工艺控制指标

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加气砌块工艺标准控制

加气砌块工艺标准控制

加气砌块的工艺控制一、原材料处理原材料处理一是料浆制备,一是石灰磨细。

料浆制备的控制指标有两个,即料浆比重和物料细度,料浆比重受硅质材料的不同及生产成品容重级别的不同也不完全一致。

生产600级加气砌块时砂的料浆可控制在1.60一1.75kg/cm3,用尾矿生产加气砌块时料浆比重应控制在1.50一1.65kg/cm3,比重大小的控制还要考虑到是否掺加了废浆,废浆的掺量一般不超过10%。

掺加废浆后,料浆的悬浮性比较好,浇注稳定,掺量过多,会阻碍发气,蒸压养护时透气性差,易出现爆裂。

掺加废浆后的比重控制要略有降低,否则料浆的粘性太大,流动度小。

料浆的细度也是很重要的指标,粗时浆的粘度小,稠化慢,坯体发育时易泌水,切割后外观粗糙,制品上下容重差大,强度低;过细时动力消耗大,磨机台时产量低,制品强度略有提高,料浆稠化快,制品的透气性差,坏体发育时,发气受阻,容易出现欠高、揭顶、水平断裂,蒸压养护时制品易爆裂,产品的收缩值大。

比较适宜的细度可控制在80微之米方孔筛筛余量在12—16%(45微之米方孔筛筛余量在28—33%)之间,此时对强度影响不大,浇注也比较稳定。

料浆的比重、细度有时还需要结合石灰的特性、铝浆的发气速度来控制,比如快速灰,料浆的比重可小一点,细度取粗值;铝浆的发气速度快,料浆的比重可大一些,细度取小值。

石灰磨细后的细度一般应控制在80微之米方孔筛筛余量在8—15%之间,快灰可粗点,慢灰应细点。

适量掺加石膏可保证浇注的稳定性,提高制品的强度,减少砌块收缩并能抑制石灰的消解。

石膏的掺加比例一般为石灰、石膏总用量的10%左右。

掺量太大时会导致料浆不稠化,有时冒泡、收缩下沉严重。

二、配料、浇注、静停在水泥和石灰共同作钙质材料的加气混凝土砌块生产工艺中,水泥的主要作用是保证浇注的稳定性,加速坯体硬化,改善坯体性能和制品材性,对制品的强度影响不大。

水泥用量对发气没有明显影响,与石灰相比,稠化慢,硬化快,在总胶结料料不变情况下,提高水泥掺量可提高制品的抗碳化能力,减小收缩值,但如果水泥掺量太高,石灰掺量低,坯体后期温度低,静停时间长,容易出现坯体中间硬周边软;反之,稠化快,热膨胀值大,冒泡严重收缩下沉大。

温控仪工艺技术指标要求

温控仪工艺技术指标要求

温控仪工艺技术指标要求温控仪是一种用于控制温度变化的设备,其技术指标要求涵盖了多个方面,以确保其在实际应用中能够稳定、精确地控制温度。

以下是一些常见的温控仪工艺技术指标要求。

1. 控制精度:温控仪的最基本要求是能够实现精确的温度控制。

其控制精度通常以温度偏差来衡量,即由设定温度与实际温度之间的差值。

一般来说,温控仪的控制精度应在±1°C以内。

2. 响应时间:即温控仪从检测到温度变化到采取相应措施的时间。

响应时间应尽可能短,以确保温度在变化时能够及时控制。

3. 稳定性:温控仪在长时间运行过程中的稳定性是另一个重要指标。

它衡量了温控仪在各种环境条件下的稳定性能。

通常稳定性要求为温度误差在一定时间范围内保持不变。

4. 可靠性:温控仪在各种复杂环境下能够稳定运行的能力。

它包括了温控仪的抗干扰能力、抗电磁辐射能力、抗振动能力等等。

5. 工作温度范围:温控仪应能够适应不同工艺的温度要求,因此其工作温度范围应尽可能广泛,覆盖从低温到高温的各种场景。

6. 输入输出接口:温控仪通常需要与其他设备进行数据交换或控制,因此需要具备多种输入输出接口。

常见的输入接口包括模拟输入接口(如热电偶、热敏电阻等)和数字输入接口(如RS485、MODBUS等);输出接口主要有继电器、电压信号输出等。

7. 人机界面:温控仪应具备方便易用的人机界面,便于用户进行设置和操作。

常见的人机界面包括显示屏、按键和触摸屏等。

8. 报警功能:温控仪应具备报警功能,当温度超出设定范围时能够及时报警。

报警方式可以通过声音、指示灯、短信或网络通知等方式实现。

9. 数据记录与导出:温控仪应具备数据记录和导出功能,能够记录温度变化过程,并能够导出这些数据供后续分析使用。

10. 安全性:温控仪应具备安全保护功能,能够对异常情况进行监测和处理,以防止温度过高或过低导致的安全事故。

以上是温控仪工艺技术指标要求的一些常见内容。

对于不同的应用场景和需求,要根据实际情况来确定温控仪的具体要求。

合成氨工艺指标

合成氨工艺指标

4.工艺控制指标(1)脱硫工序铁锰脱硫出口: S≤5ppm 氧化锌出口硫含量:≤0.1ppm加氢量: 2~5% 进口温度TIC-111: 380±5℃氧化锌出口温度:≤360℃进脱硫系统压力:≤4.1 MPa(2)转化工序水碳比: 3.2~3.5 一段炉出口甲烷:≤12.84%一段炉进口压力:≤3.82 MPa 燃料气压力PI-811:≤0.35 MPa对流段出口烟压:-2000 Pa 排烟温度:≤170℃炉膛负压:-100 Pa 混合气盘管出口温度:≤610℃工艺空气盘管温度:≤615℃过热蒸汽盘管NO.3:≤360℃原料天然气盘管NO.4:≤400℃原料天然气盘管NO.7:≤295℃燃料天然气预热盘管:≤200℃一段炉出口温度:≤801℃一段炉阻力:≤0.35 MPa 二段炉阻力:≤92 KPa二段炉出口温度:≤997℃二段炉水夹套温度:≤100℃二段炉出口甲烷:≤0.5% 中压汽包蒸汽压力:≤4.2 MPa脱氧槽液位:80%以上脱氧槽压力:≤20KPa中压汽包液位:1/3~2/3 锅炉给水PH值: 8.8~9.3 含量:≤0.007ppm 二段炉出口甲烷≤ 0.5%锅炉给水O2(3)变换工序高变进口温度: TIC-157 370±5℃高变出口温度:≤436℃高变出口CO:≤3 % 高变汽包液位: 1/3~2/3 高变汽包蒸汽压力:≤2.5 MPa 低变进口温度TIC-220 :200±5℃低变出口温度:≤228℃低变出口CO:≤0.3 %(4)脱碳工序(碳酸钾溶液)吸收嗒入气温度: 81℃±5℃吸收塔出气温度: 70℃±5℃吸收塔进贫液温度:70℃±5℃吸收塔进半贫液温度: 112℃±5℃再生气温度:<40℃再生塔出口贫液温度: 120℃±5℃吸收塔压差:<45KPa 再生塔压差:<20KPa再生塔出再生气压力:<75KPa 低变废锅蒸汽压力: 0.40~0.50MPa 吸收塔出二氧化碳含量:≤0.1% 再生气纯度:≥98.5 %汽提塔出口水中电导率:≤10μs/cm吸收塔液位: 1/2~2/3 闪蒸槽液位: 1/2~2/3低水分液位: 1/3~2/3 低变废锅液位: 1/3~2/3净水分液位: 1/3~2/3 铁离子含量:<100ppm汽提塔液位: 1/2~2/3 再生塔上部液位:≥30 %再生塔中部液位: 1/3~2/3 再生塔下部液位: 1/2~2/3贫液流量:≤ 96 t / h 半贫液流量:≤ 778 t / h总碱度: 25~30% 贫液再生度: 1.15~1.25半贫液再生度: 1.35~1.45 DEA : 2~3%)V5+/V4+:≥0.5 总矾: 0.7~1.0%(以KVO3(5)甲烷化工序甲烷化进口温度: 310℃±5℃甲烷化床层温度:≤350℃甲水分出口温度:<40℃甲烷化出口CO+CO:≤10ppm2甲水分液位:≤10 %。

合成氨工艺指标[修改版]

合成氨工艺指标[修改版]

第一篇:合成氨工艺指标4.工艺控制指标(1)脱硫工序铁锰脱硫出口:S≤5ppm 氧化锌出口硫含量:≤0.1ppm 加氢量:2~5% 进口温度TIC-111:380±5℃氧化锌出口温度:≤360℃进脱硫系统压力:≤4.1 MPa (2)转化工序水碳比:3.2~3.5 一段炉进口压力:≤3.82 MPa 对流段出口烟压:-2000 Pa 炉膛负压:-100 Pa 工艺空气盘管温度:≤615℃原料天然气盘管NO.4:≤400℃燃料天然气预热盘管:≤200℃一段炉阻力:≤0.35 MPa 二段炉出口温度:≤997℃二段炉出口甲烷:≤0.5% 脱氧槽液位:80%以上中压汽包液位:1/3~2/3 锅炉给水O2含量:≤0.007ppm (3)变换工序高变进口温度:TIC-157 370±5℃高变出口CO:≤3 % 高变汽包蒸汽压力:≤2.5 MPa 低变出口温度:≤228℃(4)脱碳工序(碳酸钾溶液)吸收嗒入气温度:81℃±5℃吸收塔进贫液温度:70℃±5℃再生气温度:<40℃吸收塔压差:<45KPa 一段炉出口甲烷:≤12.84% 燃料气压力PI-811:≤0.35 MPa 排烟温度:≤170℃混合气盘管出口温度:≤610℃过热蒸汽盘管NO.3:≤360℃原料天然气盘管NO.7:≤295℃一段炉出口温度:≤801℃二段炉阻力:≤92 KPa 二段炉水夹套温度:≤100℃中压汽包蒸汽压力:≤4.2 MPa 脱氧槽压力:≤20KPa锅炉给水PH值:8.8~9.3 二段炉出口甲烷≤0.5% 高变出口温度:≤436℃高变汽包液位:1/3~2/3 低变进口温度TIC-220 :200±5℃低变出口CO:≤0.3 % 吸收塔出气温度:70℃±5℃吸收塔进半贫液温度:112℃±5℃再生塔出口贫液温度:120℃±5℃再生塔压差:<20KPa再生塔出再生气压力:<75KPa 低变废锅蒸汽压力:0.40~0.50MPa 吸收塔出二氧化碳含量:≤0.1% 再生气纯度:≥98.5 % 汽提塔出口水中电导率:≤10μs/cm 吸收塔液位:1/2~2/3 闪蒸槽液位:1/2~2/3 低水分液位:1/3~2/3 低变废锅液位:1/3~2/3 净水分液位:1/3~2/3 铁离子含量:<100ppm 汽提塔液位:1/2~2/3 再生塔中部液位:1/3~2/3 贫液流量:≤96 t / h 总碱度:25~30% 半贫液再生度:1.35~1.45 DEA V5+/V4+:≥0.5 甲烷化工序甲烷化进口温度:310℃±5℃甲水分出口温度:<40℃甲水分液位:≤10 %再生塔上部液位:≥30 % 再生塔下部液位:1/2~2/3 半贫液流量:≤778 t / h 贫液再生度:1.15~1.25 :2~3% 总矾:0.7~1.0%(以KVO3) 甲烷化床层温度:≤350℃甲烷化出口CO+CO2:≤10ppm (5)第二篇:合成氨工艺合成氨工艺陈昶君化九三20090118921.合成氨生产工艺流程图(1)煤为源头工艺路线:以无烟煤为原料生成合成氨常见过程是:造气->半水煤气脱硫->压缩机1,2工段->变换->变换气脱硫->压缩机3段->脱硫->压缩机4,5工段->铜洗->压缩机6段->氨合成->产品NH3造气过程为以煤为原料,用间歇式固定层常压气化法,反应方程为煤+氧气→二氧化碳二氧化碳+煤→一氧化碳煤+水蒸气→一氧化碳+氢气(2)天然气为源头采用天然气、焦化千气力原料的合成氨生产工艺流程包括:脱硫、转化、变换、脱碳、甲烷化、氨的合成、吸收制冷及输入氨库和氨吸收八个工序(一)脱琉原料气进入后,首先进入三段脱硫塔.第一、二段分别采用5—6%Na0H和10。

化工生产安全的工艺指标

化工生产安全的工艺指标

化工生产安全的工艺指标
化工生产安全的工艺指标是指在化工生产过程中,用于评估和监测生产安全状况的关键指标。

以下是一些常见的化工生产安全的工艺指标:
1. 生产事故率:生产过程中发生的事故数量与总生产次数或时间的比率。

表示了生产过程中事故发生的频率和严重程度。

2. 各类事故伤害指标:包括伤亡人数、财产损失等指标,用于评估事故对人员和财产造成的影响。

3. 可燃物和有毒物质泄漏率:指示化工装置中有害物质泄漏的频率和规模。

这些物质的泄漏可能导致火灾、爆炸和人员中毒。

4. 环境污染指数:衡量化工生产过程中对环境造成的污染程度的指标。

可以包括大气污染、水源污染和土壤污染等方面。

5. 设备可靠性指标:用于评估化工生产设备的可靠性和运行状态,包括设备的故障率、平均修复时间等指标。

6. 安全工艺控制参数:用于监测和控制化工生产过程中的安全控制参数,如温度、压力、液位、流量等参数。

正确控制这些参数可以减少事故的发生。

7. 废物处理和废气排放指标:用于评估废物和废气处理设施的运行效果,确保废物安全处理,减少对环境的污染。

这些工艺指标可以通过监测和统计化工生产过程的数据来获得,并用于评估化工生产安全的状况和制定相应的改进措施。

AO工艺主要参数指标的控制

AO工艺主要参数指标的控制

A/O工艺主要参数指标的控制!污水处理的运行需要众多控制参数的合理调控,只有这样,才能保证处理工艺的正常、高效运行。

本文详细介绍A/O(脱氮)工艺主要参数指标的控制!1、pH值一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6~9,超出范围需进行投加化学调和剂调整;pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体现为混凝絮体粗大,出水浑浊,活性污泥解体,原生动物死亡。

对于生活污水,pH值一般符合要求,不需人为调控。

2、B/CB/C即系统进水的可生化性,数值上为同一样品的BOD5与COD的比值。

对于二级污水处理厂,B/C表征污水成分是否满足生物处理的要求。

对于活性污泥系统,一般认为B/C≥0.3,为可生化性良好,生物处理发挥作用。

而可生化性<0.3时,污水中有机物含量不足,无法满足生物处理中微生物生长的需要,生物处理效率低下,此时,调控方法是向污水中投加有机营养源。

3、水力停留时间HRTHRT即平均水力停留时间,指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间,为反应器有效容积与进水量的比值。

对于生物处理,HRT要符合相应工艺要求,否则水力停留时间不足,生化反应不完全,处理程度较弱;水力停留时间过长则会导致系统污泥老化。

表1 不同污水处理工艺HRT当处理效果不佳时,可参照设计值进行HRT的校核,校核水力停留时间时,水量应该算上污泥回流量与内回流量等。

若HRT过小,应缓慢减小污水量,过大则缓慢加大污水量。

注意,污水量的增减都应缓慢变动,否则造成系统的冲击负荷;由于污水处理任务艰巨,不要轻易减小进厂污水量,而是在回流量上做出调整。

4、污泥浓度MLSS及MLVSSMLSS为活性污泥浓度,MLVSS为挥发性活性污泥浓度,一般占MLSS 的55%~75%,可以概指为污泥中的有机成分。

它们是计量曝气池中活性污泥数量多少的指标。

活性污泥浓度表征生物池中微生物生长平衡情况,活性污泥控制在多少,主要是根据食微比进行核算,一般控制在2000~4000mg/L。

工艺指标记录的内容主要有

工艺指标记录的内容主要有

工艺指标记录的内容主要有
工艺指标是指在完成某项工作的工艺的一系列基础数据或者指标,也就是说这些基础参数构成了工艺操作或者设计的内容。

工艺指标记录的内容主要有:
1、原材料及辅助材料的牌号、规格、主要技术指标(外观、尺寸、机械性能、电气性能等)。

2、工装模具配备选用情况:所使用的模具情况
3、加工工艺技术参数,如:生产开机的温度设置、速度设定、厚度尺寸/结构尺寸、材料牌号及其尺寸选择、工艺控制指标及参数(例如平均厚度、最薄厚度、偏心度、椭圆度f值等)、过程检验项目及检验参数、常见不合格的原因及其预防措施等。

4、特性指标的控制情况,例如老化试验、热延伸热收缩指标、热失重指标、偏心度、耐压试验、局部放电等指标控制数据。

工艺指标操作管理制度

工艺指标操作管理制度

工艺指标操作管理制度一、前言工艺指标是评价企业生产能力和产品质量的重要指标之一。

为确保工艺指标能够正常稳定运行,提高生产效率和产品质量,制定一份科学、合理、有效的工艺指标操作管理制度至关重要。

二、制定目的本制度的主要制定目的是规范工艺指标的使用和管理,确保生产过程中工艺指标的准确性、可靠性和稳定性;同时,保证产品质量和生产效率的提高。

三、适用范围本制度适用于本企业所有生产车间和实验室,所有生产操作人员和实验室人员必须遵守该制度。

四、制度内容(一)工艺指标的分类和定义1. 工艺参数指标:如温度、压力、流量、浓度、PH值等。

2. 质量指标:如含量、纯度、密度、粒径等。

3. 工艺行为指标:如反应时间、转速、搅拌力等。

4. 其他指标:如某些特殊功能指标。

(二)工艺指标的管理1. 工艺指标的测量应由专门负责该项工作的人员进行,确保其准确性和可靠性。

2. 工艺指标的控制极限应根据产品质量要求和工艺特点来制定,设定合理的控制范围和报警值。

超出控制范围或报警值时,应及时采取措施进行调整。

3. 工艺指标的变化必须记录,并进行分析、评价和纠正。

4. 工艺指标的异常情况必须及时处理,紧急处理时应有应急措施和应急预案。

(三)工艺指标的监测1. 工艺指标的监测应该是实时的,采用计算机自动监测和报警系统,并设有人工检查和校对机制。

2. 工艺指标的监测应该包括原料、中间产品、成品和废料等所有物料的监测,并进行合理的统计和分析。

3. 按照生产要求,不定期地对工艺指标进行复核和确认。

(四)工艺指标的报告和评估1. 每日、每班应该定期报告工艺指标的情况和异常情况,以及处理情况和措施。

2. 工艺指标的评估应该按照特定的指标体系进行,以确定工艺指标的稳定性和准确性。

五、制度执行1. 工艺指标的操作管理制度应当与《生产操作规程》等其他制度相协调,协同配合执行。

2. 对于不遵守工艺指标操作管理制度的相关责任人,应依据公司规定对其进行严肃处理。

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工艺控制指标
工艺控制指标是指在生产过程中,用来衡量和评估工艺的质量和稳定性的指标。

它们能够帮助企业实现高质量的产品生产,提高生产效率,降低生产成本,并满足客户的需求和期望。

本文将介绍几个常见的工艺控制指标,包括生产周期、良品率、故障率和能耗等,并探讨如何通过优化这些指标来改善工艺过程。

一、生产周期
生产周期是衡量生产效率和生产能力的重要指标之一。

它是指从生产开始到完成一个产品所需的时间。

缩短生产周期可以提高生产效率,增加产量,减少库存和满足客户的紧急需求。

为了缩短生产周期,企业可以采取以下措施:
1.优化生产流程,减少非价值增加的环节和等待时间。

2.引入先进的生产设备和技术,提高生产效率。

3.加强供应链管理,及时供应原材料和零部件,避免生产中断。

二、良品率
良品率是指在生产过程中合格产品的比例。

它是衡量工艺稳定性和产品质量的重要指标。

高良品率可以降低不合格品数量和成本,并提高客户满意度。

为了提高良品率,企业可以采取以下措施:
1.建立完善的质量管理体系,包括检验、测试和反馈机制。

2.加强员工培训,提高操作技能和质量意识。

3.优化生产工艺,减少工艺变异和不稳定因素的影响。

三、故障率
故障率是指设备在一定时间内出现故障的频率。

它可以反映设备的可靠性和稳定性。

低故障率可以提高设备的运行效率,减少停机时间和维修成本。

为了降低故障率,企业可以采取以下措施:
1.定期进行设备维护和保养,及时发现和修复潜在故障。

2.建立设备管理系统,监控设备运行状态和预测故障。

3.提高设备的质量和可靠性,选择合适的设备供应商和配件。

四、能耗
能耗是指生产过程中消耗的能源量。

高能耗会增加生产成本,同时也对环境造成不利影响。

为了降低能耗,企业可以采取以下措施:
1.优化生产工艺,减少能源浪费和能源损失。

2.引入节能设备和技术,提高能源利用效率。

3.加强能源管理,制定能源消耗指标和节能计划。

通过优化生产周期、良品率、故障率和能耗等工艺控制指标,企业可以实现高效、稳定和可持续的生产过程。

这些指标不仅可以提高产品质量和客户满意度,还可以降低生产成本和环境压力。

因此,企业应该重视工艺控制指标的管理和优化,并不断改进工艺过程,以适应市场的需求和变化。

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