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相似文献
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1.
分析了大型化肥厂氨氮流失的原因,并提出了相应治理对策。由于设备和工艺两方面的原因,在合成氨与尿素生产流程中均能引起氨氮流失。通过对设备的维护改造及优化工艺操作的综合治理以达一定程度上控制氨氮流失的目的。  相似文献   

2.
温银华  陈海印  朱桂香 《聚氯乙烯》2011,39(7):30-32,42
介绍了乙炔和氯化氢合成氯乙烯过程中,由于触媒中所含HgCl2的损耗而造成触媒活性降低的原因及延长其使用周期的关键因素和工艺方法。  相似文献   

3.
分析了环己醇装置加氢催化剂流失的原因。结果表明:搅拌器转速、催化剂浓度、催化剂界面是影响催化剂流失的主要原因,催化剂的再生、劣化也是影响催化剂流失的原因。工艺优化条件:反应温度135℃,压力为4.5MPa,搅拌器转速125r/min,催化剂浓度1.5%,催化剂界面60%~70%。工艺优化后效果显著。  相似文献   

4.
孙媛媛  屈树国  李建隆 《化工进展》2016,35(9):2850-2860
Nafion膜具有优良的化学稳定性和导电性能,但是它成本高,高温下几乎不导电。本文回顾了Nafion替代膜之一——磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜及SPEEK/离子液体(IL)复合膜的研究进展。介绍了SPEEK制备的两种方法:直接磺化法和磺化单体聚合法,其中直接磺化法工艺简单,但磺化度(DS)≤1.0,反应较难控制;磺化单体聚合法DS可控,但工艺复杂,原料有毒。简述了温度、反应时间、原料配比、磺化单体种类、制膜工艺及溶剂对SPEEK膜性能的影响:直接磺化法中DS与温度成负相关,与反应时间成正相关,与原料配比关系不大;磺化单体聚合法中DS受磺化单体的种类和氟酮与磺化氟酮的比例影响较大。着重介绍了SPEEK/咪唑离子液体复合膜和SPEEK/季铵盐离子液体复合膜的研究现状及应用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)时存在的问题。最后对SPEEK/IL复合膜未来的研究方向进行了展望,即解决燃料电池运行过程中复合膜中离子液体流失及与Pt基催化剂相容性等关键问题,以提高PEMFC的性能。  相似文献   

5.
分析了氯化苯生产过程中原料苯的流失途径,并通过工艺优化提出了减少苯耗、降低污染的对策。  相似文献   

6.
余建林 《聚酯工业》2011,24(3):42-45
探讨了PET生产中EG随工艺废水废气而流失的原因,通过优化EG的流量分配、合理调整EG分离塔的塔顶参数,控制终缩聚釜刮板冷凝器、冷凝效果及温度,可以更好地保证PET产品品质指标,进一步降低PET生产中EG单耗、减少废水中污染物的排放量。  相似文献   

7.
环己醇装置水合催化剂流失原因的分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了环己烯水合催化剂流失的原因,结果表明:搅拌器转速、催化剂浓度、催化剂界面是影响催化剂流失的主要原因,催化剂的再生、劣化也是影响催化剂流失的原因;工艺优化条件:反应温度120℃,压力0.5MPa、搅拌器转速45r/min、催化剂质量分数20%、催化剂界面10%。工艺优化改进后效果显著。  相似文献   

8.
根据实际操作经验、整理历史数据并进行工艺过程分析,发现加氢催化剂流失的原因,找出对策并采取措施。  相似文献   

9.
环己酮氨肟化工艺中钛硅分子筛流失问题的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
姜锋  傅送保  汤琴  朱泽华  孙斌  李永祥  吴巍 《化工进展》2003,22(10):1116-1118
在TS-1分子筛催化环己酮氨肟化制备环己酮肟工艺试验中研究了催化剂流失的原因和抑制催化剂流失的方法。结果表明,催化剂流失是由催化剂的骨架硅溶解引起的,硅的流失量为50~60μg/g;通过向反应体系中连续添加助剂能有效抑制骨架硅的溶解流失,提高催化剂寿命,且不会对新工艺产生不良影响。  相似文献   

10.
在Al2O3载体上MoO3升华流失机理和流失动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了 MoO_3在 Al_2O_3载体上的升华机理和流失动力学。提出在700℃下,MoO_3的升华流失是水与 MoO_3作用,生成具有挥发性的络合物而引起的,其流失动力学方程式为:-(dC_s/dt)=kVC_3~(3.5)在750℃以上,MoO_3的物理升华越来越显著,这时,流失速度与通过的气流的组成无关,其流失动力学方程式为:-dC_s/dt=kVC_s一般用钼为活性组分的多相催化反应,反应温度均在700℃以下,因此,活性组分流失主要是水的作用引起的。对于氧化反应,水是反应生成物;对于加氢反应,水产生于再生烧焦过程,这时,MoO_3的升华流失出现在再生过程。  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.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
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   

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   

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