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相似文献
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1.
张丛志  李民 《气体净化》2004,4(4):140-141
随着低温活性好,耐硫能力强的Co—Mo低变催化剂的发展,国内许多合成氨企业均将变换工艺向中串低工艺、中低低工艺、全低变工艺改造,由于全低变工艺受除氧保护剂发展的限制,使用厂家较少,一般企业在改造时均在中变炉后串接低变炉,改成中串低或中低低工艺。与传统的中变工艺相比,改造后,均大大降低了蒸汽消耗,同时变换成分也容易控制和调整,对于联醇厂家来说,调节醇氨比比较方便。  相似文献   

2.
我国甲醛经过几十年的生产实践,设备不断改进,工艺日臻成熟。目前,工艺上主要运行的有银法工艺和铁法工艺。其中银法工艺在我国甲醛装置中又占主导地位。铁法甲醛工艺单耗低,使用周期长,产品中醇含量低,但是投资大,能耗相对较高,催化剂昂贵,又不能再生使用,有其优点  相似文献   

3.
使用氨基硅烷偶联剂KH-792制备了淀粉/SBR复合材料,对比考察了2种工艺中KH-792的不同用量对材料硫化性能、力学性能和微观相态结构的影响。结果表明,KH-792应用工艺的不同使得其反应性发生变化,突出体现于材料硫化性能的差异,但2种应用工艺下KH-792能在一定程度上提高复合材料的力学性能:在工艺Ⅰ中,能有效提高复合材料的定伸应力;在工艺Ⅱ中,能够赋予复合材料更加优异的拉伸强度和撕裂强度。SEM显示,工艺Ⅱ中填料在橡胶基体中的分散更为精细,界面结合更好。  相似文献   

4.
李小定 《气体净化》2006,6(C00):161-165
B302Q球形耐硫变换催化剂于1984年开始研究,首先在中小型化肥厂中串低工艺中应用。最早的中串低工艺分炉内串低变和炉外串低变2种形式。1988年完成了国内第1个中型厂的中串低工艺改造,经理论和电脑模拟,下一步是串2个低变的中低低工艺和3个低变即全低变的工艺。比较后认为中低低本质上仍是中串低,决定下一个工作目标就是重点研究全低变工艺,而不是中低低工艺。该项工作于1989年开始工业试验,至今已有17年的历史,并已成功地在国内外200多套大小不同的装置中工业应用,  相似文献   

5.
根据实际运行情况,本厂交换工段在全低变工艺和中低低工艺之间最终选择了中低低工艺,阐述了中低低工艺具有操作弹性大、运行周期长、节能等特点。  相似文献   

6.
吕金泉  钟丹 《中国陶瓷》2008,44(5):76-77
传统生活陶瓷作为传统工艺美术的重要组成部分,它的工艺追求反映在古代工艺文献中,反映在传统造物实践中,反映在物化的陶瓷器皿中,反映在生活的方方面面。本文意在挖掘传统生活陶瓷设计思想中工艺追求的部分,为机械化产品冲蚀的今天提供借鉴和引导。  相似文献   

7.
汝瓷月白釉自元代失传,到今已数百年,在仿制过程中由于影响因素较多,因而成功几率较低,本工作利用计算机模式识别,在多维空间中找出“目标区域”,得到仿制过程中工艺参数的变化规律,而后,利用“逆映照”在目标区域中选择仿制工艺参数,从而稳定了工艺,大大提高了仿制品的成功率。  相似文献   

8.
在化学生产中,化工工艺在设计过程中存在着潜在的安全隐患。为了保证化学生产的顺利正常有效开展,就必须在事先对整个工艺的设计进行风险识别并及时控制和防止。文章开篇对化学工艺的概念做了介绍,指出了化学工艺设计的特点和分类,笔者根据自身的工作经验,着重谈一淡在化学生产过程中对化学工艺设计的潜在风险进行签别和控制的措施,旨在为同类事件提供一定的借鉴。  相似文献   

9.
偶联剂KH-792对淀粉/SBR复合材料结构和性能的影响   总被引:7,自引:1,他引:7  
使用氨基硅烷偶联剂KH-792制备了淀粉/SBR复合材料,对比考察了2种工艺中KH-792的不同用量对材料硫化性能、力学性能和微观相态结构的影响。结果表明,KH-792应用工艺的不同使得其反应性发生变化。突出体现于材料硫化性能的差异,但2种应用工艺下KH-792能在一定程度上提高复合材料的力学性能:在工艺Ⅰ中.能有效提高复合材料的定伸应力;在工艺Ⅱ中,能够赋予复合材料更加优异的拉伸强度和撕裂强度。SEM显示.工艺Ⅱ中填料在橡胶基体中的分散更为精细,界面结合更好。  相似文献   

10.
CO2再生离子交换法是一离子交换的新工艺。由于这种工艺采用价廉而对环境无污染的CO2作再生剂,所以这种工艺颇为人们所重视。本文讨论了这种工艺的原理,介绍了在水的软化和脱盐处理中采用这种工艺的初步结果,最后对这种工艺在工业水处理中推广应用的前景进行了探讨。  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.
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   

15.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
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   

19.
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   

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   

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