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所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业

  • 15061.脂肪醇合成新方法

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    简要回顾了现有天然脂肪醇和合成脂肪醇的工业制备方法,介绍了脂肪醇合成新方法——改性费托合成;重点介绍了溶液相费托合成中水相费托合成、阴离子助剂改性费托合成和乙二醇相费托合成3种方法合成脂肪醇的情况,并探讨了这些方法在实际脂肪醇生产中的应用前景.
    关键词:脂肪醇;费托合成;阴离子助剂;乙二醇;fatty alcohols;Fischer-Tropsch synthesis;anion additives;ethylene glycol
  • 15062.系列烷基芳基磺酸盐在大庆油砂上的吸附性能

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    利用静态吸附实验法研究了实验室自制的3种高纯度烷基芳基磺酸盐在大庆油砂上的吸附规律,并考察了吸附时间,温度,磺酸盐、盐、碱及醇含量对磺酸盐吸附量的影响.结果表明,磺酸盐在油砂上的吸附量随着其质量浓度和相对分子质量的增大逐渐增加,然后趋于平稳,随着温度和醇体积分数的降低、盐和碱浓度的增加而增大.吸附热力学研究表明,烷基芳基磺酸盐在油砂上的吸附等温线服从Langmuir等温吸附方程,计算得到的各参数均能很好地反映磺酸盐在油砂上的吸附特征;吸附动力学研究表明,Elovich方程能够更好地描述磺酸盐在油砂表面吸附量随时间的变化.
    关键词:烷基芳基磺酸盐;助剂;固/液吸附;吸附热力学;吸附动力学
  • 15063.三组分混合物超音速凝结机理

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    为了解天然气混合物中水蒸气、重烃在喷管内的凝结机理,明确其液滴成核与液滴生长的基本规律,研究了甲烷-水蒸气-壬烷三组分混合物在喷管内的超音速凝结过程.首先在已有双组分混合物超音速凝结数学模型的基础上,结合国外最新研究成果,建立了三组分混合物在喷管内的超音速凝结过程物理模型;然后根据双组分混合物的超音速凝结模拟结果,建立了三组分混合物在喷管内的超音速凝结过程数学模型并进行了模拟计算.结果表明,在甲烷-水蒸气-壬烷混合物中,水蒸气较早出现自发凝结现象(x=4.0 mm),并且形成的水滴充当了壬烷蒸气发生凝结的外界核心,降低了壬烷蒸气发生凝结的自由能障,促使壬烷蒸气在过冷度38.3K和过饱和度37.4下就发生凝结现象,即水蒸气的存在在一定意义上促进了壬烷蒸气的凝结.
    关键词:三组分混合物;超音速;凝结;喷管;物理模型;数学模型
  • 15064.TiO2-Al2O3复合载体的比较

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    采用沉淀法、共沉淀法、溶胶凝胶法(W)和溶胶凝胶法(E)制备TiO2-Al2O3复合载体,并采用XRD、BET和TEM等方法进行表征.结果表明,沉淀法、溶胶凝胶法(W)和溶胶-凝胶法(E)制成的复合载体基本保留了最初引入的γ-Al2O3的孔特征,具有较大的比表面积、孔体积和孔径,TiO2以锐钛矿晶型存在,且主要以表面富集的形式分散在γ-Al2O3表面;而共沉淀法制成的复合载体比表面积、孔体积和孔径最小,孔径分布更加集中,TiO2在整个体相均匀分散.
    关键词:钛-铝;复合载体;溶胶凝胶法;沉淀法;共沉淀法
  • 15065.LNG储罐外墙温度应力分析及预应力筋设计

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    大型LNG储罐的外墙一般由预应力混凝土建造,其应力分布及变形比较复杂.在介绍预应力混凝土外墙温度应力计算方法的基础上,采用理论分析的方法,推导出了圆筒形外墙温度应力的计算公式,外墙在温差荷载及其他普通荷载作用下预应力筋的计算公式以及最大环向应力所在位置计算公式,进而给出了预应力筋结构调整的方案.研究结果表明,内罐的超低温液体会使预应力混凝土外墙产生很大的温度应力,环向温度应力最大可达混凝土抗拉强度的一半,使外墙在受内压时更加危险,因此在环向预应力筋设计时须考虑温差荷载影响.而后采用ADINA有限元软件建立多个钢筋混凝土分离式模型进行数值模拟,不仅验证了所推导公式的正确性,而且证明了该结构优化方案使外墙的变形及应力分布更加合理.
    关键词:LNG储罐;温度应力;预应力筋设计;结构调整;分离式模型
  • 15066.MoP/SiO2-TiO2-ZrO2催化喹啉加氢脱氮的反应动力学

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    采用共沉淀法和共浸渍法制备了MoP/SiO2-TiO2-ZrO2催化剂.以喹啉为模型化合物,在固定床微反应器中考察了MoP/SiO2-TiO2-ZrO2催化剂的加氢脱氮(HDN)活性;在氢分压2~5 MPa、反应温度300~400C、氢/油体积比200~800和体积空速2~8 h-1条件下,建立了其HDN的反应动力学模型.结果表明,MoP/SiO2 -TiO2-ZrO催化喹啉HDN反应中,脱氮率随着反应温度升高先增加后趋于平缓,喹啉转化率则随着反应温度升高略有降低;脱氮率及转化率均随着氢分压增加而增加,随着体积空速增加而降低,而随着氢/油体积比增加变化不大.喹啉HDN的反应动力学模型为带有氮化物吸附的拟一级反应动力学模型,并结合Levenberg- Marquardt (L-M)算法对模型参数进行优化求解.将喹啉HDN反应的脱氮率实验值与模型计算值进行了比较,两者吻合较好,平均相对误差为6.87%.
    关键词:喹啉;加氢脱氮;动力学;磷化钼
  • 15067.无硫磷有机钨添加剂作用下离子渗氮轴承钢的摩擦学性能

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    研究了含无硫磷有机钨添加剂的润滑油润滑作用下离子渗氮轴承钢的摩擦磨损性能.利用四球摩擦磨损试验机系统地考察了渗氮轴承钢表面、基材表面与有机钨的交互作用规律,并使用X射线光电子能谱仪和扫描电子显微镜等表面分析技术分析摩擦反应膜的成分与化学态.结果表明,含无硫磷有机钨添加剂的润滑油润滑下,渗氮轴承钢表面的摩擦系数和磨斑直径小于基材表面的,摩擦系数最大降低了24.8%,磨斑直径最大减少了7.2%;相比基材表面,渗氮表面对有机碳链和有机钨具有更强的吸附作用,摩擦反应膜中W和C含量较高,使其表现出良好的减摩性能,摩擦反应膜中的WN使其表现出更优异的抗磨性能.
    关键词:离子渗氮;无硫磷有机钨添加剂;摩擦磨损;四球摩擦磨损试验机
  • 15068.老化对水溶性疏水缔合聚合物流变行为的影响

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    以水溶性疏水缔合聚合物AP-P4为驱油剂,经渤海油田现场水剪切稀释后得到AP-P4溶液.利用动态和静态流变实验考察了AP-P4溶液的流变行为,研究了老化时间对AP-P4溶液的黏度、黏弹性和黏流活化能的影响.实验结果表明,当剪切应力较小时,老化时间少于500 h的AP-P4溶液在低剪切速率下呈剪切增稠效应,在较高剪切速率下呈剪切稀释效应.当剪切应力大于临界剪切应力时,老化时间不同的AP-P4溶液的储能模量(G')和损耗模量(G”)均随剪切应力的增大而急剧减小.剪切应力不变时,随老化时间的延长,AP-P4溶液的G'的幂指数先增大后减小并趋于稳定,而G”的幂指数则呈增大趋势.AP-P4溶液在25~ 45℃的黏流活化能随剪切速率的增大而减小.
    关键词:水溶性疏水缔合聚合物;老化;流变行为;黏流活化能;water-soluble hydrophobically associating polymer;aging;rheological behavior;activation energy of viscous flow
  • 15069.生物质快速热解液化技术研究进展

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    总结了生物质热解液化技术在原料预处理、热解工艺和生物油精制3个方面的最新研究成果.在原料预处理方面,介绍了干燥、烘焙、压缩成型和酸洗4种方法;在热解工艺方面,列举了国内外具有代表性的热解反应器类型,重点介绍了催化热解和混合热解两种新工艺;在生物油精制方面,介绍了包括催化加氢、催化裂解、催化酯化和乳化等几种常用的生物油精制方法,并分析了各精制技术发展的关键问题.
    关键词:生物质;快速热解;液体燃料;生物油精制;biomass;fast pyrolysis;liquid fuel;bio-oil upgrading
  • 15070.驱油FPS-B剂的表界面化学性能和微观驱油机理

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2013-10-15]

    利用环境扫描电子显微镜观察了FPS-B剂胶束聚集体和乳状液的微观形态.采用静态实验和核磁共振法研究FPS-B剂的乳化增溶性和润湿性,并进行了模型驱油实验.结果表明,FPS-B剂具有较强的乳化增溶性,并且在不同含水率条件下形成不同类型的乳状液,不但可以保持岩石的水湿状态而且可以将亲油岩石不同程度地转变成亲水状态.在此基础上,从分子结构和性质方面分析了产生这种现象的原因及机理.微观驱油实验结果表明,在水湿和油湿岩心模型中FPS-B剂驱的采收率提高值接近三元复合驱提高值,高于二元驱提高值,扩大了洗油效率,提高了原油采收率.
    关键词:FPS-B剂;乳化增溶性;润湿性;微观仿真模型;洗油效率
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