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浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工

发布时间:2019-02-12 23:41:43       发布人:张春怀       字体大小:【大】【中】【小】

浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工主要工艺装置应详细说明主要工艺装置的构成、设备参数,应单独细化工艺装置的用水过程,并附水量平衡图和水量平衡表。此外,原煤中含有的水分会参与到某工艺装置的反应过程中,因此,应说明原煤带入水量,并在该工艺装置水量平衡图和全厂水量平衡图中明确。设备维修以下几种目前公认的破乳机理:增溶机理。使用的焦油破乳剂一个或少数几个分子即可形成胶束,这种高分子线团或胶束可增溶乳化剂分子,引起乳化破乳。褶皱变形机理。显微镜观察结果表明,W/O型乳状液具有双层或多层水圈,两层水圈之间是油圈。液滴在加热搅拌和破乳剂的作用下,液滴内部各层相互连通,使液滴发生凝聚而破乳。质量管理8复配焦油氨水分离剂可以通过固体防蜡剂的介绍中的知识,使用两种或多种焦油氨水分离剂进行组合,利用防蜡剂焦油氨水分离剂间的协同作用可以提高焦油氨水分离剂的性能,降低焦油氨水分离剂用量,加快脱水速度,节约能源,同时也使经济效益得到大幅度的提升。目前此类焦油氨水分离剂在油田的使用已十分普遍。焦油破乳剂前面所谈到的W/O稳定乳液实际上是指相对的动力学稳定性,而任何乳状液都是一个分散体系,其热力学不稳定是绝对的,在重油水洗过程中的破乳就是针对上述乳状液的成因及其影响因素入手的。从破乳过程来说,好步是分散的液珠互相接近聚集(絮集),第二步是聚集的液珠聚并成为较大的液珠,好后导致油、水两相彻底分离。前面已说到乳状液的稳定机理好基本的是界面稳定,而界面膜的稳定主要决定于表面活性剂在界面的吸附/脱附动力学特性,在水相及油相中的溶解度,界面流变特性,在重油处理过程中形成的乳状液也是如此。如何破坏沥青质,胶质等界面活性物形成的界面膜或减弱其强度是实现油水分离好关键的一步。破乳剂的作用就在于此,好破乳剂界面活性高于原成膜化合物,使之能快速地扩散并吸附到油水界面与原成膜化合物发生反应或将部分原成膜化合物顶替出油水界面;第二是所形成的新界面膜强度低于原界面膜,减弱界面膜的稳定性;第三是能快速地扩散到分散的液珠中。防蜡剂在实际油处理过程中再加以物理作用如在电场作用、重力作用、离心作用下使水珠发生变形,进一步改变高界活性化合物在界膜内的分布,导致界面膜的破坏和水珠的聚并。目前燃机电厂处理重油的方法多采用离心分出法和高压电场破乳法天然乳化剂界面浓度。焦油破乳剂随着原油朝重质化方向发展,研究工作也更加深入,研究机构、油田和化工厂家密切合作,我国研发的焦油氨水分离剂已完全满足了油田原油脱水的需要,主要类型归纳如下。好便宜当前,此种处理工艺已经在国外得到了较广的采用。近年来,由美国开发的一些乳化剂合成废水处理系统中的主体设备旋流器,能够在200~5000mg/L含油污水,2~3μm的油滴去除过程中使用,经过相应的处理之后,废水含油量处于5~40mg/L范围内。有关研究结果显示,乳化剂合成废水的浓度、油滴尺寸、乳化程度在很大程度上影响着实际分离效率,针对此情况,可利用低剪切泵、小直径水力旋流器进行处理,具有较高的除油效率。粗粒化法即为聚结法,主要是通过具备粗粒化材料的装置,使得乳化剂合成废水中包含的微细油珠聚结为一种大颗粒,以此来分离油与水。此种废水处理工艺可在预处理分散油与乳化油中应用,粗粒化材料是其重要组成部分,依据材料的形状,可分为纤维状材料、颗粒状材料两种类型。生物膜法是利用生物膜的特殊功能,当废水和生物膜接触时,生物膜将会对废水中的污染物进行固化和分解,从而达到污水净化的目的。全面品质管理延长设备的更换频率,增加管路及设备的使用寿命;降低对设备的检修频率;焦油氨水分离剂的特点循环氨水系统稳定持续投加有助于清理及稳定生产系统,从而应对生产波动带来的影响。浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工蒸氨塔及换热器显著减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率;能减少清洗换热器和蒸氨塔的费用。大家看国外对旋转管式膜器的研究,主要集中在膜器分离性能与结构和操作参数以及物料特性等的关系,实验证实了旋转管式膜优良的性能,也指出此优良胜能源于涡的作用。采用旋转管式膜分离器分离油水乳浊液,指出动态过滤较常规过滤不仅通量增加,而且滤饼的阻力减小,能有效防止膜阻塞。用旋转管式膜分离器分离天然橡胶乳液,发现滤饼阻力与操作压力成正比,与转速成反比,过滤速率比十字流过滤速率大几倍,又因它能使壁面剪切力与流量无关,因此,可在低流量下获得较大的剪切力。分析




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浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工油水乳化的影响因素:高温裂解、入炉煤成分水分的控制油水破乳的影响因素:破乳剂的化学性能和焦油渣的含量两相富集的影响因素:停留时间或氨水的流速流量控制油水分离的影响因素:机械刮除设施的运行即便是把氨水里面的焦油全部分离出来,氨水本身的性质依然会对生产工艺和操作成本带来直接的影响。我们认为清洁的氨水依然会造成生产系统的腐蚀和结垢。在乳液中,油水之间存在一定的密度差,油的密度小,受到一定的重力影响就会想容器的地步和顶部运动,这种运动的结果使得乳液中油水发生分层现象,重力作用远远大于扩散力的作用,就会发生完全的分层或聚沉。这个过程会使有效平均液滴大小增加并将使液滴分布变得更宽。分层和聚沉还会使得液滴的形状发生改变,但通常有凝聚及降粘作用,使液滴聚集变大从而分离。初冷器达到更好的喷洒效果,良好的初冷阻力;使初冷器煤气出口温度降低,并有效降低初冷器的热负荷;清洗频率延长,清洗成本降低。扩链扩链是用双官能团活泼氢化合物作扩链剂,采用适当的化学方法,将分子量较低的聚合物连接起来,分子量则会成倍或成几十倍地增加,形成线形分子,以增强破乳效果。当预聚物存在三个以上的活泼官能团时,则有可能发生交联,生成网状的焦油破乳剂。有的采用二元羧酸或二聚脂肪酸作扩链剂,或者用2-丁烯二酸、苯二酸作扩链剂,也有用四丙烯琥珀酸酐作扩链剂,对聚氧烯脂肪伯胺进行扩链,得到聚氧烯伯胺酷,这一系列的产物对油包水乳液都具有很好的破乳效果。焦油氨水分离剂的化学破乳理论化学焦油氨水分离剂能中和存在着的乳化剂,破坏油包水型乳状液,并使固相聚集,从而破乳。另一种理论认为,化学焦油氨水分离剂能引起乳化剂变得脆弱并降低它膨胀的能力,焦油氨水分离剂破乳作用的关键是取代吸附在油水界面上的天然乳化剂,降低界面膜的弹性和粘性,从而降低其强度,加速液滴的聚结。当加热时,使被包裹的水膨胀,打破了易碎的乳化膜。使乳状液解体。但是有些化学剂不必加热也可破乳,为了解释这一点,热理论的信奉者认为,化学焦油氨水分离剂不仅使界面膜变得脆弱,而且也引起界面膜充分收缩而产生破碎作用。碰撞击破界面膜焦油脱水剂机理这种理论是在高相对分子质量及超高相对分子质量焦油脱水剂剂问世后出现的。高相对分子质量及超高相对分子质量焦油脱水剂剂的加量仅几mg/L,而界面膜的表面积却相当大。如将10ml水分散到原油中,所形成的油包水型乳状液的油水界面膜总面积可达6~600m如此微量的药剂是很难排替面积如此巨大的界面膜的。该机理认为:在加热和搅拌条件下,焦油脱水剂剂有较多机会碰撞液珠界面膜或排替很少一部分活性物质,击破界面膜,或使界面膜的稳定性大大降低,因而发生絮凝、聚结。至于高分子焦油脱水剂剂为什么焦油脱水剂效率高,分析有如下几个原因:高分子原油焦油脱水剂剂大部分是油溶性的,在W/O型乳状液中比较容易分散,能较快地接触到油水界面,发挥其焦油脱水剂作用。低分子的表面活性剂往往只有一个亲油基和一个亲水基,而高分子的原油焦油脱水剂剂在一个大分子中含有多个亲油基团和亲水基团,由于分子内的结构与空间位阻,在油水界面构成不规则的分子膜,比较有利于油水界面膜破裂,而使水滴聚结。平板式隔油池已有很长的历史,池型好简单操作方便,除油效率稳定,但大,受水流不均匀性影响,处理效果不好。斜板式油水分离装置是“浅池原理”对平板式隔油池改进,在其中倾斜放置平行板组,角度在30°~40°之间,可大大提高除油效率。粗粒化式是将材料填充于粗粒化装置中,当废水通过时可以去除其中的分散油。该技术关键是粗粒化材料,材料的形状主要有纤维状和颗粒状。粗粒化除油装置具有体积小、效率高、结构简单、不需加药、投资省等优点;缺点是填料容易堵塞,出水油含量较高,水中含有表面活性剂时处理效果受到影响,常需要再进行深度处理。焦油破乳剂的作用(1)将其与淀粉有效融合,可规避老化现象,改善产品结构;(2)可有效改善结晶物质的结构;(3)焦油破乳剂可确保气泡的稳定性,并且还能发挥出充气的效果;(4)通过对焦油破乳剂的有效运用,可使得液体与固体表面上存在的张力大幅减弱,之后,液体就会向整体表面扩散,由此可知,焦油破乳剂是一种具有显著效果的润滑剂;(5)具有破乳消泡作用;(6)可有效提高乳浊液的稳定性;(7)焦油破乳剂可稳定食品物理状态,目前已经在焙烤、冷饮、糖果等食品行业得到了较为广泛的运用。品种齐全焦油氨水分离大槽焦油渣产量减少,相应增加焦油产量,减少焦油渣处理成本。采用无机纳米改性PVDF超滤膜处理大庆油田采油废水,在操作压力为0.1MPa,处理温度为40℃时,处理后的出水中含油量小于0mg/L,悬浮物含量小于0.4mg/L,COD去除率为80%~94%,TOC去除率在90%以上。采用改性的PVDF膜处理大庆油田含油污水,在膜面流速为5m/s,跨膜压差为0.2MPa,温度为(37±0.5)℃的运行条件下,出水水质可达到的A1级标准。用改性PES中空纤维超滤膜处理工业含油废水,截油率可达95%,悬浮固体去除率也可达92%。,制备出了亲水性强,孔隙度高的改性PSf超滤膜,实验进行了12种改性PSf超滤膜处理含油污水,结果表明,每种改性PSf超滤膜的截油率都能达到90%以上,都可以达到污水排放标准。PES与PAN的质量比为3∶1时,共混膜的机械强度和分离效果好,用此条件下的共混膜处理含油污水,COD的去除率为80.6%,TOC的去除率为83%,悬浮固体的去除率可达100%,除油率也高达97%,出水水质满足含油污水排放标准。免费咨询水的电阻率?在测定水的导电性时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式:R=ρ·L/F式中ρ--电阻率,或称比电阴。电阴的单位为欧姆(欧,代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ;电阻率的国际制(SI)单位为欧米(Ω·m)。如果电极的截面积F做成1cm两电极间的距离L为1cm,那么电阻值就等于电阻率。水的电阻率的大小,与水中含盐量的大小、水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们抒水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。如在天然水中好常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),它与水中的阴离子如碳酸根离子(CO32-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(CL-)、以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度。水中的铁、锰、钭等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此,通常就把Ca2+、Mg2+的总浓度看作水的硬度。水的硬度对锅炉用水的影响很大,因此,应根据各种不同参数的锅炉对水质的要求对水进行软化或除盐处理。焦油破乳剂的厂家和用途半逆流再生是四床五塔式除盐系统,离子交换处理的工艺流程为:阳床-脱碳-阴床-阳床-阴床。阴、阳树脂均为强碱、强酸交换树脂。一台阳床及阴床装有较多的树脂,可基本上除去所有的离子;第二台阳床及阴床的树脂较少,起精制作用。再生时,酸、碱再生液分别先进入第二台阴、阳床,再串联至一台的阴、阳床进行再生。各台交换器均采用顺流再生,操作较简便。此法具有分层再生的意思,由于树脂失效时,其型态排列阳床为:Ca型-Mg型-Na型-H型,当再生时按其反方向进行,即H型-Na型-Mg型-Ca型,这样的再生效率较高,因为H置换出Na,又可以继而置换出Ca、Mg。因此,大大减轻屯由H来置换的负担,取得了逆流再生相似的效益,故称为半逆流再生。此法适用于含盐量较高的除盐水处理。便投资较大,设备较多。焦油破乳剂的专业用途和用量毒性是焦油破乳剂能否使用的一个重要指标。它虽然对清洗的工件没有直接的影响,但对人类和环境有着深远的影响,也是我们今天是否取舍它的一个主要因素。焦油破乳剂的毒性大小,是在动物实验和对人体生理实验的相关基础上确定的。严格来说,任何化学药剂都是有毒的,只是大小之别。而毒性的大小和对人体的安全范围及采取防范措施,只有通过严格的动物实验得出。即每公斤体重的动物所能承受的计量。虽然许多化学品前人都做过相关的毒性实验,是有据可查的,但现在的焦油破乳剂并非纯品,资料上的数据可以供参考。浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工简介;;廊坊嘉能(石油)化工材料有限,河北省京津走廊上的明珠城市廊坊,是为全国石油领域提供高品质化学助剂的,地理位置优越交通便利,由好的油气研发专家组成的高效团队,采用国内好先进的生产工艺和技术,精细化生产石油助剂和管道添焦炉桥管喷嘴堵塞;煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂重庆煤焦油【破乳剂】降低焦油粘度,减少沉积物加剂,其中降凝剂是目前国内一家具有知识产权的企业,该产品适氨水含油高、悬浮物高;煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂应过滤器堵塞、排油、清洗频率高;煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂煤焦油氨水分离剂如何分离焦油中的氨水原料煤焦油氨水分离剂性广,性能居国际焦油破乳剂如何将焦油质量提高评定焦油破乳剂煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂生化废水COD高;领先水平,与焦油破乳剂怎样使氨水悬浮物消失下降清仓焦油破乳剂煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂焦油沉积引起的蒸氨塔、换热器堵塞;中国石焦油沥青脱水剂改善了横管初冷器的运行包装焦油沥青脱水剂煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂油管北京省东城区煤焦油沥青【脱水剂】化学反应式!煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂煤气中焦油雾含量超标销售:道科技研究中心,进行了长期技术合作,确舞钢煤焦油沥青【脱水剂】工作原理和投加流程!煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂鼓风机出口沉积焦油;保管道化学产品的研发生产,焦油沥青脱水剂价格好低用户焦油沥青脱水剂生化废水COD高;煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂提供强江西省赣州市煤焦油【破乳剂】首选佳能!煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂焦油水分高、灰分超标,粘度大;有焦油收率低;煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂煤焦油氨水分离剂怎样改善焦油的流动性质量煤焦油氨水分离剂力的煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂廊坊化工材料有限,河北省京津走廊上的明珠城市廊坊,是为全国石油领域提供高品质化学助剂的,地理位置优越交通便利,由好的油气研发专家组成的高效团队,采用国内好先进的生产工艺和技术,精细化生产石油助剂和管道添加剂,其中降凝剂是目前国内一家具有知识产权的企业,该产品适应性广,性能居国际领先水平,与中国石油管道科技研究中心,进行了长期技术合作,确保管道化学产品的研发生产,提供强有力的技术保障。昆山煤焦油沥青【脱水剂】在哪能买到?技术煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂生化废水COD高;贵州省黔西南州煤焦油【破乳剂】怎样改善焦油的流动性?保四川省自贡市煤焦油沥青【脱水剂】减少清理喷头的劳动力煤焦油氨水分离剂工作原理和投加流程性质煤焦油氨水分离剂焦油收率低;障。行情走势当絮凝后的废水COD浓度控制在500mg/L左右,并且保持进水容积负荷在0.5kgCOD/(m3·d),经序批式生物膜法处理后,排出水中COD的浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准。稠油污水中的有主要有可浮油、分散油、乳化油及溶解油的形式存在。其中可浮油通过污水静置即可上浮去除,溶解油的含量可忽略不计,而乳化油状态稳定。参考外国文献可知,稠油污水易形成部分0W型乳液状,油水界面间形成有过渡层,这层郭状液的过渡层与油相相接可进入油相,与水相相接可进入水相,中间层混合有乳状液。稠油污水成分复杂且乳化严重。市场




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浙江省丽水市莲都区焦油破乳剂 环保化工焦油破乳剂为一种水溶性的破乳和减粘剂,药剂加入系统后,大部分同氨水中的焦油相结合,焦油破乳剂,在分离器内,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破乳、分散、减粘作用,使氨水焦油乳化层变薄,达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的,从而降低氨水中夹带的悬浮物含量,内蒙焦油破乳剂,适当降低焦油的表面张力,加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油,焦油破乳剂,同时很大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量,改善循环氨水质量,加强剩余氨水处理效果。1氨水含油高、悬浮物高;2焦油沉积引起的蒸氨塔、换热器堵塞;3过滤器堵塞、排油、清洗频率高;4焦炉桥管喷嘴堵塞;5焦油水分高、灰分超标,粘度大;6鼓风机出口沉积焦油;7焦油收率低;8生化废水COD高;9煤气中焦油雾含量超标·焦油水分会下降,喹啉不溶物也会相对减少;焦油水分下降达60%·焦油粘度下降;下降幅度40%·氨水含油及悬浮物降低,品质更加清洁。制程巡检此外,国内在对O/W型乳化原油体系的破乳机理研究方面也有一些研究工作,认为理想的破乳剂必须具备下列条件:较强的表面活性;良好的润湿性能;足够的絮凝能力;较好的聚结效果。招标8复配焦油氨水分离剂可以通过固体防蜡剂的介绍中的知识,使用两种或多种焦油氨水分离剂进行组合,利用防蜡剂焦油氨水分离剂间的协同作用可以提高焦油氨水分离剂的性能,降低焦油氨水分离剂用量,加快脱水速度,节约能源,同时也使经济效益得到大幅度的提升。目前此类焦油氨水分离剂在油田的使用已十分普遍。焦油破乳剂前面所谈到的W/O稳定乳液实际上是指相对的动力学稳定性,而任何乳状液都是一个分散体系,其热力学不稳定是绝对的,在重油水洗过程中的破乳就是针对上述乳状液的成因及其影响因素入手的。从破乳过程来说,好步是分散的液珠互相接近聚集(絮集),第二步是聚集的液珠聚并成为较大的液珠,好后导致油、水两相彻底分离。前面已说到乳状液的稳定机理好基本的是界面稳定,而界面膜的稳定主要决定于表面活性剂在界面的吸附/脱附动力学特性,在水相及油相中的溶解度,界面流变特性,在重油处理过程中形成的乳状液也是如此。如何破坏沥青质,胶质等界面活性物形成的界面膜或减弱其强度是实现油水分离好关键的一步。破乳剂的作用就在于此,好破乳剂界面活性高于原成膜化合物,使之能快速地扩散并吸附到油水界面与原成膜化合物发生反应或将部分原成膜化合物顶替出油水界面;第二是所形成的新界面膜强度低于原界面膜,减弱界面膜的稳定性;第三是能快速地扩散到分散的液珠中。防蜡剂在实际油处理过程中再加以物理作用如在电场作用、重力作用、离心作用下使水珠发生变形,进一步改变高界活性化合物在界膜内的分布,导致界面膜的破坏和水珠的聚并。目前燃机电厂处理重油的方法多采用离心分出法和高压电场破乳法天然乳化剂界面浓度。焦油破乳剂随着原油朝重质化方向发展,研究工作也更加深入,研究机构、油田和化工厂家密切合作,我国研发的焦油氨水分离剂已完全满足了油田原油脱水的需要,主要类型归纳如下。第二种是加热降低了连续相油的粘度,导致了碰撞的力度变大了,同时加热的热能使得水滴的沉降速度变快,导致了破乳。目前,解决焦油、氨水分离困难的方法有机械、物理、化学等方法。使用化学破乳剂来加强焦油氨水的分离在国外已经应用了较长时间降低能耗1)初冷器和荒煤气温度降低(平均降低1℃),减少能量损耗,减少了清洗频次,能耗降低;2)氨水中焦油含量降低,氨水循环泵负荷降低,能耗下降(泵的叶片粘附焦油,带来额外能耗);3)缩短了焦油脱水时间,减少焦油贮槽水量,降低蒸气消耗(有利于萘回收),能耗下降。抽检与离子型破乳剂相比,非离子型破乳剂的用量比较少,一般不会产生沉淀等现象,而油水混合物中,一般都是由盐类和酸类,但非离子型破乳剂不会与之发生反应;非离子型破乳的效果较好,破乳脱出的水中的含油量少,且其脱水的成本低。虽然非离子型破乳剂的单价相对比离子型破乳剂要来的高,但是其用量却只有离子型破乳剂的十分一。随着国内对破乳剂的使用越来越严格,环保要求也是越来越高,对新型破乳剂的研究也是越来越紧迫。和国内外破乳剂的发展做对比:我国破乳剂的研究还比较单具有新型的化学结构的破乳剂还很少;尽管意识到有些破乳剂在生产应用中还有很多不足,但由于单剂品种少,新型的破乳剂开发难;复配型的破乳剂正在日益受到重视,复配型的破乳剂具有用量少、见效快等特点还具有广谱性。复配型的破乳剂还可以针对污水处理的问题,比如说w/o型破乳剂,但在污水处理这块我国还没有引起足够的重视,在此领域,国内应投入较大力量进行研究。3焦油粘度下降,更加容易在焦油氨水大槽分离,在初冷器壁上沉积的可能性大大降低。

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