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(定稿)水田养蛭高产技术研究项目资金申请报告4(喜欢就下吧) (定稿)水田养蛭高产技术研究项目资金申请报告4(喜欢就下吧)

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设计值严格控制脱硫工艺条件,防止中毒控制床层温度,防止长期处于超过设计温度下运行保持转化管上部催化剂始终处于还原状态,以保证床层上部催化剂有足够的转化活性,防止高级烃穿透到下部烧炭即除碳,是积炭的逆反应。是以水使碳气化而消去的水煤气反应。若用代替水,也可生成碳的氧化物而除去。烧炭是恢复催化剂活性的种再生方法。催化剂的再生再生是在催化剂活性下降后,通过适当处理使其活性恢复的操作。工业上常用的再生方法有以下几种蒸汽处理空气处理积炭严重,阻塞了催化剂的微孔结构时,可通入空气进行燃烧或氧化,使催化剂表面的炭与氧反应,将转化成放出通入或不含毒物的还原性气体将毒物还原用酸或碱溶液处理如骨架镍催化剂的再生,通常采用酸或碱除去毒物。催化剂再生后,活性可以恢复,但再生次数是有限制的。例如硫中毒可逆过程如果是轻微中毒,换用净化合格的原料气,并提高水碳比,继续运行段时间,可恢业使用过程中经受的应力输及搬运过程中的磨损反应器装卸时引起的碰撞在还原或开始投入运转时由于相变所引起的应力因压力降热循环已经催化剂本身重量而产生的外应力。通常测定机械强度的方法是根据使用条件而定,般对于固定床用催化剂常用抗压强度来衡量,对于流化床用催化剂常用磨损强度来衡量。催化剂抗毒稳定性能及其测定催化剂中毒是指反应体系中存在些有害有毒的物质使催化剂的活性选择性和稳定性降低或完全失去的现象。如环己烯加氢反应中,的噻吩就可以毒化催化剂铂,使其活性降低。催化剂是否中毒由杂质和活性中心的结构决定。对金属催化剂,等是毒物对裂解催化剂,吡啶等些碱性物质是毒物。图对金属催化剂有毒化作用的物质示意图图对金属催化剂无毒化作用的物质示意图可逆中毒暂时中毒毒物与活性组分的相互作用较弱,可以用简单方法恢复催化剂活性。如合成氨铁催化剂,由氧和水蒸气所引起的中毒作用,可用加热还原方法恢复活性。永久中毒不可逆中毒毒物与活性组分的相互作用较强,很难用般方法恢复活性。如合成氨铁催化剂,由硫化物引起中毒作用。催化剂抗毒性能是指催化剂抵抗反应体系中有毒有害物质的能力。通常采用三种方法对催化剂抗毒性进行评价在原料中加入毒物使催化剂中毒后改用纯净原料,检测催化剂能否恢复活性和选择性维持定活性和选择性,逐渐提高毒物量中毒催化剂再生后,检测活性和选择性的恢复程度工业催化剂寿命的测定影响催化剂寿命的因素催化剂热稳定性的影响催化剂在定温度下,特别是高温下发生熔融和烧结,固相间的化学反应相变相分离等导致催化剂活性下降甚至失活。催化剂化学稳定性的影响在实际反应条件下,催化剂活性组分可能发生流失或活性组分的结构发生变化从而导致活性下降和失活。催化剂中毒或被污染催化剂发生结焦积炭污染或中毒。催化剂力学性能的影响催化剂发生破碎磨损,造成催化剂床层压力降增大传质差等,影响了最终效果。催化剂寿命的测试最直接考察寿命的方法,就是在实际反应条件下或接近这些条件运转催化剂,直到催化剂活性选择性明显下降为止。在进行寿命实验中,主要问题是如何加速失活作用,快速而可靠的工艺气直接进行升温开车,不需要再进行长时间的还原处理。临时性的短期停车,只需关闭催化反应器的进出口阀门,保持催化剂床层的温度,维持系统正压即可。当短时停车检修时,为了防止空气漏入引起已还原的催化剂的剧烈氧化,可用纯充满床层,保护催化剂不与空气接触。停车期间如果床层温度不低于该催化剂的起燃温度,可直接开车,否则需开加热炉,用工艺气体升温。若系统停车时间较长,催化剂又是具有活性的金属或低价金属氧化物,为防止催化剂与空气中的反应,放热烧坏催化剂和反应器,则要对催化剂进行钝化处理。若是需要更换催化剂的停车,则应包括催化剂的降温氧化和卸出几个步骤。工业催化剂的使用失活与再生催化剂使用中的变化工业催化剂不可能无期限地使用,正如同切事物样,有其发生发展和衰亡的过程。催化剂的活性随着时间变化的规律大体上可分为三个阶段成熟期,在这段时间内活性随时间的延长而增加或降低稳定期,活性般保持稳定不变,这是催化剂充分发挥作用的时期衰老期,催化剂经过段时间使用后,活性出现明显的下降,直到最后活性消失。对工业催化剂来说,常常不追求过高的活性,而更重要的是要求催化剂活性稳定和有较长的寿命。催化剂在整个使用过程中,尤其是在使用的后期活性是逐渐下降的。影响催化剂活性衰老的原因有多种多样。有的是活性组分的熔融,也有的是活性组成发生了变化,生产了新的物质等。催化剂的失活与再生催化剂的失活原因催化剂的活性和选择性由于受到少数杂质作用而显著下降的现象称为中毒。毒物通常是反应原料中带来的杂质或者是催化剂本身的些杂质在反应条件下和有效成分作用的结果。反应产物或副产物有时也可能毒化催化剂,极少量的毒物就可以导致大量催化剂的活性完全丧失。毒物因催化剂而异,还因催化剂所催化的反应而异,温度对中毒也有影响。催化剂毒化的机理大致有两类种是毒物强烈地化学吸附在催化剂的活性中心上,造成覆盖,减少了活性中心的浓度另种是毒物与构成活性中心的物质发生化学作用转变为无活性的物质。催化剂中毒后,有两种情况可逆中毒催化剂中毒后,可通过简单的方法使催化活性恢复永久中毒中毒的催化剂无法用般方法恢复活性。积碳即催化剂在使用过程中表面上逐渐沉积层含碳物质,减少了活性表面积,引起活性下降。积炭又常称为结焦。积碳亦可看作是副产物的毒化作用。在有机催化反应系统中,积炭除了有毒化作用外,也是导致催化剂活性衰退的重要原因。典型的积炭反应烃类天然气或轻油水蒸气转化过程中,是形成碳的主要反应。轻油转化时,存在高级烃的热解造成积炭的原因水碳比失调,导致热力学积炭,使催化剂粉碎和床层阻力剧增,导致必须更换催化剂生产负荷增加,在定温度条件下,增加烃的分压,易产生裂解积炭原料油重质化,重质烃进入高温段导致积炭催化剂中毒或钝化,原料净化不达标,易使催化剂中毒,中毒或被钝化也易引起积炭温度或压力大幅波动,原料预热温度过高,炉管外供热伙嘴供热过大,使转化管上部径向与轴向温度梯度过大,易引起热裂解积炭防止积炭的举措选择抗积炭性能优良的催化剂严格控制水碳比,不低于预测工作温度过高图接受端程序流程图系统仿真电源电路的仿真电源电路仿真使用仿真,由家电经过变压器转换成交流电压,再经过桥式整流,后经稳压芯片得到直流电压。如图图电源设计仿真发送端温度采集与显示仿真发送端温度采集与显示电路由仿真软件进行仿真。接单片机口。口接位数码管段选端,分别接数码管位选段。当前显示,显示。显示仿真成功。图温度采集及显示仿真接收端显示温度仿真接收端接收到温度数据后由单片机处理数据。由液晶显示器显示。的数据端接单片机的口和端分别接口。用显示仿真结果如图。图接收端液晶显示仿真硬件电路板设计系统硬件原理图发送端原理图电源模块由提供高电平,接口接入,经过降压为电平,为模块提供高电平。显示模块口接无线模块的控制端口。接数码管段选端。无线模块控制模块无线模块由口控制。温度采集模块温度采集由端接入单片机口。单片机最小系统,接外部振荡电路,端接复位电路,端接高。图发送端原理图接收端原理敏电阻等温度敏感元件,热敏电阻成本低,但需要后续信号调理转换处理电路才能将温度信号转换成数字信号,不但电路复杂,而且热敏电阻的可靠性相对较差,测量温度的精度差,很难保证热敏电阻的致性和线性,在应用中需要很好的解决引线误差补偿问题共模干扰问题和放大电路零点漂移误差等技术问题。本设计内容重点无线传输模块的操作。的各种操作命令。单片机数码管和显示。单片机的串口通信。研究展望进入世纪后,智能温度控制器正朝着高精度多功能总线标准化高可靠性及安全性开发虚拟温度控制器和网络温度控制器研制单片测温控温系统等高科技的方向迅速发展。提高温度控制器测温精度和分辨力在世纪年代中期最早推出的智能温度控制器,采用的是位转换器,其测温精度较低,分辨力只能达到。目前,国外已相继推出多种高精度高分辨力的智能温度传感器,所用的是位转换器,分辨力般可达。为了提高多通道智能温控器的转换速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式转换器。增加温度控制器测试功能新型智能温度控制器的测试功能也在不断增强。例如,采用型单线智能温度传感器增加了实时日历时钟,使其功能更加完善。还增加了存储功能,利用芯片内部字节的存储器,可存储用户的短信息。另外,智能温度控制器正从单通道向多通道的方向发展,这就为研制和开发多路温度测控系统创造了良好条件。智能温度控制器都具有多种工作模式可供选择,主要包括单次转换模式连续转换模式待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对些智能温度控制器而言,主机外部微处理器或单片机还可通过相应的寄存器来设定其转换速率,分辨力及最大转换时间。最后敬请各位专家老师和同学对论文和今后的研究工作提出宝贵的指导意见和建议。致谢在此,衷心地感谢我的指导教师何勇老师,在我做毕业设计阶段,他自始至终给予了我精心的指导和严格的要求,为本论文的顺利完成倾注了大量的心血。何老师敏捷的思维丰富的经验给我留下了深刻的印象。在他的热心指导下使我能满怀信心地进行毕业设计,独立地解决了不少问题,增强了我的创造性思维,使我能胜利完成了本论文的设计值严格控制脱硫工艺条件,防止中毒控制床层温度,防止长期处于超过设计温度下运行保持转化管上部催化剂始终处于还原状态,以保证床层上部催化剂有足够的转化活性,防止高级烃穿透到下部烧炭即除碳,是积炭的逆反应。是以水使碳气化而消去的水煤气反应。若用代替水,也可生成碳的氧化物而除去。烧炭是恢复催化剂活性的种再生方法。催化剂的再生再生是在催化剂活性下降后,通过适当处理使其活性恢复的操作。工业上常用的再生方法有以下几种蒸汽处理空气处理积炭严重,阻塞了催化剂的微孔结构时,可通入空气进行燃烧或氧化,使催化剂表面的炭与氧反应,将转化成放出通入或不含毒物的还原性气体将毒物还原用酸或碱溶液处理如骨架镍催化剂的再生,通常采用酸或碱除去毒物。催化剂再生后,活性可以恢复,但再生次数是有限制的。例如硫中毒可逆过程如果是轻微中毒,换用净化合格的原料气,并提高水碳比,继续运行段时间,可恢业使用过程中经受的应力输及搬运过程中的磨损反应器装卸时引起的碰撞在还原或开始投入运转时由于相变所引起的应力因压力降热循环已经催化剂本身重量而产生的外应力。通常测定机械强度的方法是根据使用条件而定,般对于固定床用催化剂常用抗压强度来衡量,对于流化床用催化剂常用磨损强度来衡量。催化剂抗毒稳定性能及其测定催化剂中毒是指反应体系中存在些有害有毒的物质使催化剂的活性选择性和稳定性降低或完全失去的现象。如环己烯加氢反应中,的噻吩就可以毒化催化剂铂,使其活性降低。催化剂是否中毒由杂质和活性中心的结构决定。对金属催化剂,等是毒物对裂解催化剂,吡啶等些碱性物质是毒物。图对金属催化剂有毒化作用的物质示意图图对金属催化剂无毒化作用的物质示意图可逆中毒暂时中毒毒物与活性组分的相互作用较弱,可以用简单方法恢复催化剂活性。如合成氨铁催化剂,由氧和水蒸气所引起的中毒作用,可用加热还原方法恢复活性。永久中毒不可逆中毒毒物与活性组分的相互作用较强,很难用般方法恢复活性。如合成氨铁催化剂,由硫化物引起中毒作用。催化剂抗毒性能是指催化剂抵抗反应体系中有毒有害物质的能力。通常采用三种方法对催化剂抗毒性进行评价在原料中加入毒物使催化剂中毒后改用纯净原料,检测催化剂能否恢复活性和选择性维持定活性和选择性,逐渐提高毒物量中毒催化剂再生后,检测活性和选择性的恢复程度工业催化剂寿命的测定影响催化剂寿命的因素催化剂热稳定性的影响催化剂在定温度下,特别是高温下发生熔融和烧结,固相间的化学反应相变相分离等导致催化剂活性下降甚至失活。催化剂化学稳定性的影响在实际反应条件下,催化剂活性组分可能发生流失或活性组分的结构发生变化从而导致活性下降和失活。催化剂中毒或被污染催化剂发生结焦积炭污染或中毒。催化剂力学性能的影响催化剂发生破碎磨损,造成催化剂床层压力降增大传质差等,影响了最终效果。催化剂寿命的测试最直接考察寿命的方法,就是在实际反应条件下或接近这些条件运转催化剂,直到催化剂活性选择性明显下降为止。在进行寿命实验中,主要问题是如何加速失活作用,快速而可靠
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