doc (定稿)新建千头优质肉牛养殖项目立项申报材料9(喜欢就下吧) ㊣ 精品文档 值得下载

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是战前的工艺和新工艺日本的工艺美国的和以及俄罗斯的低压加氢工艺等都采用了这种反应器。


相对而言它是种反应器中最为成熟的种。


日本新能源开发机构组织了家公司合作,开发了液化工艺,在日本鹿岛建成了成了个印尼煤种和个日本煤种的连续运行试验。


工艺反应器底部为半球形,由于长期运转后,反应器底部有大颗粒的沉积现象,因此反应器底部设有定期排渣口,定期排除沉积物。


德国公司二战前通过工业试验发现,用些褐煤做液化试验时,第反应器运行几个星期后,反应器就会因为堵塞而停下来,里面积聚了琴,项曙光我国煤液化制烯烃研究进展化学工业与工程技术高丽煤液化技术的发展科技创新导报刘俊宝石油替代分析煤液化石油科技论坛高建业,李智,王瑞忠我国煤液化燃料替代石化能源的开发与应用节能技术常丽萍煤液化技术研究现状及其发展趋势现代化工王春萍我国煤液化概况化学工程到接近反应温度。


采用的加热方式小型装置采用电加热,大型装置采用加热炉。


由于煤浆在升温过程中的翁度变化很大尤其是烟煤煤浆,在范围内,煤浆钻度随温度的升高而明显上升。


在加热炉管内,煤浆猫度升高后,方面炉管内阻力增大,另方面流动型式成为层流,即靠近炉管管壁的煤浆流动十分缓慢。


这时如果炉管外壁热强度较大,温度过高,则管内煤浆很容易局部过热而结焦,导致炉管堵塞。


解决上述间题的措施是方面使循环氢与煤浆合并进人顶热器,由于循环气体的扰动作用,使煤浆在炉管内始终处于湍流状态。


另方面是在不同温度段选用不同的传热强度,在低温段可选择较高的传热强度,即可利用辐射传热,而在煤浆温度达到以上的高温段,必须降低传热强度,使炉管的外壁温度不致过高,建议利用对流传热。


另外选择合适的炉管材料也能减少煤浆在炉管内的结焦。


对于大规模生产装置,煤浆加热炉的炉管需要并联,此时,为了保证每支路中的流量致,最好每路炉管配台高压煤浆泵。


还有种解决预热器结焦堵塞的办法是取消单独的预热器,煤浆仅通过高压换热器升温至以下就进人反应器,靠加氢反应放热和对循环气体加热使煤浆在反应器内升至反应所需的温度。


煤浆加热炉的设计参数选择可参照石油炼制加热炉的设计经验。


煤浆加热炉的热负荷计算可以将热效应分解成以下几部分。


煤粉升温所需的显热。


煤粉受热分解所需的反应热吸热,参考值溶剂升温所需的显热。


④溶剂中轻组分蒸发所需的潜热。


与煤浆起进入的氢气升温所需的显热。


有关数据可查阅有关手册。


还有煤的自由基碎片有少部分加氢放出的反应热,反应热数值参见下节。


煤直接反应器的技术特点反应液相停留时间,为此,反应器内气含率不能太高。


有足够的液相上升速度,目的是防止煤粉颗粒的沉降。


保证足够的传质速率,需要有足够和均匀的气含率及气液湍流程度。


有合理的反应热移出手段,这样可以灵敏地控制反应温度,防止反应器飞温。


在煤液化反应器的操作过程中,经常出现如下问题飞温,当反应器温度控制不好时,反应器内温度就会急剧上升,失去控制,这就是飞温现象,应当尽量避免该现象的发生固体颗粒沉积,当反应器内液相上升速度低时,就会产生煤粉及无机颗粒的沉积,沉积不仅能导致反应器内部物料的堵塞,还会因局部反应剧烈而产生飞温现象结焦,当反应器内液体流动有死区煤浆溅上气体空腔壁或飞温超过时缩聚反应成为主要反应时,反应器内就会产生结焦,结焦严重时会导致反应器正常操作无法进行。


为了尽量减少以上异常情况的发生,除严格遵守操作规程外,增加反应器的操作弹性也是很有必要的。


为了尽量减少以上异常情况的发生,除严格遵守操作规程外,增加反应器的操作弹性也是很有必要的。


煤直接液化反应器的类型自从年德国的发明煤直接液化技术以来,德国美国日本前苏联等国家已经相继开发了几十种煤液化工艺,所采用的反应器的结构也各不样。


总的来说,迄今为止,经过中试和小规模工业化的反应器主要有种类型鼓泡床反应器,悬浮床反应器,环流反应器。


鼓泡床反应器气液鼓泡床反应器以其良好的传热传质相间充分接触与高效率的可连续操作特性,而广泛应用于有机化工煤化工生物化工环境工程等生产过程。


鼓泡床反应器结构简单,其外形为细长的圆筒,其长径比般为里面除必要的管道进出口外,无其他多余的构件。


为达到足够的停留时间,同时有利于物料的混合和反应器的制造,通常用几个反应器串联。


氢气和煤浆从反应器底部进入,反应后的物料从上部排出。


由于反应器内物料的流动形式为平推流即活塞流,理论上完全排除了返混现象,实际应用中大直径的鼓泡床反应器液相有轻微的返混,因此也有称该种反应器为活塞流反应器的管道进出口外,无其他多余的构件。


为达到足够的停留时间,同时有利于物料的混合和反应器的制造,通常用几个反应器串联。


氢气和煤浆从反应器底部进入,反应后的物料从上部排出。


由于反应器内物料的流动形式为平推流即活塞流,理论上完全排除了返混现象,实际应用中大直径的鼓泡床反应器液相有轻微的返混,因此也有称该种反应器为活塞流反应器。


日本液化工艺和德国液化工艺鼓泡床反应器是典型的液化鼓泡床反应器,其结构如图和图所示。


图工艺反应器图工艺反应器德国在二器是煤直接液化工艺的核心设备,其处理的物料包括气相氢液相溶剂少量的催化剂和固体煤粉,物料固体含量高,煤浆浓度为,属于高固含量的浆态物料而在反应条件下,气液体积流量之比为。


这种高固含率和高气液操作比使得煤直接液化反应体系成为个复杂的多相流动体系。


般来说,煤液化反应器的操作条件都是高温高压。


煤液化工艺不同,相应的操作条件也不同,般煤直接液化反应器的操作条件压力,温度,气液比标态,停留时间,气含率,进出料方式下部进料上部出料。


在煤液化反应器内进行着复杂的化学反应过程,主要有煤的热解反应和热解产物的加氢反应,前者是吸热反应,后者是强放热反应,而总的热效应是放热反应。


因此反应器的温度般要求严格控制,低于正常温度则反应不完全,其未反应的生煤将进入后续单元,给后续单元造成更大的操作负荷和难度而反应温度过高,则容易使液化油气化,导致操作不稳定,油收率降低,也容易导致反应器结焦,减少了反应器的有效体积和物料在反应器内的停留时间,甚至导致反应中断。


煤直接液化反应器在实践中应用时,必须考虑以下个因素保证足够的反应时间,主要大量可行性研究报告的通知中已经明确建 设用地为宝鸡车站候车室南侧,同时从现场调研来看,宝鸡车站站前广场及周边 再无更加合适的用地,总面积平方米 选址概况 路局再关于编制宝鸡车站售票大厅可行性研究报告的通知中已经明确建 设用地为宝鸡车站候车室南侧,同时从现场调研来看,宝鸡车站站前广场及周边 再无更加合适的用地,因此本工程建设用地遵循路局要求,其具体建设用地位于 宝鸡车站站前广场东端,软席候车室以南,公用卫生间以东,车站办公楼内院挡 墙以西。


四方案说明 ㈠建筑说明 ⒈建筑说明 方案建筑主入口位于售票厅南侧,外有连廊与原有建筑相连。


在建筑东 侧有通往软席候车室的通道。


首层布置有售票厅,厅内由公安治 安值班室,售票室售票室内设男女更衣室及专用卫生间。


票 据库及值班室布置在售票厅东侧。


二层主要布置有三间女间休室 两间南间休室票房主任师人,小学专任教师人。


医疗卫生 年末,拥有卫生机构个,其中,卫生院个拥有病床张,其中县级医院拥有病床张固 定电话装机部,其中农村电话装机部,电信移动基站 处,实现了户以上自然村广播电视村村通。


教育事业 年末,各类学校所。


其中,普通中学所,中等职校所, 小学所。


年末全县在校学生人,其中路总里程公里,实现交通运输仓储和邮政 业增加值万元,合时间电动机功率电加热功率料斗式干燥机的选择按每小时的生产量和计,使我们掌握塑料制品设计程序,培养我们独立分析解决问题查阅文献设计创新以及实际动手的能力,为今后的毕业设计从事的专业工作奠定良好的基础。


参考文献塑料制品设计及模具设计叶久新王群主编,湖南科学技术出版社塑料模具设计手册王鹏驹机械工业出版社塑料模具设计指导王群国防工业出版社塑料成型设备陈滨楠化学化工出版社干燥时间求出所需干燥机的干燥能力,选择干燥机的规格型号。


干燥机生产能力单台注射机每小时生产能力干燥时间干燥时间由干燥机所要求的生产能力选择料斗式热风干燥机的型号为其技术性能参数如表表料斗式热风干燥机技术性能参数表项目单位参数备注装料量容积干燥能力电热功率风机风量风压额定功率破碎机的选择按废品率和冷凝料率产量。


设产品生产过程中可能产生的废品废料率约为。


废品废料量小时的产量冷凝料率浇产品模腔数浇冷凝料量冷凝料率每小时产量废品废料总量废品废料量冷凝料量三十天废料总量每月破碎两次。


选择台转切式破碎机型号为,其生产能力为。


设备汇总表表设备览表设备名称规格型号数量台备注注射机混合机料斗式热风干燥机破碎机合计设计小结本次课程设计是对电脑桌面穿线盖板的生产进行工艺设计,在此设计中秉着生产效率高,成本低的设计原则进行设计。


在设计过程中由于没有相关的工作经验对些数值计算取的是估算值,具体能否实行需要进行理论与实践考验。


塑料制品成型工艺课程设计,是对我们三年来所学知识的综合应用,也是进步巩固所学知识的过程。


通过课程设料时,同时对螺秆式注射机料筒和模具升温预热。


料筒温度控制后段,中段,前段,喷嘴温度是战前的工艺和新工艺日本的工艺美国的和以及俄罗斯的低压加氢工艺等都采用了这种反应器。


相对而言它是种反应器中最为成熟的种。


日本新能源开发机构组织了家公司合作,开发了液化工艺,在日本鹿岛建成了成了个印尼煤种和个日本煤种的连续运行试验。


工艺反应器底部为半球形,由于长期运转后,反应器底部有大颗粒的沉积现象,因此反应器底部设有定期排渣口,定期排除沉积物。


德国公司二战前通过工业试验发现,用些褐煤做液化试验时,第反应器运行几个星期后,反应器就会因为堵塞而停下来,里面积聚了琴,项曙光我国煤液化制烯烃研究进展化学工业与工程技术高丽煤液化技术的发展科技创新导报刘俊宝石油替代分析煤液化石油科技论坛高建业,李智,王瑞忠我国煤液化燃料替代石化能源的开发与应用节能技术常丽萍煤液化技术研究现状及其发展趋势现代化工王春萍我国煤液化概况化学工程到接近反应温度。


采用的加热方式小型装置采用电加热,大型装置采用加热炉。


由于煤浆在升温过程中的翁度变化很大尤其是烟煤煤浆,在范围内,煤浆钻度随温度的升高而明显上升。


在加热炉管内,煤浆猫度升高后,方面炉管内阻力增大,另方面流动型式成为层流,即靠近炉管管壁的煤浆流动十分缓慢。


这时如果炉管外壁热强度较大,温度过高,则管内煤浆很容易局部过热而结焦,导致炉管堵塞。


解决上述间题的措施是方面使循环氢与煤浆合并进人顶热器,由于循环气体的扰动作用,使煤浆在炉管内始终处于湍流状态。


另方面是在不同温度段选用不同的传热强度,在低温段可选择较高的传热强度,即可利用辐射传热,而在煤浆温度达到以上的高温段,必须降低传热强度,使炉管的外壁温度不致过高,建议利用对流传热。


另外选择合适的炉管材料也能减少煤浆在炉管内的结焦。


对于大规模生产装置,煤浆加热炉的炉管需要并联,此时,为了保证每支路中的流量致,最好每路炉管配台高压煤浆泵。


还有种解决预热器结焦堵塞的办法是取消单独的预热器,煤浆仅通过高压换热器升温至以下就进人反应器,靠加氢反应放热和对循环气体加热使煤浆在反应器内升至反应所需的温度。


煤浆加热炉的设计参数选择可参照石油炼制加热炉的设计经验。


煤浆加热炉的热负荷计算可以将热效应分解成以下几部分。


煤粉升温所需的显热。


煤粉受热分解所需的反应热吸热,参考值溶剂升温所需的显热。


④溶剂中轻组分蒸发所需的潜热。


与煤浆起进入的氢气升温所需的显热。


有关数据可查阅有关手册。


还有煤的自由基碎片有少部分加氢放出的反应热,反应热数值参见下节。


煤直接反应器的技术特点反应液相停留时间,为此,反应器内气含率不能太高。


有足够的液相上升速度,目的是防止煤粉颗粒的沉降。


保证足够的传质速率,需要有足够和均匀的气含率及气液湍流程度。


有合理的反应热移出手段,这样可以灵敏地控制反应温度,防止反应器飞温。


在煤液化反应器的操作过程中,经常出现如下问题飞温,当反应器温度控制不好时,反应器内温度就会急剧上升,失去控制,这就是飞温现象,应当尽量避免该现象的发生固体颗粒沉积,当反应器内液相上升速度低时,就会产生煤粉及无机颗粒的沉积,沉积不仅能导致

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