塔式造粒喷头生产的尿素颗粒存在一定的尺寸限制,不能仅靠增大喷头开孔尺寸来无限制地增大产品颗粒的直径,且颗粒尺寸增大后的产品在造粒塔内的降温问题也会变得非常突出。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  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