欢迎访问行业研究报告数据库

报告分类

重点报告推荐

当前位置:首页 > 行业导航

找到报告 15768 篇 当前为第 205 页 共 1577

所属行业:石油加工、炼焦和核燃料加工业

  • 2041.基于价值链的A石化建设企业成本控制研究

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业] [2019-04-20]

    随着世界全球一体化进度的加快与信息及通信技术的快速发展应用全球范围内都充斥着告诉流动的资本,企业与企业间的竞争也日趋白热化。面对无限的企业激烈竞争有限的资源这一局面,企业的成本控制永远是需要老生常谈的话题。在以往传统的财务会计核算当中,人们往往把精力大部分放在关注产品生产方面的成本,对企业内部产生的制造成本控制作为重点,仅把单一的成本驱动因素当作成本所产生的动因,然而这种传统的成本控制方式已经远远跟不上现代企业的快速发展与进步。基于价值链的成本控制就是在这样的理论背景及实践大环境下萌芽诞生的,其先进优越性的管理方式也逐渐被企业所接受采纳。战略合作理念作为价值链成本控制的指导思想,是为了适应面对社会激烈市场环境而产生的变革。价值链成本控制是企业传统成本控制至少建立而来的,即是发展也是继承。价值链成本控制是一个跨越企业界限的全新成本控制理念,在强调企业内部价值链管理的同时也重视企业外部价值链的管理,两手抓两手硬,将以前重点关注与企业内部的传统成本控制,整体全面的延伸扩展到整个价值链当中。一个持续拥有市场竞争的成熟企业,必然需要理解整个价值链成本,产品生产的每个环节都会发生成本费用,各种各样的资源的使用消耗也跟随着新价值的创造,所以,单一的降低企业成本并不是成本控制的最终目标,而是价值增值。成本管理的内容也不单是生产环节,其包含了前期设计研发,采购,中期施生产、施工,一直到后期销售与售后的全部环节过程。要想确保价值链竞争性转换为企业的竞争性,就要必须实现价值链的整体增值。本文采用了案例分析的方法,以价值链成本控制这一理论为基础进行分析,研究A石化建设企业基于价值链的成本控制体系,并从此案例分析中得到结论和相关启示,从而达到对建设施工企业成本控制给出理论和实践指导的目的。本文研究的基本思路是:第一步进行文献综述,了解相关价值链成本控制的研究背景,并与国内、国外专业领域教授学者的科研成果相结合,比较系统的研究分析及整理价值链成本控制这一新式理论。之后再从这一理论为出发点,紧密结合工程建设施工业的自身特点与案例中企业的实际具体情况,通过对案例企业成本动因及内、外部价值链的全方位的研究分析,为后面的内容打下基础,最后,与案例分析相结合,寻找研究基于价值链理论的成本控制在企业中如何具体实践的方式和渠道,并得出结论、启示,展望未来。
    关键词:成本控制;;价值链理论;;建设施工行业
  • 2042.石化企业物资采购成本控制策略探讨

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业] [2019-04-20]

    随着我国市场经济的发展,市场竞争日趋激烈,企业采购活动也上升到一个更高的高度,越来越多的企业将采购作为控制企业成本的重要手段,对采购的管理也更加理性化和科学化。对于石化企业而言,研究所需物资的采购成本控制策略,对于企业降低成本具有重要的现实意义。
    关键词:物资;;采购成本;;控制策略
  • 2043.防腐保温一体化涂料的制备与性能研究

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业] [2019-04-20]

    针对国内石化行业传统保温体系施工繁杂、保温效果差、能耗大的问题,本论文通过基体树脂的设计、功能填料的筛选、配方的制备及优化,研制了适用于低温(常温至200°C)和高温(200-500°C)工况条件下的防腐保温一体化涂料,并对其力学性能、耐热性能、防腐性能和保温性能等进行研究,主要成果如下:(1)以缩水甘油胺型环氧树脂(fl-133)、缩水甘油醚环氧树脂(E-44)和活性稀释剂(D)为基体树脂,通过添加功能填料,制备了适合于低温(常温至200°C)工况下石化工程用环氧基高性能防腐保温隔热涂料。该涂层具有良好的粘接强度及优异的力学性能。当fl-133/E-44/D质量比为2/4/4时,附着力高达5.1 MPa,涂层的柔韧性小于1 mm。耐热试验(150°C,24 h),耐酸(5%H_2SO_4溶液)、碱(5%NaOH溶液)、盐(40°C的3%NaCl溶液)及耐盐雾(中性盐雾箱120 d)试验证明该涂层具有优异的耐热性能和防腐性能。另一方面,空心玻璃微珠填料对涂层保温性能有深刻影响,当功能填料(S15)含量为16%时,涂层的导热系数降低至0.136 W/(m?K),具有较好的保温性能。(2)我们自行设计建造了管道保温试验数字化装置平台,并在低温(常温至200°C)工况下的涂层进行工程模拟试验。管道外表面温度(介质温度)为160°C,涂层最大允许散热损失量小于190.4 W/m~2,即该涂层具有优异的隔热性以及稳定性和可靠性。(3)以环氧改性的有机硅树脂ES43为基体树脂,通过加入高温二次成膜剂(低温熔融玻璃粉)及隔热填料(空心玻璃微珠),辅以适量的助剂,制备了适用于高温(200-500°C)工况下可常温固化的高温防腐保温涂料。当空心玻璃微珠含量为40%、颜料体积浓度为0.69时,涂层的抗冲击性大于50 cm,柔韧性小于1 mm,涂层的导热系数低至0.138 W/(m?K),证明该涂层具有良好的力学性能和保温性能。耐水、耐盐雾(中性盐雾箱60 d)、耐油(RH-75汽油中浸泡14 d)及电化学阻抗谱试验,证明该涂层具有优异的防腐性能。涂层在500°C条件下加热3 h后的抗冲击性大于35 cm,证明该涂层具有优良的耐热性能,能满足高温工况的应用要求。
    关键词:石化工程;;防腐保温一体化;;环氧树脂;;有机硅树脂;;功能填料
  • 2044.用生物塑料取代石化塑料“下一代工业生物技术”发布

    [化学原料和化学制品制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-20]

    "下一代工业生物技术"新闻发布会暨清华大学生命科学院合成与系统生物学中心与兖州区政府战略合作签约仪式2017年12月20日在山东省济宁市兖州区举行。双方签约的PHA(聚羟基脂肪酸酯)项目,是用可持续发展的农产品如玉米淀粉等为原料,通过微生物发酵过程,生产出可降解的生物塑料产品PHA。PHA项目采用清华大学陈国强教授首创的下一代工业生物技术平台,属于
    关键词:生物塑料;PHA;工业生物技术;下一代;
  • 2045.国有石化企业履行环境责任研究

    [化学原料和化学制品制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-20]

    目前,环境问题越来越多受到社会大众关注,虽然近年来,我国环境问题经过政府、企业、社会大众的监督,生态环境已有所改善,但总体的环境形势还是不容乐观。随着我国经济的飞速发展,经济建设对环境资源的肆意破坏已经和环境可持续发展目标形成了鲜明的对比,在如今,环保关注问题作为主流的形式下,企业不能再一味的通过牺牲环境作为代价来追求企业自身的经济效益。我国石化行业近年来始终保持平稳增长,行业地位日益提升,不仅行业产值已稳超美国位居榜首,而且主要产品产量也位居世界前列,该行业已然成为我国具有一定国际竞争力的战略基础产业。但与此同时,石化行业是污染排放的重点行业,因存在着能源消耗大、污染源多,废水、废气、工业固体废弃物三废污染物排放量大的共性,所以一直以来,该行业是环境治理的典型行业。而近年来频频发生的石化污染事件也引发了人们对石化企业承担环境责任的深刻反思。作为污染大户的石化企业特别是国有石化企业,其企业的经营决策应首要考虑环境因素。从强化国有石化企业环境责任开始,逐步向国有企业整个行业推广再过渡到全体企业是贯彻科学发展观,实现人与自然环境和谐发展的有效途径。与此同时,党的十八大已将企业履行环境责任的现状和问题纳入议题,十九大更是提出“美丽中国”的概念,这就充分说明目前生态环境问题的严重性,政府层面希望通过从顶层设计的方式来推动环境污染问题的有效解决。国有石化企业作为行业典范,更应响应政府号召,起到表率作用,为建设环境资源节约型和友好型社会作出贡献。为此,本文从社会责任的相关理论着手,通过分析国内外学者对于企业社会责任、环境责任的理解,以及社会契约理论、利益相关者理论、可持续发展理论的分析提出本文的环境责任观点,本文认为环境问题主要是由经济发展的目标同发展方式不一致导致的。企业承担环境责任应始终遵循可持续发展的思路,改变以往一贯以效益至上的发展方式,在生产过程中处理好环境保护和经济增长的关系,对造成环境污染的结果进行负责,这样才能真正在源头上起到有效保护环境的作用,最终达到经济利益与生态环境共赢的局面。接着通过分析目前整个行业的履行现状,从而提出国有石化企业承担环境责任的必要性,并利用KPI关键指标法选择有效指标来构建评价方法,通过评价国有石化行业的三家代表性企业—中国石化集团、中国石油集团、中国中化集团履行环境责任的情况,从政府宏观层面、企业微观层面对其进行不足原因的分析,最后提出相应的完善国有企业履行环境责任的措施。从而促使国有石化企业能够更好地承担起环境责任。
    关键词:环境责任;;KPI;;履行;;措施
  • 2046.石化工程项目进度控制的主要方法及应用实践

    [化学原料和化学制品制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-20]

    石化工程项目与常规建设项目存在共性及异性,开展石化工程项目进度管理往往借用已有建设工程的管理方法,导致项目进度控制不理想。本文通过分析适用于石化工程项目进度控制的多种方法,并以关键路经法为例,开展了现场应用研究,取得了较好的应用效果,值得进一步推广。
    关键词:石化工程;;进度控制;;关键路径法;;应用
  • 2047.问题装置塑标杆

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业] [2019-04-20]

    兰州石化公司石化厂在管理的可靠、人的可靠、机制的可靠上下功夫,把"问题装置"变成"标杆装置"。"以前我就如同坐在了‘火山口’,整天提心吊胆,不论休息在家,还是出差在外,只要见到车间打来的电话,还没等说话呢,我的头发就先竖起来了。"说这话的是兰州石化公司石化厂中产车间原主任常侃。中产车间管辖2套装置,分别是兰州
    关键词:兰州石化公司;石化厂;
  • 2048.川西南地区震旦系灯影组微生物碳酸盐岩储层特征研究

    [化学原料和化学制品制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-20]

    微生物岩是国际上研究热点,川西南地区震旦系灯影组是微生物岩发育层位。本文以汉深1井、金口河剖面和先锋剖面为基础,利用薄片鉴定、阴极发光、扫描电镜、碳氧同位素、锶同位素等方法和手段对川西南地区震旦系灯影组微生物碳酸盐岩沉积微相、微相组合特征、储集空间类型、孔隙演化、成岩序列等方面进行研究,探讨微生物岩储层特征及控制因素。研究区内震旦系灯影组微生物岩主要发育在潮下-潮间带,少量发育在潮上带,据此划分出八类沉积微相,分别是凝块粘结岩(MF1)、纹层叠层粘结岩(MF2)、泡沫绵层粘结岩(MF3)、凝块粘结集合颗粒岩(MF4)、核形石漂浮岩(MF5)、亮晶胶结的核形石白云岩(MF6)、窗格孔粘结岩(MF7)、葡萄花边状云岩(MF8)。研究区内震旦系灯影组储集空间类型有五类:(1)微生物格架(溶)孔;(2)葡萄花边内溶孔;(3)岩溶孔洞;(4)晶间孔、晶间溶孔;(5)裂缝。孔隙演化分为原生孔隙的演化和次生孔隙的演化,前者是微生物格架孔同生期-准同生期被纤状和粉晶白云石胶结,进入埋藏阶段继续被胶结导致原生孔隙全部消失;后者是微生物格架孔在同生期-准同生期被纤状白云石胶结,在同生期岩溶和表生岩溶中胶结物被溶蚀后充填叶片状、细-中晶白云石,进入埋藏阶段原来胶结的白云石可能被热液流体交代形成硅质,最后再胶结粗晶白云石,之后再在构造抬升作用下形成裂缝,裂缝中部分充填纤状和粉晶白云石。研究区震旦系灯影组成岩作用有白云石化作用、溶蚀作用、胶结作用、重结晶作用、压溶作用、硅化作用、充填作用及构造作用。成岩序列为海水环境白云石化作用→海水潜流带原生孔隙受胶结作用→同生期岩溶作用→浅埋藏下胶结作用→表生岩溶作用(桐湾运动一幕、二幕)→浅埋藏时期充填作用、重结晶作用、压溶作用和硅化作用→中-深埋藏下埋藏溶蚀作用和充填作用→深埋藏环境下充填作用→燕山-喜马拉雅期构造作用使储层变好。研究区灯影组微生物岩储层控制因素:(1)不同沉积微相的微生物岩具有不同的储集性能;(2)表生岩溶作用是研究区内储层储集空间发育的重要作用,在绵阳-长宁拉张槽的控制下影响着优质储层的分布;(3)构造运动为油气运移提供通道,连通孤立溶孔,储层渗透率增大,使储层物性变好。
    关键词:川西南地区;;灯影组;;微生物碳酸盐岩;;储层特征;;主控因素
  • 2049.60°密封管螺纹在石化设备中的应用案例

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学原料和化学制品制造业] [2019-04-20]

    介绍了60°密封管螺纹的特点,结合在石化设备设计过程中的案例,总结了应用经验。
    关键词:60°密封管螺纹;;石化设备;;应用案例;;经验
  • 2050.华阳川铀多金属矿床铀成矿地质特征

    [化学原料和化学制品制造业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-20]

    华阳川铀多金属矿床位于华北板块与秦岭造山带接触的小秦岭地区,该矿床的成矿类型极具独特性,在国内外尚未发现该类型的如此大规模的铀多金属矿床。该矿床具有多矿种、大矿量、潜力大的特点。该矿床的地质科研工作程度较低。通过综合分析前人研究成果的基础上,结合野外地质特征,探明了该矿床的含矿主岩为伟晶岩及碳酸岩脉;与矿化密切相关的主要热液蚀变类型为霓辉石化、微斜长石化、阳起石化和黑云母化;铀矿化类型可分为含铀黑云母化(或阳起石化)伟晶岩脉型、含铀钾化伟晶岩脉型、含铀霓辉石(或黑云母、阳起石)方解石石英脉型和含铀片麻状花岗岩型;铀在矿石中的赋存形式主要为铌钛铀矿、晶质铀矿、沥青铀矿和铀钍石。
    关键词:铀矿:多金属;;华北板块;;华阳川
首页  上一页  ...  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  ...  下一页  尾页  
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服