用这🎌🏯条生产线和原来的传统热裂解进行对比,一旦成功,我们原有的热裂解生产线就可以全部升级改造,让我们的煤化工产品成本降低一个百分点。

    另外我们现在正在针对萨哈林石油进行实验,同🞨样是利用微波裂解技术进行石油裂解,当下我们发现,这🆜🐝项技术能够显著的提升炼化技术,直接赶超欧美国家。

    一🇊元制造总部,⚔👋小会议室内,一名技术人员♐🇧🚾手里拿着激光笔,面对下面的几个股东侃侃而谈。

    波裂🎌🏯解🐖技术是公司新发展的方向,很多人现在都集中在这方面。

    孙鹏飞这次也是偶然,对方前阶🔿🆜段刚刚从一元化学现场🃲回来,紧接着被调派到波裂解项目🎖组,算是无缝衔接。

    无论是橡胶还是⚔👋塑料,都是矿物产品的副产品。

    微波能够裂解这两种产品,🂕那么源头产品呢?

    孙鹏飞于是自己直接申请立项,在集团的档案室坐了整整半个月,结合自己的经验研究煤化工的工艺和图纸,最终形成了自己的思路。🃾🝗

    和甘平那边申请,甘平查阅了所有资料,感觉可行,但是里面涉及到的资金太大了,对方和季东来那边直接通🋎😈话,这才有了今⛵🞴😓天的宣讲会。

    季东来此时静静地看着P🉣🉇🅊PT,脑海中快🟄🚣速的思考。尤其涉及到煤化工方面,现在季东来已经做的越来越远。

    这是季东来自己也没想到的事🟢情,毕竟刚开♐🇧🚾始季东来只是做装备而已。

    现在这些东西涉及广了,手下🟢的人手明显不够用了,毕竟裁判和选手如果都是一个水平,甚至是🚧🕵🍿站在一起,那就容易出现大问题的。

    作为一个首都理工大学的高材生,季东来🟄🚣同意孙鹏飞的说的每一项内容,其中热裂解🇇🖜的缺点当下是非常明显的。

    尤其热裂解🎊🏙的惯性🈖特别大这件事,是所有工程师都非常头疼的问题。

    利用散热系统精确🈖控制🎠💠热量,实际上就是把多余的热量丢出去,几浪费了能源也会增加设备的负担🉆🅃🃻。

    最重要的,在被加🈖热产品裂解过程中,温度必须随时变换,热裂解往往都有严重的滞后性,所以每一家做裂解的工厂都会一直开机,除非故障,🂌🍔不然永不停机。

    微波热解热惯性小,温度及热解过程易于控制,热解产物收率高,热解气体中CO、H2含量高,可以⚒🐹🄰有效提高煤炭资源利用率、改善焦油品质。

    热🇊解是碳氢化合物(或有机物)在🖁🏧🜜无氧高温♐🇧🚾下的热化学分解,可生产含有多种成分的焦油、用作燃料的焦炭和气体。