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1)  vapor-phase transformation
汽相转化
1.
Using vapor-phase transformation method,binder-flee monoliths of ultrafine ZSM-5 zeolite crystals were prepared by conversion of the preformed bodies of diatomite and silica sol,which mixed with some zeolite seeding directors.
以硅藻土为原料,混合部分硅溶胶与少量晶种导向剂进行成型,然后进行汽相转化,制备了无粘结剂小晶粒ZSM-5沸石。
2)  steam conversion
蒸汽转化
1.
Study on catalyst for energy-saving steam conversion of natural gas;
节能型天然气蒸汽转化催化剂的研究
2.
Macrokinetics of methane-steam conversion by CN-18 catalyst;
气态烃在CN-18催化剂上蒸汽转化宏观动力学
3.
Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3 catalysts with the low Cu content were prepared by the impregnation technology for hydrogen production from methanol steam conversion.
采用浸渍法制备了具有较低铜含量的甲醇水蒸汽转化制氢Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3催化剂,并用X射线衍射(XRD)表征其性能,考察了Zr含量对催化活性的影响,优选出Cu/Zn/Al/Zr物质的量比为1/1/5。
3)  steam reforming
蒸汽转化
1.
A method for determining the ratio of reforming gas to feedstock natural gas in primary steam reforming;
确定一段蒸汽转化转化气量/天然气量比值的方法
2.
Steam/carbon ratio is a controls parameter of hydrogen plant by steam reforming of mixed hydrocarbon feedstocks.
水碳比是烃类蒸汽转化制氢装置的一个控制参数,而本文所提出的水碳反应比则是评价制氢装置运转水平的一个重要参数,在生产实践中,它有多种用途。
3.
The high-temperature natural gas steam reforming catalysts using α-Al_2O_3 roasted in very high temperature as support and rare-earth as modifier are prepared and evaluated.
采用La、Al改性载体和浸渍法制备出了天然气高温蒸汽转化组合催化剂。
4)  gaseous phase oxidation
汽相氧化
1.
A surfactant of petroleum carboxylate can be made from the feed by gaseous phase oxidation, saponification, and adjustment of salinity.
用大庆原油馏分油制备驱油剂石油羧酸盐时,反应器易结焦;采用15#白油为原料制备驱油剂,在氧化反应时不结焦,经汽相氧化、皂化和盐度调解,可制备出与大庆原油产生超低界面张力的表面活性剂,其最佳值可达10-4数量级。
5)  vapor phase nitration
汽相硝化
6)  liquid-vapour phase transition
液-汽相转换
补充资料:抽汽式汽轮机
      由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给用户,即在发电的同时还供热的汽轮机。根据用户需要可以设计成一次调节抽汽式或二次调节抽汽式。
  
  一次调节抽汽式汽轮机  又称单抽汽式汽轮机。由高压部分和低压部分组成,相当于一台背压式汽轮机与一台凝汽式汽轮机的组合。新汽进入高压部分作功,膨胀至一定压力后分为二股,一股抽出供给热用户,一股进入低压部分继续膨胀作功,最后排入凝汽器。抽汽压力设计值根据热用户需要确定,并由调压器控制,以维持抽汽压力稳定。单抽汽式汽轮机的功率为高、低压部分所生产功率之和,由进汽量和流经低压部分蒸汽量所决定。调节进汽量可以得到不同的功率。因此,在一定范围内,可同时满足热、电负荷需要。单抽汽式汽轮机在供热抽汽量为零时,相当于一台凝汽式汽轮机;若将进入高压缸的蒸汽全部抽出供给热用户,则相当于一台背压式汽轮机。但实际运行中,为了冷却低压缸,带走由于鼓风摩擦损失所产生的热量,必须有一定量的蒸汽流过低压部分进入凝汽器,所需最小流量约为低压缸设计流量的10%。单抽汽式汽轮机的工况如图所示,它表示出新汽量(Do)、抽汽量(Ce)、电功率(Ni)三者之间的关系;图中Do表示凝汽量,ohh线为抽汽量为零时的凝汽工况线,cdd 线为抽汽量等于新汽量时的背压工况线,在以上两线之间为等抽汽量与等凝汽量工况线,它表示在不同抽汽量下与不同凝汽量下全机电功率与蒸汽流量的关系。在最大抽汽量下汽轮发电机组的最大电功率如图中e点所示;图中如已知Do、De、Do和Ni4个量中的任何两个量,可求得另外两个量。
  
  二次调节抽汽式汽轮机  又称双抽汽式汽轮机。可以同时满足不同参数的热负荷。整个汽轮机分为高、中、低压 3部分。新汽进入高压部分作功,膨胀到一定压力,抽出一部分蒸汽供给热用户;另一部分进入中压部分继续膨胀作功后,再抽出一部分供暖,其余蒸汽经过低压部分排入凝汽器。
  
  双抽汽式汽轮机的工况图是按照一定的典型系统和额定参数绘制的。若汽轮机运行条件不同于绘制工况时,应进行适当修正。调节抽汽式汽轮机各缸均单独设置配汽机构,分别控制各缸进汽量。中、低压缸配汽机构有调节阀和旋转隔板两种形式。功率较小的抽汽机组采用旋转隔板形式有利于设计成单缸结构;高压缸则普遍采用喷嘴调节方式,调节级多数为双列级,以保证有足够大的通流能力。
  
  双抽汽式汽轮机在高、低压缸流量均接近设计值时具有较高的发电经济性。由于热负荷的变化,有时流经各缸的流量差别很大,在某些工况下发电经济性较低。因此,调节抽汽式汽轮机应根据主要热负荷情况进行设计,合理分配各缸流量,以保证长期运行中有较高经济性。合理选定抽汽压力对机组经济性有明显影响,在满足热用户前提下,应尽量降低抽汽压力。早期生产的供暖抽汽机组,抽汽压力为0.12~0.25兆帕,近年已将下限降为0.07兆帕。
  

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