150m~3/h制氧机分子筛吸附器的设计与使用

150m~3/h制氧机分子筛吸附器的设计与使用

一、150米~3/时制氧机分子筛吸附器设计、使用简况(论文文献综述)

杭州制氧机研究所[1](1973)在《国外大型制氧机概况》文中指出一、各公司概况西德林德公司西德林德公司全称西德林德冷冻机械制造股份公司,1879年6月建立,初期不从事生产,仅设计和出售冷冻设备。1895年设立气体液化部,开始设计和制造气体液化和气体分离设备。1902年林德设计的第一台单级精馏的空分设备制成。自1903年进行第一次双级精馏塔试验,并制成第一台10米3/时制氧机,至今已有70年的历史,在深冷技术方面是比较成熟的,技术经济指标先进,而且有相当的运转经验,制造工业性设备很多,装置容量大小可按用户需要提供,在欧洲和世界市场上有相当大的竞争力。1969年曾制造40000标米3/时一套、30000标米3/时二套、6000标米3/时一套的西德麦塞尔公司现已倒闭,并给林德公司,被林德公司吃掉。

西安交通大学制冷教研室讲编写组[2](1971)在《空分原理讲座 第二讲 空分设备和机器》文中认为空气的组成中,有少量的水蒸汽、二氧化碳、乙炔和碳氢化合物等气体。它们在低温条件下从空气中析出,积聚在空分装置的一定区域内,堵塞设备,甚至引起爆炸,影响操作和安全。为了提高运行的安全性,可靠性和经济性,设置专门的净化设备,净除空气中少量的水蒸汽、二氧化碳、乙炔等有害气体。

陈桂林[3](1973)在《赴日制氧机检查技术小结(一)》文中研究指明遵照毛主席关于“洋为中用” 的教导,“赴日制氧机检查技术小结”我们准备分三期连载刊出。本期登载的是神钢、日立、大阪的空分设备和神钢、住友的板翅式换热器的情况,系按检查小组成员、杭氧厂陈桂林同志写的小结编成。供学习参考。下期刊载机器部分。

西安交通大学制冷教研室设计讲座编写组[4](1972)在《空分设备设计讲座 第一讲 空分流程总体设计(上)》文中指出在毛主席革命路线指引下,我国制氧机行业形势越来越好,大造制氧机,增产钢和粮,一个自力更生制造和改装制氧机的大会战正在各地展开,并已取得一定成绩。在这样一个大好形势下,广大从事制氧工作的同志,迫切要求本刊登载一些关于空分装置的设计知识。为此,我们在所党支部的领导下,邀请了西安交通大学制冷教研室老师编写“空分设备设计讲座”,主要内容为流程总体设计和单元设备(热交换器、精馏塔、膨胀机)的设计计算。从本期起开始连载。需要特别说明,这个设计讲座所介绍的内容(包括例题)主要是为了普及设计知识,不是设计规范与标准,某些参数也与实际产品有所区别,需请读者注意。在编写讲座的过程中,西安交通大学老师深入调查研究,做了很多艰苦细致的工作,在此我们表示深切的感谢。遵照毛主席的教导:“看的人提出意见,写短信短文寄去,表示欢喜什么,不欢喜什么,这是很重要的,这样才能使这个报纸办得好。”对于这个讲座,我们恳切地希望广大读者提出宝贵意见,以使今后修改。——本刊编者

孙鸿昶,赖声潭[5](1975)在《用液氮作冷源的分子筛制氩新工艺简介》文中研究说明遵照伟大领袖毛主席关于“我们必须打破常规,尽量采用先进技术”的教导,我厂在1969年分子筛制氩取得科研成果的基础上,吸取兄弟单位的经验,于1974年对150米3/时制氧机生产氩气的老工艺进行了革命,采用了分子筛低温吸附法制氩新工艺,并获得成功。几个月来的生产情况表明,新工艺与老工艺相比,更符合多快好省地建设社会主义总路线的精神。新工艺流程简化,工序减少,设备紧凑,氩的提取率高。当加工空气量为1160米3/时,用新工艺生产,纯氩产量可达到4标米3/时,纯度在99.99%Ar以上,氧、氮、水份等杂质含量比老工艺减少很多,其中水份露点达到-60℃以下,氢和碳氢化合物均不存在。

杭州制氧机研究所技术情报组[6](1978)在《国外大型制氧机的水平分析》文中研究说明一、概况1.发展概况:制氧机工业开创于1903年。随着生产和技术的不断发展,制氧机工业经历着各种变革和进展。近三十年来,氧的生产平均每年增长14%,氮的生产增长更快,从1960年起,每年增长20%[1]。

孙鸿昶,赖声潭[7](1977)在《用液氮作冷源的分子筛制氩新工艺介绍》文中研究说明遵照伟大领袖毛主席关于“我们必须打破常规,尽量采用先进技术”的教导,我厂在1969年分子筛制氩取得科研成果的基础上,吸取兄弟单位的经验,于1974年对150米3/时制氧机生产氩气的老工艺进行了革命,采用了分子筛低温吸附法制氩新工艺,并获得成功。当加工空气量为1160米3/时,用新工艺生产,纯氩产量可达到 4标米3/时,纯度在 99.99%Ar

赖声潭,赵亚芬,王凤生[8](1981)在《12米3/时分子筛低温吸附制氩工艺介绍》文中研究表明本文介绍了在1000标米3/时制氧机上配粗氩塔制取粗氩原料气,然后采用分子筛低温吸附制取纯氩的工艺流程、吸附器结构以及操作程序。冷源为11—800型空分设备的液氧。制得的纯氩纯度为99.995%.产量为12米3/时。图2、表1。

杭州制氧机研究所[9](1978)在《制氧工问答(三)》文中提出1.问:制氧机常用的基本流程有几种?有什么区别?答:目前,制氧机的形式、种类很多,相应的工艺流程也很多。但就常用的基本流程而言,主要有四种,即高压流程、中压流程、高低压流程、全低压流程。各种流程的不同之点主要在于:采用空气液化的循环不同;空气中杂质的净除方法不同;精馏系统的组织不同等。比较如下表:

顾福民[10](2004)在《国内外空分设备重大爆炸事故与教训及思考》文中研究说明 安全为天,质量为本,深冷法空气分离,至2003年,国外100年,国内50年,制氧机(空气分离设备,简称空分设备)从小到大——由1903年德国林德公司林德发明10m3/h制氧机开车出氧,诞生世界上第一台工业制氧机,到2003年底法液空公司提供南非萨索尔公司3350t/a(10366m3/h)空分设备试车投运,从高压到全低压——由20MPa单塔节流液化循环,到0.5MPa左右填料双塔,无氢制氩、增压透平膨胀工艺流程。变来变去,更新换代,归结发展历程,就是4个字“节能·安全”。当前,能源紧缺,事故频发,“节能·安全”就显得更为突。安全就是最大的财富!最大的效

二、150米~3/时制氧机分子筛吸附器设计、使用简况(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、150米~3/时制氧机分子筛吸附器设计、使用简况(论文提纲范文)

四、150米~3/时制氧机分子筛吸附器设计、使用简况(论文参考文献)

  • [1]国外大型制氧机概况[J]. 杭州制氧机研究所. 深冷简报, 1973(S2)
  • [2]空分原理讲座 第二讲 空分设备和机器[J]. 西安交通大学制冷教研室讲编写组. 深冷简报, 1971(04)
  • [3]赴日制氧机检查技术小结(一)[J]. 陈桂林. 深冷简报, 1973(04)
  • [4]空分设备设计讲座 第一讲 空分流程总体设计(上)[J]. 西安交通大学制冷教研室设计讲座编写组. 深冷简报, 1972(03)
  • [5]用液氮作冷源的分子筛制氩新工艺简介[J]. 孙鸿昶,赖声潭. 深冷技术, 1975(03)
  • [6]国外大型制氧机的水平分析[J]. 杭州制氧机研究所技术情报组. 深冷技术, 1978(02)
  • [7]用液氮作冷源的分子筛制氩新工艺介绍[J]. 孙鸿昶,赖声潭. 深冷技术, 1977(S1)
  • [8]12米3/时分子筛低温吸附制氩工艺介绍[J]. 赖声潭,赵亚芬,王凤生. 深冷技术, 1981(03)
  • [9]制氧工问答(三)[J]. 杭州制氧机研究所. 深冷技术, 1978(S3)
  • [10]国内外空分设备重大爆炸事故与教训及思考[A]. 顾福民. 空分设备安全及运行维修技术研讨会论文集, 2004

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