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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 5551.石油污染沙滩释放油与悬浮颗粒物形成OSAs的研究

    [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] [2017-10-18]

    海上石油开采和海上石油运输为全球经济的发展提供了大量的原油,但与此同时,海上各种溢油事故也频繁发生。有相当一部分溢油会在波浪的作用下漂散到海岸带污染沙滩,并夹藏于表层沉积物以下,从而造成持续不断的污染。人工强化自然修复可以促进油污沙滩中的油释放出来,并使其和悬浮颗粒物形成油和悬浮颗粒物凝聚体OSAs(Oil-Suspended Particulate Matter Aggregates),使得油污容易被带离沙滩,并通过微生物的作用,将OSAs上的油污降解,以实现修复油污沙滩的目的。深入了解油污沙的释油规律,以及释放油与悬浮颗粒物形成的具有一定悬浮性能的OSAs的机制和其影响因素,对于治理油污沙滩具有重要意义。本研究采用模拟实验的方法,首先研究了新鲜油污沙和风化油污沙的释油过程,以及外界因素对其释油的影响;然后研究了新鲜油污沙和风化油污沙释放油与悬浮颗粒物形成OSAs的过程,以及外界因素对OSAs捕获油量的影响;最后,在人为添加颗粒物条件下,对油污沙释放油与悬浮颗粒物形成OSAs进行了研究。得到的主要结论有:(1)新鲜油污沙在摇床振荡120min后,释放量稳定在2.92mg/g左右,对于风化油污沙而言,则是在摇床振荡180min之后,其释放量稳定在1.61mg/g左右。新鲜油污沙的释油规律适合用Lagergren准二级释放动力学拟合方程来描述;风化油污沙的释油规律更适用于以Lagergren准一级释放动力学拟合方程来描述。振荡频率的增大,对于油污沙的释油有着积极的作用。随着温度的升高,油污沙的释放油量有了明显的增加。盐度的增加使得油污沙的释放油量有了略微的减小。对于新鲜油污沙而言,pH升高,其释放油量略微增加。对于风化油污沙而言,pH降低和升高时,其释放油量都会略微有所增加。改变沙粒粒径分布也会影响到油污沙的释放油量。(2)在摇床振荡120min之后,悬浮OSAs的捕获油量趋于稳定。新鲜油污沙组捕获油量为0.86mg/mg,风化油污沙组的捕获油量为0.63 mg/mg。随着振荡频率的增大,新鲜油污沙和风化油污沙中悬浮OSAs捕获油量均在增加。温度的升高利于悬浮OSAs捕获油量。总体而言,盐度的改变对悬浮OSAs捕获油量的影响并不大。对新鲜油污沙而言,盐度适中利于其悬浮OSAs捕获油量。而对于风化油污沙而言,盐度增大,其悬浮OSAs的捕获油量会略微降低。pH增大,新鲜油污沙组和风化油污沙组悬浮OSAs的捕获油量均略微下降。改变沙粒粒径分布会影响到悬浮OSAs的捕获油量。(3)外加高岭土后,悬浮OSAs的捕获油量最多,新鲜油污沙条件下为1.24mg/mg,风化油污沙条件下为1.03mg/mg。OSAs的静水沉速排序为:外加高岭土条件下形成的OSAs<外加硅藻土条件下形成的OSAs<外加二氧化硅条件下形成的OSAs外加硅藻土条件下形成的OSAs>外加二氧化硅条件下形成的OSAs>原风化油污沙条件下形成的OSAs>纯油污染海水中的油滴。外加不同浓度高岭土,会影响悬浮OSAs的捕获油量。通过正交实验研究发现,新鲜油污沙外加高岭土后,悬浮OSAs捕获油量的影响因素的主次关系为:转速(振荡频率)>温度>盐度>p H,风化油污沙外加高岭土后,悬浮OSAs捕获油量的影响因素的主次关系为:温度>转速(振荡频率)>盐度=pH。
    关键词:石油污染;沙滩;释放;OSAs;矿物颗粒
  • 5552.石油天然气管道腐蚀与防护技术分析

    [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] [2017-10-18]

    我国的天然气管道快速发展,在大范围建设使用的同时也面临着管道腐蚀以及防护等问题,管道腐蚀会引起穿孔,甚至会出现爆炸,导致经济损失极为严重。本文主要就石油天然气管道腐蚀与防护技术进行论述与研究。
    关键词:石油天然气管道;腐蚀;防护技术
  • 5553.化工生产中降低精馏技术能耗的几点思考

    [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] [2017-10-18]

    随着我国社会经济的不断发展,化工行业发展迅速,给社会大众的生活带来便利的同时,也造成一定程度的能源消耗问题。在化工生产中主要应用精馏技术,可以有效提升化工生产的效率与质量,但由于精馏技术需要大量的能源完成生产,从而阻碍化工企业的长远发展。故此,化工企业在使用精馏技术进行化工生产时,需要对精馏技术的应用情况进行分析,通过不断减少精馏技术的能源消耗,使精馏技术能够为化工生产增加效益,促进化工企业实现稳定发展。本文就化工生产中降低精馏技术能耗的几点思考进行如下论述。
    关键词:精馏技术;化工生产;思考策略
  • 5554.梯度考核助推加油站量效齐增

    [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] [2017-10-18]

    关键词:加油站;加油员;燃油宝;梯度;加油量;油品销售;油销售;计划完成率;经营目标;内部管理人员;
  • 5555.石油化工设备带压管道堵漏方案探讨

    [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] [2017-10-18]

    带压管道堵漏潜藏着巨大的危险,一旦失控,极有可能泄漏导致灾难后果的发生。本文在对典型石化管道堵漏主要影响因素进行分析的基础上,着重对带压堵漏几种类型的安全措施展开探讨,提出了合理化建议。
    关键词:带压设备;管道;堵漏方案
  • 5556.旋转导向技术在石油定向井中的运用

    [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] [2017-10-18]

    技术密集、高投资、高风险和高难度是石油天然气勘测开发主要手段和关键环节钻井工程的特点。在旋转状态下实现井眼轨迹的实时导向是旋转导向钻井技术其突出的优点。受到业界各大技术服务公司强烈关注的旋转导向技术近年来在定向井钻井过程中被越来越广泛的应用。
    关键词:旋转导向技术;钻井技术;石油定向
  • 5557.化工装置的工艺设计安全管理分析

    [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] [2017-10-18]

    化工装置设计是化工生产得以实施的前提,其在一定程度上决定了化工生产能够安全稳定地进行。其中,工艺设计是整个化工装置设计的主导,因此,化工企业应当高度重视工艺设计,在化工设计过程中有效实施安全管理,严格控制和监督工艺设计,保证其符合相关标准及规范,让建造的化工装置能够安全稳定地生产。本文将重点分析化工企业工艺设计的特征,进而探讨化工企业工艺设计中如何有效实施安全管理,希望对提高化工安全设计水平有所帮助。
    关键词:化工企业;工艺设计;安全管理
  • 5558.化工生产节能减排措施应用对策分析

    [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] [2017-10-18]

    化工行业实际生产过程中,经常出现一些能源浪费与环境污染等问题,严重影响工作效果,如不进行合理处理,不仅造成能源浪费,甚至导致生态环境遭到破坏。因此,在实际工作过程中,应积极探寻科学合理的节能减排措施并进行推广应用,筛选最佳的工作方式,制定完善的管理方案,逐渐提高工作效率与质量,满足当前实际发展需求。
    关键词:化工生产运行;节能减排措施;应用方式
  • 5559.探索煤制油化工行业MES智能化新思路

    [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] [2017-10-18]

    现代制造业正向市场全球化、制造全球化、产品多样化、个性化的方向发展,传统工业的MES智能化研究将大大促进煤化工行业的智能化发展。本文重点探讨煤化工行业在国家智能制造政策背景下MES发展新思路,结合智能工厂的理念,重新理解MES,定义新的MES理念,阐明MES智能化需要演变的过程,提出智能化MES的体系结构,给出当前政策环境下煤化工智能工厂的新定义,同时提出煤化工智能工厂建设的推进路线和实施步骤,研究对智能工厂建设有利的先进技术和方法。
    关键词:智能制造;智能工厂;MES;煤化工
  • 5560.石油磺酸钠/十二烷基苯磺酸钠协同稳定的盐度响应性可逆乳状液

    [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] [2017-10-18]

    乳状液可逆转相技术在油田作业中发挥重要作用,温度、pH、光照等因素响应的可逆乳化技术易受环境限制,盐度响应的可逆乳状液逐渐成为研究热点。通过复配石油磺酸钠和十二烷基苯磺酸钠,得到一种盐度响应性可逆乳化剂。以乳状液的析水(油)率、电导率、破乳电压、微观形态作为评价指标,研究了CrCl_3和Na_2SiO_3对乳状液类型的影响,并探究了复配比例与乳状液稳定性的关系。结果显示,CrCl_3可以使乳状液由O/W型转相为W/O型,Na_2SiO_3可以使已转相的乳状液发生逆转相;且随着石油磺酸钠复配比例的提高,乳状液在可逆转相的各个阶段的稳定性均增强,当其复配比例达到25wt%时,乳状液不再逆转相。石油磺酸钠和SDBS的复配比为4∶16时形成的乳状液容易在无机盐的作用下发生可逆转相,且稳定性最好。
    关键词:盐度响应;可逆乳状液;表面活性剂复配;稳定性
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