1)  start-up process
开工过程
2)  Start-up
开工
1.
Predictions Catalytic Distillation Column Start-up Processes Via Artificial Neural Network;
用人工神经网络预测催化精馏塔开工过程的研究
2.
The start-up scheme of JN60-6 type large-volume coke oven in Benxi Iron & Steel Group Co.
介绍了本溪钢铁公司JN60-6型大容积焦炉的开工方案,详述了焦炉改为正常加热、装煤、接通集气管等操作。
3.
The process design,start-up,commissioning and other circumstances were mainly introduced for Zhongxian Natural Gas Purification Plant in this paper,The features and the related problems of the plant were evaluated,and a few suggestions were proposed for design and commissioning of the gas purification plant.
主要对忠县天然气净化厂的开工试运、工艺设计等情况进行了介绍,对装置特点及存在问题进行了工艺评价,并对天然气净化厂在设计、试运中应注意的问题提出了一些看法。
3)  start up
开工
1.
The result of pilot plant test in a 60 L commercial unit shows that the catalyst has a short start up time and there is no exothermic phenomenon during the starting up process.
器外预硫化催化剂工业放大和在60L装置上的试验结果表明,该种催化剂的开工时间短、开工过程无集中放热现象。
2.
A new method for sulfuric acid alkylation unit start up has been successfully adopted under the condition of inadequate iso butane concentration, so the requirement on iso butane purity for sulfuric acid alkylation unit start up has been greatly reduced and the unit has been smoothly started up.
在开工用异丁烷纯度不足的情况下,运用比较启发思维法,提出和应用新的开工方法,大幅度降低了对开工异丁烷纯度的要求,实现了硫酸法烷基化装置的顺利开工。
3.
Techno-economical analysis and comparison of oxidation catalyst and sulfurization catalyst have been carried out based on the process technology and practical start up of two catalytic reforming units.
结合两套催化重整装置工艺技术和实际开工情况 ,对氧化态和硫化态两种形态催化剂进行了技术经济综合分析和对比 ,探讨了进一步改进硫化态催化剂经济性的可能性。
4)  startup
开工
1.
Improvements in Safe Startup of FCC Plants;
催化裂化开工的安全技术改进
2.
Presents the startup,operation and calibration results of twice full load operation of the newly-built 1.
4 Mt/a加氢裂化装置的开工、运行情况以及装置两次满负荷的标定结果。
3.
The result of its application in the first startup showed that, this new method i.
8Mt/aRFCC装置针对以往同类装置开工初期反应压力控制存在的诸多弊端,大胆提出了全新的控制方案:引再吸收塔油气至分馏塔充压,用DN600mm和DN200mm两种火炬阀配合节流控制反应压力,并应用在首次开工过程
5)  on stream
开工
6)  Start-up and stopping
停开工
参考词条
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。