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综述了石油原油或废油中W/O型油水乳化液物理破乳技术及装置的研究现状及发展趋势,分别从施加外力破乳和施加场能破乳两个方面介绍了W/O型油水乳化液的物理破乳技术及装置各自的优缺点。施加外力破乳技术及装置方面,重点介绍了施加离心力破乳的旋流破乳装置、施加聚结力破乳的聚结板式破乳装置和施加压力破乳的膜破乳装置;施加场能破乳技术和装置方面,重点介绍了施加微波场的微波破乳装置、施加超声场的超声波破乳装置以及施加电场的电破乳装置;并着重阐述水击谐波破乳技术及装置的工作机理、结构及工作流程。最后指出破乳技术及装置研究方向为装置的新型化、节能环保化、智能化以及轻量化。 相似文献
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介绍了膜法脱硝装置工艺及装置运行中发现的问题,总结了脱硝工艺优化措施及优化后装置运行效果,为下一步技改指出了方向。 相似文献
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本文针对PTA装置原低压进线继电保护装置存在的问题,提出了继电保护改造的方案,并基于西门子7SJ68微机综合保护测控装置对控制逻辑及控制回路进行重新设计。经改造验证,综合保护测控装置工作可靠,实现了不停电倒闸及备自投功能,解决了原继电保护装置存在的问题。 相似文献
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根据洛阳聚酯装置开工及实际运行情况,结合杜邦聚酯工艺技术特点,对本装置工艺流程,仪表控制系统,投料试车过程,装置试生产及生产达标进行了全面的阐述,通过对工艺条件及其控制的分析,阐明了本装置技术的成熟性及试生产过程参数的优化,为同类装置的开车及平稳生产提供了可靠的依据。 相似文献
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分析了重油催化裂解装置运行中存在的问题,介绍了重油催化裂解装置按催化裂化装置运行的技术改造及操作参数的调整。实践证明,重油催化裂解装置按催化裂化装置运行是完全可行的。 相似文献
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水煤浆装置开车至今,先后出现诸多问题.通过分析原因,找出问题所在,进行系列整改,消除缺陷,目前已能达90%负荷的生产能力. 相似文献
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煤阶不同,对瓦斯的控制作用亦不同。本文根据温度-压力-吸附方程将沁水盆地大宁煤矿的高阶原生煤、构造煤与平顶山五矿的中阶构造煤、原生煤这4种煤的系列等温吸附数据进行有效地转换,并由所得的温度-压力-吸附方程计算这些煤的吸附等量线。高中阶原生煤与构造煤的吸附等量线都证实:吸附是系统向环境放热,放热越多,则系统越稳定;解吸是系统从环境吸热,吸热越少,则系统越稳定。在吸附量都为15.0cm3/g时,高阶原生煤单位等量吸附所放的热为1.95kJ/(mol·cm3·g),均高于其他3种煤,其必然最先吸附。在吸附量都为15.0cm3/g时,中阶构造煤单位等量解吸所吸的热为0.52kJ/(mol·cm3·g),均低于其他3种煤,其必然最先解吸。建议将不同构造煤(碎裂煤、片状煤、碎斑煤、糜棱煤等)按照单位等量解吸所吸热量的大小进行解吸排序,可为煤及瓦斯突出研究提供热力学参考。 相似文献
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磨煤工段6台棒磨机主减速机在实际运行过程中多次出现打齿、断轴情况,为此对其进行了技术改造,并对改造前后的轴系振动、煤浆黏度和粒度分布情况进行了对比。结果表明,减速机改造后,减轻了轴系振动,减少了磨煤机故障停机的频次,保障了生产装置的稳定运行。 相似文献
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简述了五环炉工艺流程、运行情况及运行中存在的相关问题.通过对相关问题进行分析,并做出相对应的改进措施,避免了五环炉运行中的安全隐患,为气化炉装置安全稳定运行积累了宝贵经验. 相似文献
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介绍了“油改煤”工程的情况,重点介绍了煤气化工艺的选择、项目实施及试车情况。经克服重重困难,Shell粉煤气化装置一次开车成功,标志着该工艺在合成氨装置中首次实现工业化。 相似文献
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随着我国经济的发展,环境保护正在变得日益重要。煤化工装置在备煤过程中,容易产生大量煤尘,如何控制煤尘,防止环境污染一直是个棘手的问题。本文针对煤尘产生原因,提出了备煤设计中煤尘控制应采取的措施,可供设计工作者参考。 相似文献
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本文叙述了绍兴钢铁总厂煤干燥装置的工艺及设备概要。在对煤干燥装置运行采取了强化管理后,使炼焦用煤水分降低且控制在要求范围内,为煤的配合、粉碎以及焦炉生产的顺利进行创造了良好的前提。同时,焦炉生产显示出较好效益。 相似文献
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介绍了与航天炉粉煤加压气化示范装置配套的空分装置的工艺流程选择、设备及产品的用途。膨胀空气进上塔挂小粗氩塔流程具有能耗低、运行费用少、安全可靠、操作简单、维护工作量小等优点。整套空分装置投运1年多来,运行正常、稳定,为航天炉粉煤加压气化装置连续稳定运行提供了保障。 相似文献
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大唐多伦SHELL气化炉已生产运行6年多,在使用褐煤运行的过程中,使用不同灰分、灰熔点的煤种,均出现气化炉频繁堵渣、积灰停车,且运行负荷最高只能维持在80%~85%之间,无法实现装置高负荷稳定生产。经过研究,最终选择采用将煤烧嘴插入角度与气化炉中心夹角由4°改为6°的方案,实施后的装置运行负荷能提升约20%~25%,最终实现了装置100%~110%负荷稳定运行。此次烧嘴改角度的成功应用,为今后的2800t/d及以上壳牌气化炉高负荷、安全、稳定运行提供实践基础,具有很广阔的应用前景。 相似文献