改造碳化工藝流程實現(xiàn)稀氨水回收利用
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4.7
山 東 化 工 =步水解產(chǎn)生的甲醇可重復利用。水解反應 的壓力約lOkg/cm ,溫度120 C。由于反應 是可逆的,要嚴格控制物料比例 和 工 藝 參 數(shù)。經(jīng)過二次蒸餾可得85 的成晶甲酸’。如增 加第二個真空蒸餾塔也可生產(chǎn)90%的甲酸。 稍用中型氨廠的銅洗再生氣和工廠現(xiàn)有 的公用工程建設,年產(chǎn) 1萬噸甲酸裝置,總 投資約2700萬元,其中含引進技術及關鍵設 備用外匯450萬美元,建設期約 2年。 用此法生產(chǎn) 甲酸成本約900元/噸,憲稅 后按1000元/噸計,則每噸獲 利 約1200元, 年和J潤1200萬元,兩年半可還清貸款。 利用銅液再生氣生產(chǎn)甲酸,將使合成氨 改造碳化工藝流程 武 I989年 產(chǎn)量降低 3 左右,臺壘年少產(chǎn)氨1800噸, 按400元/噸計,損失72萬元,與甲酸獲利相 比是很低的,因此建議為提高中型合成氨廠 的經(jīng)濟效益,利 用
聯(lián)堿淡液氨回收工藝流程的改造
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對聯(lián)堿淡液氨回收的工藝流程在實際生產(chǎn)運行過程中存在的問題進行了分析,并對原有工藝流程進行了改造,使之適應生產(chǎn)連續(xù)運行的需要,同時也提高了經(jīng)濟效益。
改造苛化工藝流程 提高回收堿量
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西南造紙2004年第33卷第6期 !"#$%&$’()*$+,-(’./ 實用 技術 1堿回收苛化簡介 造紙工業(yè)堿回收!是從制漿產(chǎn)生 的黑液中回收大部分的堿!再循環(huán)用 于生產(chǎn)中!不僅回收了大部分資源和 能源!而且大部分減輕了環(huán)境污染" 堿回收主要由蒸發(fā)#燃燒#綠液苛化 三個過程組成" 苛化生產(chǎn)的目的是將燃燒工序 生產(chǎn)出來的綠液$主要成分為 na2co3%經(jīng)苛化工序后!生產(chǎn)出白液 $主要成分為naoh%供給蒸煮工段 使用!產(chǎn)生的白泥送水泥廠作為生產(chǎn) 水泥的原料" 苛化反應分兩步!第一步為石灰 的消化!其反應式如下& cao+h2o!ca$oh%2 第二步為碳酸鈉的苛化!其反應 式如下& ca$oh%2+naco3!2naoh+caco3 苛化后乳液經(jīng)澄清分離出白液! 澄清后的乳泥需洗滌#過濾!以回收 其中的堿液!產(chǎn)生的白泥送水泥
水軟化工藝流程 (2)
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4.8
水軟化工藝流程 1.工作位置 硬水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及通道,由頂部進入罐內(nèi), 然后向下穿過樹脂層,成為軟化水,經(jīng)下布水器返回中心管,向上至閥出 水口排出。 2.反洗位置 水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及活塞環(huán)岸,向下經(jīng)中心管、 下布水器進入罐內(nèi),再向上經(jīng)樹脂層、控制閥流道、頂部活塞槽,從排污 口排出。反洗的目的是為了松動樹脂床,清洗吸附在表面的雜質等。 3.鹽吸位置 水從入口進入控制閥,經(jīng)下部活塞槽,流過射流器噴嘴產(chǎn)生負壓,從 而從鹽罐吸入鹽水。鹽水向下流經(jīng)樹脂層,穿過下布水器,沿中心管向上, 流回活塞中心孔,并從排污口排出。 4.慢速清洗位置 吸完所有鹽水后,水繼續(xù)從入口進入控制閥,通過下部活塞槽,流過 噴嘴,向下穿過樹脂層,從下布水器進入中心管,向上進入活塞中心孔, 最后從排污口流出。 5.快速清洗位置 水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及活塞環(huán)岸,向下經(jīng)中心管、 下
水軟化工藝流程
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水軟化工藝流程 1.工作位置 硬水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及通道,由頂部進入罐內(nèi), 然后向下穿過樹脂層,成為軟化水,經(jīng)下布水器返回中心管,向上至閥出 水口排出。 2.反洗位置 水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及活塞環(huán)岸,向下經(jīng)中心管、 下布水器進入罐內(nèi),再向上經(jīng)樹脂層、控制閥流道、頂部活塞槽,從排污 口排出。反洗的目的是為了松動樹脂床,清洗吸附在表面的雜質等。 3.鹽吸位置 水從入口進入控制閥,經(jīng)下部活塞槽,流過射流器噴嘴產(chǎn)生負壓,從 而從鹽罐吸入鹽水。鹽水向下流經(jīng)樹脂層,穿過下布水器,沿中心管向上, 流回活塞中心孔,并從排污口排出。 4.慢速清洗位置 吸完所有鹽水后,水繼續(xù)從入口進入控制閥,通過下部活塞槽,流過 噴嘴,向下穿過樹脂層,從下布水器進入中心管,向上進入活塞中心孔, 最后從排污口流出。 5.快速清洗位置 水從入口進入控制閥,通過下部活塞槽及活塞環(huán)岸,向下經(jīng)中心管、 下
我廠氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結
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4.7
面,并使表層溶解,從而互相粘結。所以,尿素 包裝前溫度必須冷卻至60℃以下。 近年來,國內(nèi)外對化肥結塊機理和原因進行 了研究,關于結塊機理,目前主要有晶體架橋理 論和毛細管粘附理論。晶體架橋理論認為,尿素 在下落過程中,顆粒表面和中心間存在著水分梯 度,水分不斷從內(nèi)部向顆粒表面擴散,或因吸潮, 導致顆粒表面形成飽和溶液。當溫度變化時形成 過飽和,析出細晶。因細晶的架橋作用,使晶體 產(chǎn)生粘結。 國外大型尿素廠采用在造粒塔底部的輸送帶 上噴防結塊劑的方法解決尿素的結塊問題,可以 達到較好的效果。防結塊劑的作用是通過改變尿 素顆粒的表面性質,使堆積顆粒之間產(chǎn)生隔離,即 使在濕度、溫度及壓力變動的情況下也能較好地 保持尿素的松散性,使尿素顆粒之間不易結塊。我 國清華大學為改善尿素結塊狀況開發(fā)了ts-1 和ts-2型防結塊劑[3]。實驗表明,該添
中氮廠氨合成圈工藝流程改造設想
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1.原流程概況及改造設想我廠原設計年產(chǎn)合成氨6萬噸,合成工序有三臺循環(huán)氣壓縮機,相應配置三臺濾油器,正常生產(chǎn)時開二備一。其基本流程為:一次分氨后含氨7~8%的循環(huán)氣經(jīng)循環(huán)機壓縮后進入各自濾油器,在此與從壓縮工段送來的新鮮氣混合,分離油水后進入冷凝塔和
改造天然氣生產(chǎn)工藝流程實現(xiàn)節(jié)能生效
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現(xiàn)階段,我國使用的天然氣中約30%左右需要進口,60%由國內(nèi)油田開采出來,這一比例在不斷縮小,可見我國天然氣含量呈下降趨勢。在進口的天然氣中主要分為管道天然氣與液化天然氣兩種,管道天然氣主要在哈薩克斯坦引進,液化天然氣主要由海外國家如澳大利亞等引進,其中液化天然氣的引入成本較高,需要在海上建立液化天然氣接收站。雖然天然氣來源眾多,但我們明白任何資源都有枯竭的那天,為此樹立起節(jié)約資源的意識,提高天然氣的利用率是當務之急。況且我國天然氣人均占有率不高,如何科學高效的使用天然氣成了我們首要解決的任務。本文通過分析天然氣的工藝流程,解決在實際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,最后達到節(jié)約能源的目的。
中原石化碳四裝置的工藝流程改造
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4.7
闡述了中原石化碳四裝置改造的原因,對改造方案的優(yōu)缺點進行了說明,介紹了裝置改造的內(nèi)容,總結了改造的優(yōu)化調(diào)整措施以及改造后的運行情況。裝置經(jīng)過改造后,產(chǎn)品質量等指標均達到要求,可根據(jù)不同的原料結構進行適應性操作,增加了裝置的靈活性。
合成氨裝置工藝冷凝液回收利用項目改造
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大慶油田化工集團甲醇分公司對合成氨裝置工藝冷凝液系統(tǒng)進行了改造,采用汽提法回收工藝冷凝液,將產(chǎn)品引入除鹽水系統(tǒng)使用的過程。裝置在改造后除鹽水消耗及液氨成本下降,合成氨裝置廢水外排量減少,廢水站負荷降低,取得了顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,對同類裝置具有一定借鑒作用。
煅燒蒸汽冷凝水回收工藝流程改造
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簡單介紹了煅燒工藝冷凝水回收利用的必要性及改造前后煅燒工藝冷凝水綜合利用的工藝流程,并對改造前后的經(jīng)濟效益進行了對比.
造氣裝置二氧化碳回收工藝流程的改造
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通過對造氣裝置脫硫脫碳工序二氧化碳回收工藝流程的改造,以及對工藝指標的調(diào)整,使的脫硫脫碳工序的閃蒸氣、常解氣、真解氣依次順利回收,使裝置達到了滿負荷運轉,從而實現(xiàn)了很好的經(jīng)濟效益和二氧化碳減排。
NHD脫碳工藝流程中增設氨冷器的改造總結
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的進行,系統(tǒng)阻力慢慢升高,特別是2003年6月 以來,系統(tǒng)阻力慢慢升高至21kpa,引起羅茨風機 電流高達40a,電耗增大,并引起羅茨風機出口 總管抖動厲害(這是造成2003年7月8日總管人 孔短節(jié)斷裂脫落引起系統(tǒng)停車的原因之一),靜電 除焦塔也因抖動厲害被迫停運,并引起氫氮壓縮 機因活門壽命縮短而頻繁停車。嚴重影響生產(chǎn)的 安全連續(xù)經(jīng)濟運行。 針對上述情況,我們首先通過測壓,確定阻力 大的地方是在清洗塔。然而對清洗塔出口的循環(huán) 冷卻水中的垢樣進行了分析,發(fā)現(xiàn)有2種垢:一種 有一定硬度和附著力,很容易溶于鹽酸;另一種呈 沙狀,在鹽酸中溶解也很快。又對清洗塔出水進 行了分析,分析數(shù)據(jù)如下: ph值:8.52; 總硬度(caco3計):399.6mg/l; 鈣硬度(caco3計):10.02mg/
馬坑鐵礦原磨選系統(tǒng)鐵回收工藝流程改造
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針對馬坑鐵礦老磨選系統(tǒng)回收率偏低、過磨嚴重等問題,提出了對第2段磨礦直接進行磁選并增加1臺高頻篩進行生產(chǎn)的工藝優(yōu)化方案。通過工業(yè)試驗數(shù)據(jù)證明:改造方案可行,改造后全鐵回收率由79.91%提高到83.99%,篩上返砂-0.074mm粒級含量由71%降到了48%,有效減少了2段磨礦的過磨現(xiàn)象。
橡膠廠SBS溶劑回收工藝流程改造設計
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通過對橡膠廠sbs車間溶劑回收工段進料及產(chǎn)品要求的分析,提出了己烷溶劑回收采用一塔流程的設計觀點;經(jīng)采用aspenplus進行模擬,確定了一塔流程的可行性;并對目前的溶劑精制塔進行了核算,提出了目前兩塔流程改為一塔流程操作的可能性
DSO工藝流程技術改造
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本文通過對dso部分工藝流程的改造進行了簡單論述,不僅使裝置達到了降本增效,安全平穩(wěn)運行的效果而且使ds0技術趨于成熟化。
化學水站優(yōu)化工藝流程、降低設備損耗的技術改造
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4.4
本文針對化學水裝置陰陽床正洗工藝流程,在程序控制和現(xiàn)場氣動開關閥氣路控制兩方面進行優(yōu)化,最終實現(xiàn)降低設備損耗、降低床體的維修率的目的。
外冷式吸氨塔工藝流程改造
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外冷式吸氨塔工藝流程改造
打造數(shù)字化工藝流程
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印刷出版行業(yè)中的數(shù)字化工作流程,最初只是某一個環(huán)節(jié),替代傳統(tǒng)工藝中的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在過去的15年到20年中,發(fā)生了翻天覆地的變化。傳統(tǒng)工藝中的某些環(huán)節(jié)間的界限,也變得模糊,貫穿于從設計到印刷的整個生產(chǎn)過
合成氨工藝流程及生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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4.3
目前,合成氨工業(yè)極大地提高了我國的經(jīng)濟發(fā)展水平,但在具體的生產(chǎn)技術方面還有許多不足之處,具體表現(xiàn)為生產(chǎn)成本高而產(chǎn)量較低。因此提高合成氨工藝技術是一項至關重要的任務。本文對合成氨工藝的流程做了簡單的介紹,并對流程中的一些技術提出了相應的改進措施,希望能夠將生產(chǎn)成本大大降低。
精油回收系統(tǒng)設備清單及工藝流程
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4.4
螇贛州中橙果業(yè)科技開發(fā)股份有限公司 膄橙精油回收系統(tǒng)工藝流程及設備清單 1、 2、膀工藝流程及說明: 芇臍橙及甜橙在使用杯式榨汁過程中精油隨噴淋水流出,同時含精油的水中含有榨汁 時小于10mm柑橘碎皮及部分色素,碎皮含量約占15-30%,這些碎皮由于白皮的存在 吸收了大量的含油水,會導致精油回收率下降,因此精油的回收系統(tǒng)要同時考慮碎皮的 分離、水的分離、水的回收,系統(tǒng)的清洗、碎皮的輸送、精油的回收率等各項因素,這 樣不僅可以減小污水中懸浮物、cod的含量,減少用水量等,還可以得到非常有價值的 粗精油,使企業(yè)得到實惠。 膈設計時按12臺榨汁機計算,噴水控制壓力3kg/cm2,每臺噴水量平均1.5t/h,總流 量20t/h,日節(jié)水300噸以上,設計流程如下: 肅 3、 4、肀設備清單: 序號設備名稱能力材質臺數(shù)備注 1 振動篩20t/h,20目主體不
水處理氧化工藝流程圖
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4.4
水處理氧化工藝流程圖 該技術在我國還沒有大規(guī)模的應用,成本比較高,對于水中的芳香類物質有很好的氧化作用, 二氧化氯和氯氣在發(fā)生氧化分解的時候,有一定的紀律會發(fā)生氧化還原,產(chǎn)生對人體有害的 物質,因此,該技術主要在小型的設備上進行使用。 工藝原理 水處理氧化工藝師現(xiàn)在說處理設備中新興的以后總處理工藝。利用高強氧化性的物質將水中 的雜質進行氧化,水中的雜質被氧化分解,該技術先進,在水處理過程中除雜質效果最明顯。 隨著該技術的不斷完善,越來越多的水處理設備使用該技術。 工藝氧化劑 二氧化氯、過氧化氫、等臭氧,其中臭氧具有最高的氧化性,對水質的適應能力強,處理效 果顯著。 以上信息由純凈水設備整理,參考資料http://www.***.***/lct/yhgy.htm
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職位:工業(yè)與民用建筑機械員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林