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石油化工用泵的行业现状及技术发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
一、前言以原油、炼厂馏份、废气和天然气等为原料制造各种产品的工业称为石油化工行业,应用于该行业的泵类产品,称之为石油化工用泵。石油化工工业属于能源工业,在我国国民经济建设中起着非常重要的作用。石油化工用泵是石油化工生产装置中用量最大的转动设备,在生产装置中它就像心脏输送血液一样,将各种液体介质,例如石油、成品油、化工原料、中间产品和成品,输送到各个地方。在众多的泵类产品中,石油化工用泵占有非常重要的地位。在化工和石油部门生产中,原料半成品和成品大多是液体,而将原料制成半成品和成品,需要经过复杂的工艺过程。泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力、流量的作用。在这些泵产品中,离心泵占的比例较大,例如:一个中型炼油厂需要1 000余台泵,其中离心泵占83%,往复泵占6%, 相似文献
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通过水力学模型试验 ,研究了中间包内的温度和浓度变化。研究表明 :现场中间包内型结构欠合理 ;设置横挡墙和“V”字型挡墙均可改善中间包内的流场 ;开口度为130mm×100mm横型挡墙和开口度为150mm×80mm“V”字型挡墙效果最好 ,它们均可保证在正常浇注条件下 ,使1 ,2流平均温差1℃左右。 相似文献
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为考察臭氧氧化技术对水中低质量浓度四溴双酚A的降解和毒性控制效能,利用臭氧反应装置研究不同pH和臭氧投加量条件下四溴双酚A(质量浓度为0.15 mg/L)的降解效果,考察反应过程中水样的急、慢性毒性和遗传毒性的变化规律及控制效果,分析毒性变化内在原因,并提出可能性降解机理.结果表明,当溶液pH为7.0、臭氧投加量为0.12 mg/L,四溴双酚A可被完全降解.反应初期,水样的急、慢性毒性迅速升高,原因主要是产生了毒性更高的有机中间产物;随着反应的进行,有毒中间产物被深度降解,急、慢性毒性均得到有效控制,且随着臭氧投加量的增加毒性控制得更快、更显著.当臭氧投加量为0.12 mg/L时,急性毒性在反应20 min时即可被完全控制,慢性毒性在反应60 min也被控制至0.76 TU,反应后水样的急、慢性毒性均满足排放标准.反应过程中水样的致突变比均小于2.0,不具有基因水平的遗传毒性.降解机理分析表明,臭氧降解四溴双酚A主要包括脱溴、β位断裂、加成、去羟基化、甲基化等反应过程. 相似文献
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1958年中国科学院化工冶金研究所(现过程工程研究所)的创建,与建国初期的国家经济发展和国防建设的需求紧密相关。1956年陈家镛受到世界著名冶金学家叶渚沛的邀请,到正在筹建中的化工冶金研究所工作。作为国内该领域开拓者和学术带头人,陈家镛院士的学术经历是本文主线。以他带领同事们开展湿法冶金研究为案例,分析了国家重大战略需求与科学技术研究之间的关系。重点介绍了他在冶金、化工、材料等研究领域做出的重要学术贡献,以及将代表性科研成果经过中间试验应用于实际生产、解决企业所面临的技术难题的情况。藉此反映了以过程工程研究所为代表的国立科研机构,围绕国家重大战略需求开展科技攻坚的历程与成果。 相似文献
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献已经报道了大量有关中间包操作的物理和数学模型研究论文。Mazumdar和Guthrie在1999年的ISIJ出版物上总结并回顾了与此内容有关的资料,由于对中间包操作和钢质严格需求发展的重要性,从1999年直至近来,对中间包技术作了大量进一步的研究工作。本文回顾并总结了近十年来,也就是1999—2009年,物理模型和数学模型的基础以及全球范围内不同研究者的工作。 相似文献
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导言 数字中间片(DI)最早是柯达所属的Cinesite公司所使用的一个闭环系统,专门用来扫描35毫米胶片,转成图像数据之后再将数据进行处理,最后记录回胶片之上,然后将这些新的胶片插入传统的胶片工作流程。由于这项技术以胶片开始又以胶片结束,因此得名数字中间片。现在虽然还继续使用这个名称,但是已经不再总是从胶片开始再到胶片结束了,原来的工艺路线已越来越模糊。 相似文献