首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   10篇
  免费   0篇
安全科学   4篇
废物处理   2篇
环保管理   1篇
综合类   3篇
  2013年   1篇
  2011年   1篇
  2009年   1篇
  2006年   1篇
  2005年   2篇
  2002年   3篇
  2000年   1篇
排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
2004年7月15日中午,某化肥厂一条埋地输气管道发生泄漏。由于时值午休时间,待上班发现时,现场0.5km。范围内的空气中已弥漫着大量可燃、有毒的水煤气,幸而现场无点火源,而且采取了得当的抢修措施才未造成更大的损失。  相似文献   
2.
江苏南通市某化肥厂1台饱和热水塔1994年投用。2003年全面检测时由于塔内壁多处严重坑腐蚀,焊缝产生裂纹而予以修理。饱和热水塔是小氮肥生产的重要设备,主要用来进行半水煤气或变换气与水的接触式冷热交换。使气相温度达到工艺要求。饱和热水塔大多为填料塔结构。其中间用钢板隔开分为饱和塔和热水塔,加压变换时上部为饱和塔,下部为热水塔。饱和塔、热水塔结构基本相同。塔下部设有气相进口管和水出口管。上部设有出气管、水进口管及分布器。中部装有瓷环填料,下部上升的气相与水分布器喷洒下来的水在填料区或塔盘区充分接触,进行冷热交换。  相似文献   
3.
集炉气、水煤气和天然气,都含有一定量的硫化物、氰化物,这些物质不仅污染环境,而且对生产设备和管理等具有强烈的的腐蚀性,因此煤气脱硫是煤气生产和输配过程中必不可少的环节。  相似文献   
4.
在分析水煤气生产过程产生的酚氰废水水质的基础上,经考察调研提出了其治理方案。其主要工艺流程包括汇集污水、格栅除油、均化水质、曝气池生化处理、沉淀水离等。文中结合工艺流程图,祥加说明的同时,给出了具体工艺参数。  相似文献   
5.
庞捷  高广颖  李新超 《化工环保》2005,25(4):333-334
合成氨厂半水煤气脱硫塔、变换气脱硫塔及脱碳塔常发生堵塔等现象,尤以半水煤气脱硫塔更为常见,变换气脱硫塔次之,严重影响了生产的正常进行。造成堵塔的因素比较复杂,与脱硫塔内所用填料、脱硫药剂、脱硫液中悬浮硫的多少及生产工艺条件等有关。在半水煤气脱硫中,使用烤胶及浓度高的V2O5脱硫液,发生堵塔的几率比使用其它脱硫药剂相对较大。有些合成氨厂采用降低烤胶、V2O5的浓度,加大脱硫塔直径及增加脱硫液的循环量的方法,以减少脱硫塔发生堵塔的可能性,取得了较好的效果。  相似文献   
6.
合成氨主要工序重大事故危险与防范[之五] 变换工序生产的特点:一是变换前的半水煤气中有高含量的一氧化碳(含CO28%),变换后的气体含有高氢(含H2~72%),因此,化学爆炸与火灾事故突出.二是变换工序具有反应、换热、分离多种类化工压力容器,这些容器又受温差大、气液交替、易腐蚀等的影响,使其疲劳或薄弱,导致气体泄漏甚至超压爆炸较多发生.  相似文献   
7.
1事故发生背景乙公司用甲公司生产的水煤气作补充原料生产甲醇,在正常生产时,甲公司通过管道向乙公司供应水煤气。一周前,由于生产故障,甲公司停止向乙公司供气,生产故障  相似文献   
8.
[之三]压缩工序重大事故危险与防范 在整个合成氨生产过程中,氢氮气压缩机工序占有其重要的地位.它所压缩的气体来源于脱硫后的半水煤气,经各级压缩后分别送至变换、脱碳、精炼、合成等工段.正如人的心脏把全身的血液压缩输送至人体的各个器官、部位.因此,压缩岗位的安全与外工序相互影响极大,责任重大.  相似文献   
9.
介绍了利用次氯酸钠的强氧化作用来处理含硫水煤气废水。NaClO与水中S^2-等还原性物质的反应为典型的氧化还原反应,随着S^2-的被氧化,其氧化还原电位是变化的。针对这点,本文主要研究NaClO的投加量对S^2-氧化还原电位的影响,并以此来控制实际工程中NaClO的投加量,防止NaClO的过量投加带来对设备的腐蚀和对水煤气质量的影响。  相似文献   
10.
针对氮肥工业半水煤气泄漏问题,以计算流体力学(CFD)和燃烧爆炸理论为基础,运用FLUENT软件对半水煤气在不同自然风风速作用下的扩散情况进行了模拟分析.通过比较下游半水煤气各组分体积分数来判断半水煤气的危险爆炸范围以及致死浓度区域.结果表明,当风速为0.5 m/s时,泄漏的危险性气体在自身动量和浮力的作用下缓慢扩散,能够达到爆炸极限或者致死浓度的范围均较小;而当风速达到5 m/s时,圆柱绕流产生的漩涡开始脱落,并携带大量有害气体向下游扩散,致使发生爆炸危险性的区域和致死浓度区域均有所扩大;当风速继续增大到10 m/s时,可能发生爆炸的区域和致死浓度区域范围因空气的稀释作用增强而减小.  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号