托盘式液体收集再分布器的应用

来源 :2015第十四届中国煤化工产业大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ccbone
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对无锡市雪浪化工填料有限公司近年来开发的托盘式液体收集再分布器系列产品的优点及使用效果进行了介绍,并例举了上述产品在精馏塔中的成功应用案例.
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本文使用4πβ(PS)-4πγ(NaI)双参数测量系统,通过改变β探测器电子下阈,用β效率外推法绝对测定了41Ar活度.与HPGeγ谱仪相对测量41Ar活度的结果进行了比较,数据表明:符合效率外推法适用于41Ar活度的绝对测量,活度结果更准确.
理论模拟了基于镀层模式的可控Am-Be中子源单元结构的相关特性.针对不同的镀层厚度,利用Geant4蒙特卡罗程序模拟计算了镀层中的粒子特性和中子产率.模拟结果表明,在镀层厚度小于10m时,逃逸粒子数及能谱随镀层厚度变化显著.单位粒子的中子产率随镀层厚度增加逐渐减小.受不锈钢基板吸收的影响,每百万粒子的中子产率极限值约为55.当镀层厚度小于6rn时,中子总产额随镀层厚度增加增长迅速,镀层厚度超过6m
本文就P204系统的工艺原理、工艺流程等与现工艺进行了对比分析,并就P204工艺设备现状、工艺参数的进行了论述并提出了工艺参数.P204工艺系统从工艺流程、设备因素、人员操作、生产能力等方面都优于现工艺系统,容易实现自动化生产,同时为更好适应企业今后的发展形势,有恢复P204系统的必要性.P204系统的主要工装设施经过检修后可继续使用,补充部分辅助设备,重建部分控制系统就可进行生产.系统恢复后可满
随着能源需求的增加,核能得到了快速的发展,对核燃料的需求也越来越大.目前核电厂所使用的核燃料为铀基核燃料.钍作为一种潜在的裂变核能燃料(232Th通过转换或增殖成233U)具有重要的应用价值[1].我国钍资源的储存量大于铀资源,开发和利用钍基核燃料备受关注和重视,在钍堆的发展过程中,核燃料的循环必不可少,其中涉及矿石开采中钍的分离和纯化,辐照232Th生成233U后铀与钍的分离以及钍基燃料后处理所
高放废液分离是去除高放废液中的锕系元素、99Tc、90Sr和137Cs.高放废液经分离后将成为非α、中低放废液,可以浅地层处置.清华大学开发出的原TRPO流程主要针对中国生产堆高放废液的分离.为了使它能满足中国动力堆高放废液分离的要求,对原TRPO流程进行了一些改进,主要是调整镎的价态,提高30%TRPO-煤油对Np的萃取效果,从而提高总α放射性核素的去污系数.研究了两种方法来调整镎的价态,一种方
如何安全处置核能大规模发展产生的高放废物是世界关注的问题,深地质处置高放废物是更安全的处置方法,花岗岩和粘土被普遍认为是适宜的地质处置介质。为了对花岗岩和粘土进行进一步的性能评价以分析作为候选围岩的可行性,需要研究围岩地下水中核素的溶解度以及核素在地质介质中的吸附行为,将它们作为计算放射性废物处置库核素放射剂量和安全因子的输入参数。本文选取99Tc、228Th、152Eu作为处置库关键核素,实验测
会议
本文对煤化工的耗水量进行了计算分析,对煤化工耗水量的下降问题进行了分析,并分析了高水耗产生的原因。而在油价大跌的形势下,为了降低成本、提高竞争力,煤化工产业必须学会精打细算,将节能节水提到议事日程上来。如果我国煤化工产业仍然满足于打通流程、长周期运行、能够盈利的示范项目投产的初级阶段的要求,固步自封,徘徊不前,那就会丧失良机,使负面因素持续上升,让产业走向低谷。
对我国煤制天然气产业的发展现状、产业政策与应用特点进行了分析,指出国家对煤制天然气产业"目标明确、示范先行、规范发展、有序推进"从思路没有变化,设定了环保、资源等前置条件,强调了升级示范和总量控制.煤制天然气的组成与传统天然气有一定的区别,导致煤制天然气产品利用既要满足《天然气利用政策(2012)》的要求,同时又受其本身特点限制.
煤制天然气是煤炭清洁利用的有效途径,甲烷化技术则是煤制天然气的关键核心技术.本文简要论述了甲烷化技术的反应机理和研究现状、重点分分析了以德国鲁奇公司、英国Davy公司、丹麦托普索公司为代表的国外甲烷化技术及工业化应用现状,对比了国内的甲烷化技术发展现状,最后建议加快发展具有自主知识产权的甲烷化工艺技术、设备和高温耐硫催化剂,以维护我国的能源安全.
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