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21.
选取了五种高酸劣质原油:多巴、奎都、苏丹混合油、马林和阿尔巴克拉,应用了流程模拟软件(PIMS-V7)的优化测算功能,模拟测算了高酸劣质原油在不同渣油深加工工艺流程下的全厂产品分布、产品质量和加工效益。结果表明,溶剂脱沥青组合工艺加工高酸原油的效益显著高于延迟焦化组合工艺,本研究可为原油资源配置和企业加工流程优化提供了参考依据。  相似文献   
22.
含硫原油加工过程中的硫转化规律   总被引:20,自引:0,他引:20  
论述了国内外十几种典型含硫原油及其馏分和渣油的硫含量和类型硫分布。含硫原油中约90%的硫都将进入二次加工的各工艺装置中。对加氢处理、加氢裂化、延迟焦化、溶剂脱沥青和催化裂化等主要加工过程的硫分布进行了衡算。从石油化学角度对上述加工工艺中原料油和产品之间的含硫化合物类型及其转化规律进行了剖析,发现影响加工过程硫分布的主要因素是原料的类型硫分布、原料转化深度和催化剂及其载体的性能。  相似文献   
23.
湖南烟区土壤中、微量元素状况及施肥效应研究   总被引:29,自引:2,他引:29  
对湖南主要烟区2444个酸性土壤样品中Ca、Mg含量和3 520个土壤样品中Zn、Mn含量测定结果表明,湖南省主要烟区土壤交换性Ca、Mg、有效Zn、Mn的含量平均分别为8.66 cmol/kg、1.16 cmol/kg、2.12 mg/kg30.75mg/kg.不同烟区其含量差异较大,湘东北烟区土壤Ca、Mg缺乏,湘西、湘南烟区土壤分别缺Zn和缺Mn.田间试验表明,在中、微量营养元素缺乏的土壤上,植烟时适量施用中、微量元素肥料,能促进烟株生长,增加烟叶产量、产值,提高烟叶品质.每公顷施熟石灰450-900kg、MgSO4·7H2O 150-300kg、MnSO4·H2O 15-25kg、ZnSO4·H2O 15-30kg较适宜.  相似文献   
24.
ADM1021温度测控芯片采用最新的测量技术避免了常规方法中的预先校准过程,且具有设定温度限定值方便、AD转换率可选等优点,作为低功耗的温度监视器表现出良好的性能,在台式电脑、笔记本式电脑等领域应用广泛,是理想的温度测量仪器。  相似文献   
25.
同钾素浓度处理的砂培试验表明,150mgkg-1的钾素浓度处理其及以下的浓度处理烤烟都出现不同程度的缺素症状。烟叶干物质有随着钾素浓度的增加而增加的趋势。烟叶在不同生育期内对钾素的吸收和累积都是与钾素的供应呈正相关。磷的吸收与钾的供应呈一定的正相关。全氮在烟株体内分布趋势是根>叶>茎,全钾分布趋势是叶>茎>根,磷多集中在根部,叶内含量较少。烟草钾与钙、镁的吸收存在颉颃作用。  相似文献   
26.
小学语文课堂教学实践中要挖掘以趣教学的方式。对巧妙设疑、鼓励学生学习热情、构建自主、合作、探究的课堂教学模式等提高学生学习兴趣的对策进行了探讨。  相似文献   
27.
由于从污水处理厂排出来的污泥体积非常庞大,呈现松散状,且含水率较高,对污泥进行脱水干化能够达到减量化、稳定化、无害化、资源化,通过对污泥脱水设备型号功能研究及设备运行控制工艺流程进行强化控制,为积累运行经验提供一些帮助,是如何确保污泥脱水的经济性和可行性就成为我们工程管理人员研究的重点之一。本文以某污水处理厂为例,详细阐述了污泥脱水工艺流程、脱水设备类型及如何进行设备优选,总结了离心机高效稳定运行的控制要求。希望能够给类似工程提供一些经验。  相似文献   
28.
介绍了一种用于高压电机绝缘结构减薄的电磁线及其制备方法,研究了电磁线的玻璃丝层厚度、薄膜厚度及薄膜绕包方式对电磁线击穿电压的影响。结果表明:玻璃丝层厚度对电磁线的击穿电压影响不大,击穿电压随薄膜厚度增加而上升,在不增加电磁线绝缘厚度和生产成本的前提下,通过改变电磁线薄膜绕包方式提升电磁线的击穿电压,从而提升绝缘结构匝间绝缘和对地绝缘击穿电压,为高压电机绝缘结构减薄提供辅助作用。  相似文献   
29.
以4,4′-二氨基二苯醚(ODA)与9,9-双(3-氟-4-氨基苯基)芴(FFDA)作为二胺,以环丁烷四甲酸二酐(CBDA)作为二酐,通过热酰亚胺化法制备了综合性能优异的聚酰亚胺薄膜(PI 5/5),并对其性能进行了测试。结果表明:PI 5/5表现出良好的溶解性能和优异的光学性能。室温下PI 5/5可溶于N-甲基吡咯烷酮(NMP)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲基亚砜(DMSO)等强极性溶剂,且在四氢呋喃(THF)等弱极性溶剂中也具有良好的溶解性;PI 5/5在450 nm处的透光率达到92%,其紫外截止波长低至287 nm。同时,PI 5/5具有优异的热稳定性和力学性能。  相似文献   
30.
灵活多效催化裂化工艺及其工业应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
灵活多效催化裂化技术采用并联双提升管反应器及相应的工艺条件,选择性地控制裂化、氢转移等反应,实现了降低汽油烯烃和硫含量、增产丙烯的目的。工业应用结果表明,该工艺可使汽油烯烃体积分数降低至16%以下,硫质量分数降低22%~24%,研究法和马达法辛烷值分别提高1~2个单位,催化裂化装置的丙烯产率提高2~3个百分点。  相似文献   
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