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1)  ammonia turbine
氨气轮机
2)  gas turbine
燃气轮机
1.
Investigation on adjusting frequency and relieving vibration of a gas turbine by flexible support and PSFD;
燃气轮机用弹支多孔油膜阻尼器调频减振的研究
2.
Development of water-based cleaning agent for gas turbine;
燃气轮机水基清洗剂的研制
3.
Experiment & Calculation on Acoustic Performances of inlet Muffler & Bending of Gas Turbine;
燃气轮机进气消声器和进气弯道声学性能实验与计算
3)  flue gas expander
烟气轮机
1.
Analysis of stress and life of rotor disk of FCC flue gas expander
催化裂化装置烟气轮机轮盘应力与寿命分析
2.
The causes of insufficient power output of flue gas expander for a 10 000 BPD FCCU in Zhan- jiang Dongxing Refining & Chemical Co.
5 Mt/a催化裂化装置烟气轮机做功不足进行了分析,找出了烟气轮机做功不足的原因,提出了改造对策,改造后达到了预期效果。
3.
The problems in YL-14000A flue gas expander operation and revamping are described.
介绍了YL-14000A型烟气轮机运行中出现的问题,分析了烟气轮机振动的原因及技术改造情况。
4)  flue gas turbine
烟气轮机
1.
Application of a New Technique in the Development of 30MW Grade Flue Gas Turbines;
新技术在30MW级烟气轮机研制中的应用
2.
Comment on methods of stress analysis and life evaluation for flue gas turbine blades;
烟气轮机叶片应力分析与寿命评估方法评述
3.
Cause Analysis of the Destruction of the Dynamic Balance of Flue Gas Turbines in Operation and Maintenance Methods;
烟气轮机运行中动平衡破坏的原因分析及维护措施
5)  fume turbine
烟气轮机
1.
The possibility of on line easing a fume turbine's undue vibration,by means of mounting an active balancing device on its rotor,has been explored.
研究在烟气轮机转子上装一套主动平衡装置在线解决其振动过大的问题。
2.
The fume turbine in an ARGG plant of an oil refinery had a low power recovery after putting into operation.
某炼油厂一套ARGG装置烟气轮机运行后,回收功率较低。
6)  gas turbine
烟气轮机
1.
The contacting trace, microstructure and stress state of fractured gas turbine tenon were analyzed.
对某烟气轮机的动叶片榫齿接触痕迹特征、组织和受力进行综合分析。
2.
Petrochemical gas turbine system is an important energy-saving equipment.
烟气轮机是石化系统重要的节能设备,它的正常运行与否直接关系到炼油厂的经济效益,转子不平衡是烟气轮机最常见故障之一,对正常生产安全造成极大危害。
3.
The blade of a gas turbine fractured and the unit stopped unnaturally in a refinery.
某炼化厂烟气轮机一动叶片断裂引起停机事故。
补充资料:氨气

    氨化学式NH3,分子量17.03。分子中氮原子是以不等性sp3杂化的。在四个杂化轨道中有三个轨道和三个氢原子结合形成三个σ键,另一个轨道为不成键的孤电子对占有。由于孤电子对对成键电子对的排斥,N-H键间的夹角为106.6°,因此氨分子结构是三角锥形,氮原子位于锥顶,三个氢原子位于锥足,又因这一对孤电子对电子云较多地分布在氮原子的上部,因此使氨分子有很大的极性,同时表现出很强的加合性。氨分子的结构特点决定了氨分子的特性。液态和固态氨的分子间存在着氢键。氨是无色有强刺激性气味的气体。密度0.7710克/升(标准状况),熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,临界温度132.9℃,临界压力11342.3kPa(112.3大气压)。氨在常温下很容易加压成为无色液体,也易凝固为雪状固体。极易溶于水,在标准状况下1体积水可溶解1200体积氨,在20℃时,1体积水可溶解700体积氨。溶液显碱性。易溶于乙醇和乙醚。液氨是良好的极性溶剂。液氨有微弱的电离作用。
    液氨能溶解碱金属,生成深蓝色溶液,很浓的碱金属氨溶液是强还原剂。氨通常很稳定。高温时可分解为氢气和氮气。有还原性,在纯氧气中燃烧显黄色火焰,生成氮气和水。在铂催化作用下,加热时会被氧化生成一氧化氮。通过加热的氧化铜时,可夺取其中氧。在常温下,氨在水溶液中能被许多强氧化剂(Cl2、H2O2、KMnO4、NaClO等)氧化,如:3Cl2+3NH3=N2+6NH4Cl,氨分子可发生取代反应,氨分子中的氢原子可被其它原子或原子团取代,生成氨基-NH2,亚氨基=NH和N≡的一系列氨的衍生物。取代反应的另一种形式是氨以氨基或亚氨基取代其它化合物中的原子或基团,如:
   HgCl2+2NH3=Hg(NH2)Cl↓(氨基氯化汞)+NH4Cl
    氨还能进行加合反应,氨分子中氮原子上的孤电子对能跟其它离子或分子形成共价配位键;氨跟酸反应,生成铵盐,氨跟许多金属离子(Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等)及BF3分子形成氨络离子和络合物:[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、[Cr(NH3)6]3+、BF3·NH3。氨有广泛用途,可用于制液氨、氨水、硝酸、尿素、铵盐、塑料、染料、及医药等。氨水和铵盐可作化肥、无水氨可作致冷剂。实验室用铵盐跟熟石灰混和共热制得。工业上用氢氮混合气体在加热、加压、催化剂作用下合成。

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参考词条