Технология использования газа Jiaopan Yang Yueping Yan Chengxin jiao Furse Gas Component Component Technology Book

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



В этой книге анализируется композиция, природа, технология очистки и т. Д. Фокус газа печи, и объясняет технический маршрут, который рационально использует газ коксовой печи. Проекты по обработке и использованию являются систематическим резюме долгосрочного проекта по химическому химическому химическому химическому химии моей страны, а также является подтверждением независимых технологий исследований и разработок моей страны.В значительной степени эта книга представляет ряд всесторонних использования технических решений для комплексного использования инженерии коксоров, чтобы помочь читателям выбрать решения для продуктов и технические маршруты и экономические оценки. Связанные учреждения.Эта книга подходит для операционных менеджеров в связанных предприятиях в области ожесточенной и химической промышленности, инженерного и технического персонала в научных и дизайнерских подразделениях, а также ссылки для учителей и студентов колледжей и университетов.


Раньше характеристики предыдущей главы коксовой печи 001
1.1 Источник и композиция 001 коксового газа печи
1.1.1 Wilder Gas 001
1.1.2 коксовая печь 004
1.2 Коксовая печь газовой примеси и основные опасности 005
1.2.1 Сульфид 005
1.2.2 Хлорид 006
1.2.3 Меркурий 006
1.2.4 Тирин 006
1.2.5 6 006
1.2.6 Бензол 007
1.2.7 кислород 007
1.2.8 Ненасыщенные углеводороды 008
Сжатие и очистка главы II 009 газа коксовой кокса
2.1 Обзор 009
2.2 Коксовая печь сжатие 009
2.2.1 Принцип процесса винтового компрессора 010
2.2.2 Нанесение винтового компрессора 011
2.3 Предварительная эксплуатация газа для печи 012
2.3.1 Принцип мастерства потепления и адсорбции 012
2.3.2 Процесс адсорбции изменения температуры 015
2.3.3 Параметры работы процесса 018
2.3.4.
2.3.5 Условия применения для потепления адсорбции 019
2.4 Coke Собственный газовый дезикент 020
2.4.1 Обзор 020
2.4.2 Метод природы и удаления основного сульфида в газовой коксовой печи 020
2.4.3 Принципы утонченной десульфуризации 023
2.4.4 Описание процесса процесса 026
2.4.5 Основной индекс работы 027
2.4.6 Основные устройства 027
2.4.7 Производительность основного катализатора 028
2.4.8. Несколько проблем, которые необходимо оценить в проектировании и производственной работе устройства Fine Desulfurization 030 030
ГЛАВА III Джиао Печь В преобразование и трансформация Синтетический газ 033
3.1 Обзор 033
3.2 Газовая каталитическая часть коксовой коксовой части технологии окисления 033
3.2.1 Принципы ремесла 033
3.2.2 Процесс процесса 036
3.2.3 Эксплуатация и контроль конверсии газа коксовой печи 038
3.2.4 Основное оборудование каталитической части окисления 043
3.3 Коксовая печь газовой некаталитическая часть технологии окисления 048
3.3.1 Обзор 048
3.3.2 Некаталитическая часть технологии окисления 049
3.3.3 Технические характеристики некаталитической технологии окисления 051
3.3.4 Улучшение и оптимизация некаталитической технологии окисления 052 052
3.4 Сравнение газового катализа коксовой печи и некаталитической части метода окисления 054
3.4.1 Основные условия процесса 054
3.4.2 Процесс процесса 055
3.4.3 Сравнение основных технических и экономических показателей Таблица 056
3.4.4 Результат сравнения 058
3.4.5 Сравнительный анализ двух процессов 059
3.5 Трансформация окиси углерода 059
3.5.1 Обзор 059
3.5.2 Физическая химическая основа трансформации 060
3.5.3 Изменить катализатор 064
3.5.4. Процесс изменения процесса 070
3.5.5 Эквивалентный процесс преобразования температуры 071
3.5.6. Измените потребление пар 074
3.5.7 Комментарий 076
ГЛАВА 4 СОБСТВЕННЫЙ МЕТАНОЛ 077
4.1 Обзор 077
4.2 Принципы синтеза метанола 077
4.2.1 Механизм синтетической реакции метанола 077
4.2.2 Основной ответ и константа баланса синтеза метанола 078
4.3 Синтетический катализатор метанола 080
4.3.1 Процесс развития метанольного синтетического катализатора 080
4.3.2 Эффективность метанольного синтетического катализатора 081
4.3.3 Синтетический метанол -катализатор с низким напряжением 082
4.4 Состояние монол синтетического процесса 083
4.4.1 Температура 084
4.4.2 Стресс 084
4.4.3 Газовый состав 085
4.4.4 воздушное пространство 086
4.5 Типичный процесс коксунного газа печи метанол 087
4.5.1 Описание процесса процесса 087
4.5.2 Основной индекс работы 088
4.6 Технология внутреннего и иностранного метанола 090
4.6.1 Иностранная технология синтеза метанола 090
4.6.2 Сравнение технологий иностранных метанолов 093
4.6.3 Технология домашнего синтеза метанола 099
4.7 Уточняется метанол 102
4.7.1 ДВА -ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛЫ 103
4.7.2 Три цикла башни 103
4.7.3 (3+1) Четырехэтапный процесс изысканной дистилляции 105
4.7.4“”
4,7,5 млн. Степени метанол изысканный процесс 106
4.8 Сравнение между газом коксовой печи и производством газа метанола 108
4.8.1 Условие 108
4.8.2 Сравнение различных методов 108
4.8.3 Заключение 110
Глава 5 Владелец кокса газовой композитный синтез 112
5.1 Обзор 112
5.2 Синтетический процесс аммиака 113
5.2.1 Синтетическая термодинамика аммиака 113
5.2.2 Активный процесс и условия реакции 116
5.2.3 Выбор давления синтеза аммиака 120
5.2.4 Катализатор синтеза аммиака 122
5.3 Коксовая печь Производство газа Синтетический процесс аммиака и оборудование 123
5.3.1 Синтетическая схема аммиака 124
5.3.2 Аммиак синтез башня 124
5.3.3 Технические характеристики Основного оборудования 125
5.3.4 Рабочие данные устройства синтеза аммиака 126
5.3.5 Оценка 127
5.4 Внутренняя технология синтетического аммиака 128
5.4.1 Аммиак синтез башня и показатели оценки и оценки 128
5.4.2 Перегих паров и тепловой котел 132
5.5 Технические характеристики и сравнение большого синтетического аммиака за рубежом за рубежом
5.5.1. Профиль технологии синтетического аммиака иностранного зрелого аммиака 134
5.5.2. Комплексное сравнение крупно -масштабного синтетического аммиачного технологии 139
5.5.3 Комментарий 140
5.6 Сравнение координирующего газового газа с чистым кислородом и кислородом. Производство синтетического аммиака 141
5.6.1 Метод производства и шкала продукта 141
5.6.2 Основная технология 142
5.6.3 Блок -процесс и баланс газа Таблица 142
5.6.4 Сравнение основных технических и экономических показателей 145
5.6.5 Комментарий 146
Глава VI Jiao Dy Gas Methen Natural Gas 147
6.1 Обзор 147
6.2 Политика использования газа и стандарты качества 147
6.2.1 Политика использования природного газа 147
6.2.2 Стандарт качества продукции природного газа 148
6.2.3 CAO GAS GAS Methan Natural Gas 149
6.3 Текущее состояние технологии природного газа коксовой газовой системы печи 150
6.3.1 Технология метана теплового пласта 151
6.3.2 Эквивалентная технология метана в часах 152
6.4 Процесс и принцип коксового газопроцесса печи 154
6.4.1 Механизм реакции метана 154
6.4.2 Реактор для нагрева 156
6.5 Метан катализатор 156
6.5.1TopsΦ
6.5.2Davy Метан катализатор 157
6.5.3 Другое 158
6.6 Типичные процессы и оборудование коксовой печи газ метана 158
6.6.1 Термический нагревательный процесс Метан. Процесс 158
6.6.
6.6.3 Основное оборудование 165
6.7 Устройство метана с газом коксовой печи 168
6.7.1 Условия конструкции 168
6.7.2 Сравнение основных технических показателей 169
6.7.3 Оценка устройства 173
6.8 Проблемы, связанные с природным газовым инженерным изложением газа коксового газа 174
6.8.1 Выбор метана 174
6.8.2 Продукты коксового газового метана газообразного газа 175
6.8.3 Различный природный газ и газ на основе газа коксового газа
6.8.4 Коксовая печь газ углерод, питающий метатан 176
6.8.5 вред пироматологии 177
6.8.6 Влияние метана водородного соединения 178
6.8.7 Металлическая порошка коррозия и защита 179
ГЛАВА VII Джиао Печь Гидрирование и водородная энергия 182
7.1 Обзор 182
7.1.1 Присутствие водорода и природа водорода 182
7.1.2 Цель водорода 183
7.1.3 Метод приготовления водорода 184
7.2 Гидрярование адсорбции трансформатора (PSA) 186
7.2.1 Принцип гидрирования адсорбции трансформатора (PSA) 186
7.2.2 Требования к процессам адсорбинга для адсорбентов 188
7.2.3 Влияние объема адсорбционной башни 189
7.2.4 Коэффициент адсорбции и коэффициент разделения 190
7.2.5 Процесс извлечения продукта из газа 191
7.3 Процесс гидрирования газа PSA PSA 192
7.3.1 Типичный процесс гидрирования коксовой печи 192
7.3.2 Описание основного устройства 194
7.3.3. Коканальный газовой газ PSA -процесс процесса процесса 197
7.3.4 Стоимость гидрирования газа коксовой печи 198
7.4 Адсорбционный агент и оборудование PSA 198
7.4.1 Агент адсорбции 198
7.4.2 Основная система оборудования и управления 201
7.5 водород и водородная энергетическая промышленность 201
7.5.1 Обзор 201
7.5.2 Текущее развитие водородной энергетической промышленности 202
7.5.3 Система использования энергии водорода 206
7.6 Применение энергии водорода в автомобильном поле 211
7.6.1 водородные топливные элементы и его применение 211
7.6.2 Транспортное средство для водородных топливных элементов 214
7.6.3 Двигатель водородного двигателя 216
7.6.4 Направление разработки цепочки автомобильной промышленности водородной энергетики 218
7.6.5.
Глава 8 План комплексного использования 220
8.1 Обзор 220
8.2 Владелец кока -колы.
8.2.1 Схема использования 220
8.2.2 Устройство глубокого разделения для очистки газа 221
8,3MDEA с устройства CO2 222
8.3.1MDEA Метод для сбора принципа CO2 223
8.3.2 Устройство MDEA MEDEA MEDEA MEDEA MEDEA MDEA
8.4 Устройство очистки газа кокса 225
8.4.1 Устройство очистки Varcile 225
8.4.2 Dry и Dehydration Device 226
8.5 Устройство отделения для разжижения кокса с коксом.
8.5.1
8.5.2 Deep Cold Lnd Device 228
8.5.3. Импорт и экспортный материал глубоководного устройства разделения 231
8.6 Комплексное использование основного оборудования и потребление производственного СПГ Комплексное использование газа и потребления коксовой печи 232
8.6.1 Список основных оборудования Таблица 232
8.6.2 Основные химические вещества 234
8.6.3 Основное потребление Таблица 234
8.7 Устройство глубокого разделения с помощью жидкого азота.
8.7.1 Устройство для мытья азота для синтетического процесса аммиака 235
8.7.2 Индекс производительности устройства 236
8.7.3 Описание процесса устройства 237
8.7.4 Основное публичное потребление проекта 237
8.8. Комплексный план использования полуабилитационного газа полу -кок (LAN Carbon) 239
8.8.1 Обзор 239
8.8.2 Схема химического использования внутреннего теплового сухого газа 239
8.8.3 Комментарий 243
ГЛАВА 9 Джиао газовая добавка углеродного углерода Производство химические продукты 244
9.1 Обзор 244
9.2 Углеродная добавка источника 244
9.2.1 Дополнение CO2 QI 244
9.2.2 Electro -puession Furnace Gas или железной сплавной печи Gas 245
9.2.3 Пополнение газа печи или блазненной печи 247
9.2.4 Увлажняющий газ 248
9.3 Коксовая печь газовой добавки из производства углерода метанола 248
9.3.1 Состояние пополнения углерода 249
9.3.2 Состояние устройства после пополнения углерода 250
9.3.3 Эффект углеродной добавки 252
9.4 Производство пополнения газа коксовой печи. Этанол 252
9.4.1 Обзор 252
9.4.2 Реакция и процесс синтетического ци через металинил -эфир на основе базального этанола 254
9.4.3.
9.4.4 Комментарий 256
9.5 Производство пополнения газа коксовой печи. Этиленгликоль 256
9.5.1 Обзор 256
9.5.2 Производство синтетического цикла этиленгликоля 257
9.5.3 Процесс синтетического газа этиленгликоля 258
9.5.4 Используйте коксовую печь газовой и минеральной печи газа для производства 400 000 тонн/год. План процесса этиленгликоля 259
9.5.5 Комментарий 262
9.6 Цзяо -духовка газовой и руды плавильной печи газовые фонды Консолидируют нефтяные продукты и химические продукты 263
9.6.1 Обзор 263
9.6.2 Развитие индустрии развития моей страны 264
9.6.3 Принцип реакции и распределения продуктов синтеза Фейто 268
9.6.4 План производственных и химических продуктов с газом коксовой коксовой печи и руды на плавку для печи 270
9.6.5 Кобальтовая базовая плата Консолидация Химические продукты и рынок 273
9.6.6 Комментарий 274
Глава 10 Multi -United System 275
10.1 Обзор 275
10.2 Инженерная демонстрация многонациональных систем в моей стране 275
10.3 Система термоэлектрического соединения 278
10.3.1 GAS GLUTMER КРУМПАНСКИЙ КРУГЛИЧЕСКОЙ КРУГЛИЧЕСКОЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРО 278
10.3.2 Газовая турбина 279
10.3.3 Система выработки электроэнергии кокса с коксовым газом
10.4 Многополосная система 283, в основном на основе газового газа на коксе
10.4.1 Схема ⅰ——
10.4.2 План II——
10.5 Обзор 286
ГЛАВА 11 Технологическая технология 287, технология 287
11.1 Обзор 287
11.2 Обычно давление с фиксированным слоем Чистый кислород Непрерывная газификация Производство воды 288
11.2.1 Материалы и состав для водного газа 288
11.2.2 Процесс 288
11.2.3 Основное оборудование 290
11.2.4 Основные показатели потребления 291
11.2.5.
11.3 Обычно давление с фиксированными кроватями для производства воздушного газа 293
11.3.1.
11.3.2 Основное потребление 293
11.3.3 Верх воздуха и газа заменить газовое раствор коксового кокса печи 293
11.4.
11.4.1 Материалы и газовый состав 295
11.4.2 Процесс газификации KODA 296
11.4.3 Основной технический индекс 296 газовой химической печи 296
11.4.4 Кода воздушная и газовая верхняя вершина заменить печь коксунную печь газовой раствор 297
11,5 Чжунке Хефей Гель Химическая технология 298
11.5.1 Сырье и газовый состав 299
11.5.2 Процесс процесса 300
11.5.3 В основном потребляется 301
11.5.4 Планируйте заменить газовый газ газовой газ 301
11.6 Обзор 302
Ссылки 303


Yang Yueping, генеральный директор Beijing Zhonglian Sheng Chemical Engineering Co., Ltd., старший инженер, председатель экспертного комитета Ассоциации индустрии конверсии Китая, уже давно занимается разработкой технологий, инженерного проектирования и инженерного строительства коксового газа. и председательствует в проектировании и дизайне и дизайне коксового газа для печи.

Эта книга представляет собой техническую монографию об использовании газовых ресурсов кокса.2. Технические детали газа коксовой печи, этанола, этанола, гликоля, аммиака, водорода и синтетических химикатов Fifito.3. Многочисленные домашние коксовые печи газ Комплексные технические решения.4. Сравнение различных решений для технического продукта и экономической оценки с использованием газа в коксе.










