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2071.不拘一格学“两会”
[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]
"两会"期间,新疆中石化西北油田分公司采油一厂通过岗位、班组、会议等多种方式,学习政府工作报告和关注民生热点。油田干部职工对宪法修正案、国家机构改革、国企改革发展要点,利用电视、报纸和企业微信号等媒体进行认真学习和积极探讨。
关键词:“两会”;
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2072.LH石化公司降低制氢装置能耗的研究与应用
[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]
随着汽油、柴油油品的不断升级,以及对原油加工程度的不断加深,炼化企业对氢气的需求不断的加大,使得制氢装置在炼化行业的地位越来越高。而降低制氢装置的综合能耗是整个炼化行业迫切需要解决的题目。本文通过系统分析和研究制氢装置的能耗分布和技术特点。结合国内外降低制氢装置能耗的方法,提出了一系列节能降耗的措施。针对这些措施进行了可行性研究并最终提出了五项具体的技术改造方案。通过对制氢装置转化炉优化改造、高低压氢气管网控制系统改造,利用炼厂中低浓度氢气提纯制氢等手段,增加了转化炉取热效果,降低了转化炉排烟温度,提高了转化炉热效率;提高了原料预热段原料气出口温度,增加了转化率,保障了装置提高生产负荷;增加了自产外供3.5MPa蒸汽量,大大降低了装置能耗。通过原料气中兑入焦化干气改造,为公司解决了夏季干气过剩的问题,同时也减少了原料成本,减少了公司火炬燃放量,取得了较好的经济效益和社会效益;通过为转化炉鼓风机增设变频,既优化了转化炉进风量的调节方式,又降低了装置的电能消耗。装置改造后能耗较改造前有了较大程度的降低,为公司带来了可观的经济效益和社会效益。
关键词:制氢装置;;能耗分析;;节能;;技术改造;;经济效益
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2073.SPG工艺聚丙烯装置工艺优化
[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]
随着国内聚丙烯产能快速增长,特别是煤化工企业聚丙烯产能快速增长,国内聚丙烯产能自给率不断提高,于此同时国内的聚丙烯新产品需求日益增长,因此改善聚丙烯生产工艺,新产品开发力度也不断加大,所以聚丙烯生产工艺的国产化有着特别重要的意义。而SPG工艺由于工艺流程简单,设备成本低,产品质量易于控制,产品牌号范围广,在国内聚丙烯工艺的推广和发展有着广阔的前景。本论文主要基于辽河石化公司聚丙烯装置生产实践,研究SPG工艺存在的缺陷和工艺技术改进措施,以满足装置长周期安全平稳运行。本论文将SPG工艺的技术改进作为主要分析和研究点和核心内容。辽河石化公司SPG工艺聚丙烯装置建成投产已接近18年,由于该装置是国内第一套采用丙烯单体液相本体聚合和气相本体聚合相结合的连续法PP生产工艺流程。在设计上存在一定的缺陷,装置虽然经过了数次技术改造,但仍有较多的生产瓶颈,制约着装置长周期安全平稳运行,因此,本论文对装置存在工艺技术问题进行深入研究,找到制约装置生产的问题,进而提出主要的解决方案,为装置的技术改造奠定基础,为装置的长周期平稳运行提供技术支持。对影响装置长周期平稳运行的工艺技术问题,通过技术分析,提出解决的方案,比如,通过对中国石油天然气集团公司辽河石化公司现有的聚丙烯装置(SPG工艺)的主催化剂的加剂过程进行改造,在未改变原设计思路的情况下,实现了在线加剂的生产应用;聚丙烯装置新预聚釜D200B及在线加料器Z112进行了试运和生产投用,在解决了前期试运过程中出现的一系列问题;通过对PP装置干燥器的升级改造更换,通过对干燥器动力传动系统、密封系统、工艺改造等措施,使其承压能力、粉料泄漏等方面性能得到改进,进而优化整个生产装置的生产工艺和装置操作。
关键词:SPG;;聚丙烯;;工艺优化;;长周期
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2074.彭州气田雷口坡组储层成因机制及分布规律
[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]
彭州地区雷口坡组是当前四川盆地天然气勘探开发的热点,具有良好的开发前景。本文在查阅资料对前人研究成果进行充分认识后通过钻井岩芯观察及薄片鉴定以及结合碳氧同位素分析、有序度分析、稀土元素分析、锶同位素分析等地球化学手段对彭州地区雷口坡组储层成因机制及其分布规律进行研究。研究结果表明:(1)彭州地区雷口坡组储集岩石类型主要为微晶灰岩、颗粒灰岩、藻粘结灰岩、云灰岩或灰云岩、晶粒白云岩、颗粒白云岩、藻粘结白云岩等,其中藻粘结云岩及晶粒云岩为最主要的储集岩石;研究区储集空间类型包括溶蚀孔隙、孔洞,晶间孔、晶间溶孔,未充填构造裂缝,其中溶蚀孔隙孔洞为最主要的储集空间,表现为膏溶孔、膏模孔发育,研究区上储层段孔隙度渗透率较低,孔渗相关性较弱,而下储层段孔隙度渗透率较上储层段高,孔隙度和渗透率具有弱正相关性,反应了储集层是以连通性较差的孔隙为主。(2)研究区存在三期大气淡水溶蚀作用,第一期为同生期溶蚀作用,表现为颗粒云岩中颗粒内溶蚀形成粒内溶孔以及颗粒铸模孔;第Ⅱ期为印支期第一幕不整合面大气淡水溶蚀,其标志主要为以下几点:不规则风化裂缝发育,呈网络状;窗格孔中可见渗滤砂发育;局部见岩溶或膏溶角砾岩发育;岩石中发现大量溶蚀孔隙、孔洞,主要表现为膏模孔、膏溶孔;去膏化作用方解石斑点广泛发育;第Ⅲ期大气淡水溶蚀作用仅在龙深1井第25回次取芯中见到,以沿裂缝、沿高角度缝合线的溶蚀孔洞发育为特征,溶蚀缝洞内有偏三角面体方解石生长。(3)彭州地区雷口坡组去膏化方解石斑点斑块的δ~(13)C与δ~(18)O较正常海相灰岩偏低,和裂缝方解石的碳氧同位素值具有明显差异;而在锶同位素组成方面,去膏化方解石~(87)Sr/~(86)Sr平均值较正常海相微晶灰岩背景值偏高,且和裂缝方解石~(87)Sr/~(86)Sr平均值同样具有较大差异;在微量稀土元素分配情况方面,去膏化方解石较正常海相灰岩略富集稀土元素,并且并相对于球粒陨石富集轻稀土、略贫重稀土元素。(4)彭州地区雷四下储层段发育是多种因素共同作用的结果,包括沉积环境、不整合面、古地貌等等;沉积环境影响含膏地层的发育分布,构成储层发育的基础;印支期第一幕不整合面大气淡水作用,是储集层形成的关键,其使石膏变得不稳定,发生溶蚀或者去膏化作用;古地貌影响岩溶水文系统,影响岩溶作用的非均质性和储层发育的非均质性。
关键词:彭州;;雷口坡组;;溶蚀作用;;成因机制;;储层
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2075.促进多环芳烃向单环芳烃加氢转化的机理和过程研究
[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]
中国柴油质量升级过程中的关键问题是劣质催化柴油占比过大,芳烃含量过高,柴油池十六烷值低、密度大,质量升级的整体难度大于国外。催化柴油产品质量提高需要将所含大量芳烃进行加氢饱和,需要大量的氢气和苛刻的操作条件,必将导致投资和能耗大幅度增加,催化柴油是制约中国石化行业高效、低耗实现柴油质量升级的最主要瓶颈。对于柴油馏分而言,富含芳烃是不利的,但对于石脑油馏分而言,芳烃含量高的石脑油馏分可以作为高辛烷值汽油调和组分。因此UOP和中国石化都开发了相应的催化柴油加氢转化技术,实现了催化柴油中的多环芳烃的部分转化,不但可以有效利用催化柴油中富含的芳烃生产高辛烷值的汽油产品,而且还可以提高柴油的品质、降低炼化企业出厂柴油产品质量升级的难度。本文以催化柴油加氢转化生产高辛烷值汽油过程为研究对象,重点解决催化柴油加氢转化(FD2G)技术在工业实施过程中暴露的目的产物选择性不够好、氢耗高,加氢精制反应器出口温度与加氢裂化反应器入口温度不匹配,工业装置开工初期调整时间长等问题,取得的主要研究结论如下:1、在实验研究的基础上,针对工业用NiMo/HY催化剂,提出了萘(代表二环芳烃的模型化合物)、菲(代表三环芳烃的模型化合物)选择性加氢裂化生成单环芳烃的反应网络,并对上述复杂反应网络进行了热力学平衡计算和反应条件影响的分析,从热力学角度,提出低压、高温操作,提高多环芳烃加氢转化过程中单环芳烃选择性的方法。结果表明,为了多产单环芳烃,反应温度宜选择400-4200℃,测试范围内,反应压力越低越好,而参与反应的H2量视原料而定,对于萘,最优的氢/萘摩尔比是4,而对于菲,最优的氢/菲摩尔比为8。2、针对工业用NiMo/HY催化剂,分别建立了萘、菲选择性加氢裂化反应动力学模型,并结合反应动力学实验数据,运用非线性最小二乘法对动力学模型参数进行了估值。通过对模型参数的统计分析(t检验和F检验)以及与实验数据的对比,验证了反应动力学模型的可靠性。反应网络间各反应速率常数比较,表明多环芳烃的端环比中环更容易发生加氢裂化反应。从动力学角度,提出了提升反应温度提高多环芳烃加氢转化过程中单环芳烃选择性的方法。所建立的萘、菲选择性加氢裂化反应动力学模型对于指导开发催化柴油加氢转化技术升级具有重要借鉴价值。3、构建了加氢裂化催化剂类型和催化柴油加氢转化反应间的关系,为提高目的产物单环芳烃选择性,应强化催化剂异构和开环性能,具有弱加氢活性和强酸性特点的加氢裂化催化剂适合用于该反应过程。通过工艺条件对催化柴油加氢转化过程影响规律的研究,确定了最优操作域:压力等级为8.0MPa左右,反应温度为高温(一般大于390℃)。获得了提高催化柴油加氢转化过程单环芳烃选择性、降低氢耗的方法,可以用于指导现有技术的调整优化。4、通过对分子筛含量对催化柴油加氢转化催化剂的影响研究,发现催化剂的酸强度与酸量并不成正比,应控制合适的分子筛的量,来提高催化剂酸强度。不是酸性位点数越多越好,酸性位点数过多会造成反应积碳结焦,影响催化剂的稳定性。在实验条件范围内,分子筛含量为50%的催化剂具有最优的性能,在转化深度基本相当的条件下,加氢转化所得到的<200℃馏分芳烃含量增加1.4%,辛烷值增加1.8个单位,化学氢耗减少0.12%,实现了提高催化柴油加氢转化过程目的产物选择性,降低氢耗的目的,并通过长周期实验,验证了催化剂的稳定性。5、在上述研究结果的基础上,开展了催化柴油加氢转化技术的工业应用情况分析,发明了变温、变压操作方法,解决了技术开工初期调整时间长的问题。提出提高加氢精制催化剂体积空速的方法,解决开工初期加氢精制反应器出口温度和加氢裂化反应器入口温度不匹配的问题。通过FC-24B催化剂催化柴油转化性能研究,证明工业装置运转初期汽油产品辛烷值及装置液收低,而随着装置的运行时间延长,汽油产品辛烷值及装置液收逐渐提高,与催化剂表面积碳失活有关系。6、探索了沸腾床工艺加工催化柴油的可能性,并与固定床进行了对比。实验结果表明沸腾床工艺技术可以进一步提高目的产物选择性,降低氢耗,可以生产辛烷值更高的汽油产品,同时由于沸腾床反应器独特的返混特性和在线置换催化剂的功能,可以实现长周期运行。另外沸腾床反应器不需要像固定床一样在床层间打入大量冷氢,反应热利用效率更高。
关键词:催化柴油;;多环芳烃;;单环芳烃;;加氢转化;;加氢裂化;;沸腾床反应器
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2076.非柔性连接石化储罐配管温差应力分析与对策
[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]
储罐配管在温差作用下产生热位移会导致管壁产生热应力,未采用柔性连接的配管由于热应力集中作用可能发生破漏。针对与石油化工储罐非柔性连接的配管的安全问题,应用ANSYS有限元分析软件模拟计算石化企业典型配管的热应力分布;根据不同类型配管的分析结果,提出了工程技术与管理方面的针对性安全措施。研究结果表明:温差效应对石化储罐配管热应力影响显著,随内外温差的增加,配管应力集中的区域增大,最大热应力值增大;补偿措施能够改善配管的柔性,降低配管应力;约束载荷限制配管热膨胀从而增大配管应力;三通管是多根配管接合的区域,这种复杂管道交汇处会形成明显应力集中。研究结果对于提高石油化工非柔性连接配管安全性有一定的指导意义。
关键词:非柔性连接;;配管热应力;;有限元;;应力集中;;安全措施
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2077.我国炼油行业及技术发展展望
[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]
近年来国家先后出台了进口原油使用权、非国营贸易进口资格等一系列政策,以推动炼油业市场化发展。全国炼油产销总体持续提高,主要体现在炼油能力继续增加,地方炼厂占比显著提高,产业布局不断优化,原油加工量与进口量、炼油产品产量及市场需求增长,原油对外依存度再创新高,2017年达到68.4%。炼油技术突飞猛进,具有完全自主知识产权的千万吨级炼油装备成套技术、劣质油加工技术等达到国际先进水平,在大型化、国产化、技术出口等方面取得显著成绩。展望未来,我国炼油产业面临转型升级,向一体化、集群化和规模化转变,需采取的主要举措包括:持续优化产业布局,推动地方炼厂良性发展,进一步提高对高硫、高酸及重质原油加工的适应性,调整炼油产品结构,建设节能环保型炼油企业,持续炼油技术创新,以实现我国炼油产业可持续发展。
关键词:炼油行业;;炼油能力;;产业布局;;炼化技术;;重油加工;;清洁油品;;智能炼厂
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2078.石化通讯计费系统升级的研究
[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]
国际化的市场环境强烈要求国内的公众电信运营企业在经营管理上向国外先进的电信运营企业看齐,以迎接电信运营业的国际化竞争。同时随着国家改革的深化,国内电信业的市场环境已渐趋合理,且竞争日益加剧。国内、国际电信业的如此态势,对公众电信运营企业的服务内容、服务方式、服务质量、经营管理以及服务意识,提出了严峻的挑战。
关键词:计费系统;;处理流程;;新业务;;资源管理
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2079.东昆中岛弧带两类镁铁质—超镁铁质岩石与镍矿床研究
[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]
东昆仑造山带构造演化历史复杂,镁铁质-超镁铁质岩体广泛发育。近年来,该带内陆续发现了夏日哈木、冰沟南和石头坑徳等铜镍硫化矿床(点),说明东昆仑造山带具备形成镍铜硫化物岩浆矿床的优越条件与巨大潜力。为探索东昆仑造山带铜镍硫化物矿床的构造环境并为今后该区找矿提供借鉴与理论指导,本文选取夏日哈木、大格勒镁铁质-超镁铁质岩体和夏日哈木镍矿床为研究对象,并对其岩体地质、年代学、岩石学、矿物学、矿床学和地球化学进行研究。论文取得认识如下:(1)夏日哈木和大格勒两类镁铁质-超镁铁质岩体的围岩均为古元古代金水口岩群。其中铁质系列与铜镍矿成矿有关,与围岩呈侵入接触关系;镁质系列为蛇绿岩套的组成部分,与围岩呈断层接触关系。(2)夏日哈木含矿岩体出露面积约0.7Km~2,为典型小岩体矿床。夏日哈木Ⅰ、Ⅱ号含矿岩体m/f值变化范围为2.48~6.30,属铁质超基性岩范畴。岩体为层状杂岩体,岩石类型丰富,由橄榄岩相、辉石岩相和苏长-辉长岩相岩石组成。岩相学显示堆晶结构发育,且以橄榄石和斜方辉石分离结晶为主,说明岩浆演化过程中分离结晶作用在起主导作用。(3)夏日哈木矿体多以似层状和透镜状产出,产状与堆晶层理基本一致,沿走向在深部向南西侧伏。矿石构造类型丰富,以准块状-块状、海绵陨铁状和浸染状矿石为主。根据矿石结构、构造和穿插关系,将成矿过程分为就地熔离、矿浆贯入和热液叠加阶段。(4)夏日哈木Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号岩体和大格勒岩体中的超镁铁质岩石为镁质系列,属蛇绿岩套的组成部分。蛇绿岩套由蛇纹岩、辉长岩及榴辉岩、榴闪岩组成。其中榴辉岩经历了两期变质作用过程:早期榴辉岩相变质为石榴石+绿辉石+金红石矿物组合;后期榴闪岩相退变质以石榴石+普通角闪石+透辉石+斜长石矿物组合。夏日哈木Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号岩体和大格勒榴辉岩中石榴石端元组分Alm+Spess为51~63,Gross为19~34,Pyrope为7~24,属C型榴辉岩中石榴石,为深俯冲过程中由高压变质作用形成。绿辉石JD端元组分=28~37,为典型绿辉石。(5)夏日哈木Ⅰ号岩体辉长岩锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb年龄为439.1±3Ma,形成时代均属于志留纪。大格勒蛇绿岩套中辉长岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为445.9±4.8Ma,为奥陶纪,代表蛇绿岩套形成年龄。蛇绿岩中榴辉岩的SHRIMP锆石U-Pb年龄为433.3±5.1Ma,为志留纪,代表蛇绿岩套变质峰值年龄。(6)夏日哈木含矿岩体具明显的堆晶结构,δ~(34)S值为+4.44‰~+6.45‰,岩体内部见围岩捕虏体,说明成矿物质的硫为壳-幔混源,分离结晶和同化混染是促使硫化物熔离的主要机制。(7)地球化学特征表明夏日哈木和大格勒蛇绿岩套遭受了俯冲流体交代作用,并显示出IAT特征。故夏日哈木和大格勒蛇绿岩套属SSZ型岛弧蛇绿岩套,榴辉岩原岩为蛇绿岩套中的玄武岩,榴闪岩系榴辉岩在俯冲折返过程中退变质而成。(8)夏日哈木镍矿床、蛇绿岩套和大勒蛇绿岩套中岩石的稀土元素配分曲线整体均表现为轻稀土弱富集的右倾型,并富集LREE和LILE元素,相对亏损Nb、Ta、Ti等HFSE,表现为岛弧岩浆岩的特征。夏日哈木赋存镍矿床的Ⅰ号岩体的εNd(t)=-1.00~-7.59,(~(87)Sr/~(86)Sr)_i=0.70781~0.71092,属富集型地幔。计算其原生岩浆为MgO含量为10.7%,属高镁玄武质岩浆。从而证明夏日哈木含矿岩体的岩浆源区为削减板片之上的地幔楔。(9)夏日哈木和大格勒岩体均位于昆中岛弧带内,受控于近东西向展布的黑山-那陵格勒及其次级断裂。榴辉岩及蛇绿岩套的产出说明黑山-那陵格勒断裂为岩石圈断裂。(10)成矿过程总结为:被来自消减板片的流/熔体交代的地幔楔部分熔融生成的岩浆沿断裂带上侵,在深部岩浆房发生分异,成矿物质预富集,部分镁铁质岩浆从岩浆房中移出,形成以辉长岩为主的岩体。残余岩浆在上侵到终端岩浆房后,在围岩混染和地壳硫的加入等促因下,进行了分离结晶作用和硫化物的熔离,形成海绵陨铁状和浸染状矿体。矿浆随后贯入形成块状-准块状矿体,晚期岩浆热液成矿最后叠加到先期形成的矿体之上。(11)结合岩体年代学、地球化学特征及构造背景,认为夏日哈木镍矿床形成于拉张型岛弧带,夏日哈木和大格勒蛇绿岩套属SSZ型蛇绿岩套。早古生代是我国又一镍矿床主成矿期,拉张型岛弧为一新的利于成镍矿床的构造环境,昆中岛弧带具大的找矿潜力。
关键词:岩浆镍铜硫化物矿床;;镁铁-超镁铁质岩石;;蛇绿岩套;;拉张型岛弧;;夏日哈木;;大格勒;;东昆仑
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2080.液化石油气汽化器市场分析和分段预测到2025年
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2019-04-12]
The LPG vaporizer market is segmented based on four parameters, namely product, capacity,
end-use and region.
The first level segmentation of market includes product type into the following categories:
direct-fired vaporizer, electric vaporizer and steam bath vaporizer. The second segment is
bifurcated on the basis of different LPG vaporizer capacities in gallons/hour.
On the basis of end-use, the market has been divided into commercial, residential, industrial
and agricultural applications.
关键词:LPG蒸发器市场;产品;容量; 最终用途和地区。;直燃式蒸发器;电动蒸发器;蒸汽浴蒸发器