A. 浆化床是什么
浆化床(一般称之为浆态床),它是一种反应器模型(其它模型还有固定床、流化床等);在浆态床反应器中,气体以鼓泡形式通过悬浮有固体细粒的液体(浆液)层,以实现气液固相反应过程;浆态反应器中液相可以是反应物,也可以是悬浮固体催化剂的载液。 应用 ①浆态床容易实现反应器内温度均匀分布;所以,在反应物有强放热可采用浆态床 ②尤其是对于反应过程中催化剂颗粒较小,且催化剂不是固定不动的而是与反应物混合在一起的,采用浆态床可使催化剂颗粒内表面利用较充分; ③当液相连续进出料时,催化剂排出再生比较方便。 实例 南非的 sasol 公司F-T合成油(费托合成油,费托合成油就是一氧化碳和氢气来合成各种烃类),采用铁基催化剂,浆态床反应器,已有五六十年的历史;国内目前也有很多单位在研究这个项目,其中中石油、中石化,神华,山西煤化所等在此领域领跑全国。 总结: 浆态床目前的应用,大多数都与费托合成有关;即煤制油、生物质合成油等项目 查看原帖>>
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B. 毕业论文题目
化学化工环境1.喜树发根培养及培养基中次生代谢产物的研究2.虾下脚料制备多功能叶面肥的研究3.缩合型有机硅电子灌封材料交联体系研究4.棉籽蛋白接枝丙烯酸高吸水性树脂合成与性能研究5.酶法双甘酯的制备6.硅酸锆的提纯毕业论文7.腐植酸钾/凹凸棒/聚丙烯酸复合吸水树脂的合成及性能研究8.羟基磷灰石的制备及对4-硝基苯酚吸附性能的研究9.铝合金阳极氧化及封闭处理10.贝氏体白口耐磨铸铁磨球的研究11.80KW等离子喷涂设备的调试与工艺试验12.2800NM3/h高温旋风除尘器开发设计13.玻纤增强材料注塑成型工艺特点的研究14.年处理30万吨铜选矿厂设计15.年处理60万吨铁选厂毕业设计16.广东省韶关市大宝山铜铁矿井下开采设计17.日处理1750吨铅锌选矿厂设计18.6000t/a聚氯乙烯乙炔工段初步工艺设计19.年产50万吨焦炉鼓冷工段工艺设计20.年产25万吨合成氨铜洗工段工艺设计21.PX装置异构化单元反应器进行自动控制系统设计22.PX装置异构化单元脱庚烷塔自动控制系统设计23.金属纳米催化剂的制备及其对环己烷氧化性能的影响24.高温高压条件下浆态鼓泡床气液传质特性的研究25.新型纳米电子材料的特性、发展及应用26.发达国家安全生产监督管理体制的研究27.工伤保险与事故预防28.氯气生产与储存过程中危险性分析及其预防29.无公害农产品的发展与检测30.环氧乙烷工业设计31.年产21000吨乙醇水精馏装置工艺设计32.年产26000吨乙醇精馏装置设计33.高层大厦首层至屋面消防给水工程设计34.某市航空发动机组试车车间噪声控制设计35.一株源于厌氧除磷反应器NL菌的鉴定及活性研究36.一株新的短程反硝化聚磷菌的鉴定及活性研究37.广州地区酸雨特征及其与气象条件的关系38.超声协同硝酸提取城市污泥重金属的研究39.脱氨剂和铁碳法处理稀土废水氨氮的研究40.稀土超磁致伸缩材料扬声器研制41.纳米氧化铋的发展42.海泡石TiO2光敏催化剂的制备及其研究43.超磁致伸缩复合材料的制备44.钙钛矿型无铅压电陶瓷的制备和性能研究毕业论文45.APCVD法在硅基板上制备硅化钛纳米线46.浅层地热能在热水系统中的利用初探及其工程设计47.输配管网的软件开发
C. 鼓泡床锅炉的特征是什么
鼓泡流化床锅炉密相床的燃烧份额大,需布置埋管受热面以吸收燃烧释放。埋管的传热系数高达220-270KW/MC比CFBB炉膛受热面的100-500kw/m2℃离得多尽管BFBB稀相区内的传热系数比要低,但因在稀相层内的吸热量所占份额较小,总的来说,对于容量较小的锅炉BFBB结构受热面的钢耗量要少小些,BFBB的燃烧主要在相床给煤的平均粒径偏大,煤破碎设备较为简单,电耗也底流化速度低,细煤粒在悬浮断停留时间长,炉膛也做的低。虽埋管有磨损,但如防磨损失处理得好,一般横埋管可用五年,竖埋管可用…….采用尾部飞灰再循环,BFBB的燃烧效率可达97%,如在炉膛出口安装分离器实现热态飞灰再循环,则可高达98-99%,但此时装设分离器的目的主要是为了提高燃烧效率而不是象CFBB主要上为了改变炉内的燃烧传热机理。
D. 技术 | 煤焦油加氢生产轻质化柴油的方法
随着社会经济持续、高速发展,我国对轻质化柴油的需求也日益增加。然而,石油属于不可再生能源,正面临日趋枯竭的危机。相比之下,中国煤炭储量比较丰富,因此,由煤炭制取液体燃料(轻质化柴油、汽油、柴油、中质油)已成为煤加工利用的一个基本方向。
在另一方面,随着国际、国内钢铁行业的快速增长,工业呈现快速增长的趋势,煤焦油的产量越来越大,煤焦油的清洁加工和有效利用也变得越来越重要。目前,常规的加工方法是经过预处理蒸馏获取各种馏分,再对各种馏分用酸碱洗涤、蒸馏、聚合、结晶等方法进行处理提取纯产品,而酸碱精制过程中又会产生大量污水,会严重污染环境,因此有了煤焦油加氢处理技术与加氢裂化联合技术,最终通过加氢得到了我们常用的石脑油以及轻质化柴油(煤基轻柴油)。
煤焦油加氢生产轻质化柴油的方法:
原料油蒸馏,是将原料油采用蒸馏的方法分离,得到包括重油馏分在内的两个或两个以上的馏分;
催化剂由油浆制备,是将重油馏分的一部分、脱除了催化剂的加氢重馏分油、加氢精制尾油馏分、催化剂和硫化剂一起混合均匀制成催化剂油浆;
加氢裂化,是将除用于制备催化剂油浆之外的剩余重油馏分、加氢裂化产物分离得到的底部流出油中的一部分作为原料和催化剂油浆在在悬浮床或浆态床或鼓泡床加氢反应器进行加氢裂化反应;
加氢裂化产物分离,是将加氢裂化产物进行分离,得到顶部流出油和底部流出油,该底部流出油含有催化剂;
催化剂分离,是将上述的一部分底部流出的油进行固液分离,得到催化剂残渣和加氢重馏分油;
加氢精制,是将原料油蒸馏得到除重油馏分之外的其他馏分和上述的顶部流出油作为原料,混氢后进行加氢精制反应;
产品分馏,是将加氢精制反应得到的反应物进行蒸馏分馏,得到燃料油馏分和尾油馏分。
上述方法中,通过将蒸馏得到重油馏分、催化剂混合油浆在悬浮床或浆态床或鼓泡床反应器进行加氢裂化反应,在一定程度上避免采用固定床反应器进行重油加氢裂化反应时容易产生结焦的问题。
E. 循环流化床锅炉其CFB代表什么意思
CFB(circulating fluidized bed)是在鼓泡床锅炉(沸腾炉)的基础上发展起来的,因此鼓泡床的一些理论和概念可以用于循环流化床锅炉。但是又有很大的差别。早期的循环流化床锅炉流化速度比较高,因此称作快速循环循环床锅炉。
快速床的基本理论也可以用于循环流化床锅炉。鼓泡床和快速床的基本理论已经研究了很长时间,形成了一定的理论。要了解循环流化床的原理,必须要了解鼓泡床和快速床的理论以及物料从鼓泡床→湍流床→快速床各种状态下的动力特性、燃烧特性以及传热特性。
锅炉结构
锅炉采用单锅筒,自然循环方式,总体上分为前部及尾部两个竖井。前部竖井为总吊结构,四周由膜式水冷壁组成。自下而上,依次为一次风室、密相区、稀相区,尾部烟道自上而下依次为高温过热器、低温过热器及省煤器、空气预热器。
尾部竖井采用支撑结构,两竖井之间由立式旋风分离器相连通,分离器下联接回送装置及灰冷却器。燃烧室及分离器内部均设有防磨内衬,前部竖井用敷管炉墙,外置金属护板,尾部竖井用轻型炉墙,由八根钢柱承受锅炉全部重量。
锅炉采用床下点火,分级燃烧,一次风比率占50—60%,飞灰循环为低倍率,中温分离灰渣排放采用干式,分别由水冷螺旋出渣机、灰冷却器及除尘器灰斗排出。炉膛是保证燃料充分燃烧的关键,采用湍流床。
使得流化速度在3.5—4.5m/s,并设计适当的炉膛截面,在炉膛膜式壁管上铺设薄内衬(高铝质砖),即使锅炉燃烧用不同燃料时,燃烧效率也可保持在98—99%以上联。
F. 询问两个化工专业词汇
这东西可以称为“颗粒拟温度”,是将颗粒的湍动类比于分子热运动后导出的一个概念。温度是分子热运动剧烈程度的体现,那颗粒的湍动剧烈程度就体现为这个“拟温度”了。
它表示的是颗粒湍动的动能,和实际的温度没有关系。
但是为什么用“温度”来称呼呢?如果你把颗粒看成一个一个的分子,那么颗粒的湍动就是分子的脉动,分子脉动的强度体现出来就是温度,所以颗粒湍动的强度体现出来的就是一个“拟温度”了。
G. 流化床放在鱼缸哪里
放在鱼缸底部就可以了。
流态化床,简称流化床,是一种利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态,并进行气固相反应过程或液固相反应过程的反源旁应器。包括散式流化床、聚式流化床(鼓泡床、湍流床、快速床)。
流化床分类
当流速达到某一限值时,床层刚刚能被流体托动时,床内颗粒就开始流化起来,这时的流体空床线速度称为临界流化速度μmf。
散式流化床:对于液固系统,液体与颗粒的密度相差不大,故μmf一般很小,流速进一步提高时,床层膨胀均匀且波动小,颗粒在床内的分布比较均匀,故称做散式流化床。
聚式流化床:对气固系统而言,一般在气速超过临界流化速度后,将会出现气泡。气速越高,气泡造成的扰动越剧烈,使雀裂困床层波动频繁,这种形态的流化床称作聚式流化床或气泡床。聚式流化床有分为:鼓泡床:在流化床中床面以下的部分称密相床,床面以上的部分称稀相床,密相床中形如水沸,故称作鼓泡床。
湍流床:随着气速的加大,流化床中的湍动程度也跟着加剧,故有人称那时的情况叫湍动床。
快速床:当气速一旦超过了颗粒的带出速度,则粒子就会被气流所带走顷念成为快速床。
H. 鼓泡床反应器去除污染物的过程及其特点
鼓泡床反应器去除污染物的过程及其特点如下:
厌氧膨胀床和厌氧流化床是应用固体流态化技术的厌氧生物反应器,和固定床相比较,厌氧膨胀床和厌氧流化床具备处理效率高、有机负荷大、占地省的和喊薯优点,并且可以避免厌氧生物滤池易堵塞的难题。另外厌氧唤者膨胀床和厌氧流化床不另设泥水分离设备,因为其本身自带三相分渗游离器,这点和UASB相似。