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合成氨开停车注意事项及事故预案?
现在的 合成氨 工艺以天然气为原料的最为高效低耗。 请大家探讨下在合成氨开停车时候的注意事项,包括每个小工段开停车的注意事项,以及在大家所在的单位开停车期间遇到的事故包括事故预案。以便大家共同学习。 注解:合成氨一般包括:转变工序,脱碳净化工序,合成工序,另外还有压缩工序。
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土建门窗规格?
门和窗子都有一定的规格,求个门窗的规格标准。谢谢... ...
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MTL5042接无源电流变送器时对现场仪表电阻的要求?
查处P+F接无源电流信号时对电阻的要求是《50欧姆,MTL的 没查到 ,大家有知道的吗?
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配合煤的膨胀压力?
配合煤中各组分煤之间存在着相互作用,所以影响配合煤的膨胀压力的因素十分复杂。加入 粘结剂 或粘结煤时膨胀压力无法预计。请发表一下意见。
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有没有哪位是做氯甲基化方面研究的阿?
< >有没有哪位是做氯 甲基 化方面研究的阿?一起交流一下阿?</P> < >我的QQ:39956075 注明“氯甲基化”哈哈哈</P>
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天然气组分对水合物形成温度的影响研究?
天然气组分对水合物形成温度的影响研究 天然气水合物的防治是气田集输工艺中一项重要的任务,而有效进行防治的前提就是要正确的预测水合物的形成温度。但是,在实际生产过程中我们发现无论哪种经验公式都有其自身的适用范围和限制条件,比如含硫量。因此,可以看出天然气水合物的形成温度与天然气的气质组分密切相关,因此本文拟研究 乙烷 、丙烷、丁烷和戊烷等天然气主要组分对水合物形成温度的影响。 1. 基础数据 首先给出我国几个油田气的天然气组分,如表 1 。从表 1 中可以看出,胜利油田和大庆油田的天然气组分大致相同,而中原油田和吐哈油田的天然气组分基本一致,本文采用著名的化工模拟软件 HYSYS 进行计算。 HYSYS 软件是世界著名油气加工模拟软件工程公司开发的大型专家系统软件。该软件分动态和稳态两大部分。其动态和稳态主要用于油田地面工程建设设计和石油石化炼油工程设计计算分析。其动态部分可用于指挥原油生产和储运系统的运行。该软件可以解决天然气水化物的预测问题,适用于各种天然气组分,对于多相流该软件也能进行良好的模拟计算。 在本文的计算中由于各组分不含(或含量极少) H2S ,且本文研究重点是考虑不同烃类组分对水合物温度的影响,因此暂不 考虑硫化氢和二氧化碳对水合物温度的影响,因此模拟过程中不对其变化对水合物温度的影响进行研究。 通过计算得到表 1 中 4 种组分不同的天然气在 200KPa , 20 ℃ 时的水合物形成温度分别为: -24.2975 ℃ 、 -20.2151 ℃ 、 -29.2077 ℃ 和 -19.1773 ℃ 。因此,组分不同水合物形成的温度就有所不同。为了弄清在一定条件下天然气组分与水合物形成温度的关系,下面以胜利油田伴生气为例进行计算。 表 1 各伴生气组分 油田名称 甲烷 乙烷 丙烷 异丁烷 正 丁 烷 异 戊 烷 正 戊 烷 C6 C7+ CO2 N2 H2S 胜利油田 87.75 3.78 3.74 0.81 2.31 0.82 0.65 0.06 0.03 0.53 0.02 - 中原油田( 1 ) 75.3 10.17 6.18 1.45 2.6 0.98 0.75 0.65 0.51 0.34 0.43 0.0003 大庆油田(萨中) 85.88 3.34 4.54 0.67 1.99 0.35 0.81 0.36 0.16 0.9 1.0 - 吐哈油田 (温米) 76.12 9.28 6.77 2.82 1.65 0.84 0.30 0.22 0.07 0.26 1.59 - 2. 天然气组分与水合物形成温度关系 2.1 乙烷含量与水合物形成温度关系 为了研究乙烷含量与水合物形成温度的关系,现只改变甲烷和乙烷的含量,其它成分保持不变,压力仍然为 200KPa ,温度 20 ℃ 。计算结果 见表 2 。 表 2 乙烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 乙烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.3134 3.7612 -24.2975 86.5746 4.5 -24.3679 83.0746 8.0 -24.7195 76.0746 15 -25.5117 从表 2 可以看出,在条件一定的情况下,随着乙烷含量的增加,水合物形成的温度逐渐降低,但是降低的程度很小,基本上可以忽略。因此,乙烷的含量对水合物形成温度的影响几乎可以忽略。 2.2 丙烷含量与水合物形成温度关系 同样的,按照上述方法,得到丙烷与水合物形成温度的关系见表 3 。 表 3 丙烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 丙烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.31 3.72 -24.2975 86.53 4.5 -22.9906 83.03 8.0 -18.4376 76.03 15 -12.5874 从表 3 可以看出,在条件一定的情况下,随着丙烷含量的增加,水合物形成温度明显升高,但是升高的程度有所减缓。当丙烷含量从 3.72% 增加到 4.5% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.676 ℃ /% , 当丙烷含量从 4.5% 增加到 8.0% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.3 ℃ /% , 当丙烷含量从 8.0% 增加到 15% 的时候,水合物温度升高的幅度为 0.8 ℃ /% 。因此,随着丙烷含量的增加,水合物形成温度增加的趋势逐渐变缓,但丙烷含量对于水合物形成温度的影响明显大于乙烷。 2.3 丁烷含量与水合物形成温度关系 按照上述方法,得到丁烷与水合物形成温度的关系见表 4 。 表 4 丁烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 丁烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.31 3.11 -24.2975 85.92 4.5 -22.5206 82.42 8.0 -18.6909 75.42 15 -13.7086 从表 4 可以看出,丁烷对水合物形成温度的影响和丙烷基本一致,随着丁烷含量的增加,水合物形成温度明显升高,但是升高的程度有所减缓。当丁烷含量从 3.72% 增加到 4.5% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.278 ℃ /% , 当丁烷含量从 4.5% 增加到 8.0% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.09 ℃ /% , 当丁烷含量从 8.0% 增加到 15% 的时候,水合物温度升高的幅度为 0.712 ℃ /% 。 2.4 戊烷含量与水合物形成温度关系 按照上述方法,得到戊烷与水合物形成温度的关系见表 5 。 表 5 戊烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 戊烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.3134 1.47 -24.2975 86.5746 4.5 -24.3679 83.0746 8.0 -24.7195 76.0746 15 -25.5117 从表 5 可以看出,戊烷对水合物形成温度的影响与乙烷基本一致,随着戊烷含量的增加,水合物形成温度有降低的趋势,但是趋势很不明显,因此,戊烷对于水合物形成温度的影响也可以忽略。 从表 2~5 可以看出: C3 对于天然气水合物形成温度的影响最为明显, C4 次之, C2 和 C5 对天然气水合物形成温度的影响最小。当 C2~C5 增加时,甲烷的含量减少,而此时水合物的形成温度没有固定的变化趋势(甲烷减少且 C2 和 C5 增加时,水合物形成温度几乎没有变化,但当甲烷减少且 C3 和 C4 增加时,水合物形成温度明显升高),因此,甲烷对于水合物的影响必须视其它组分的变化而定。 3. 压力与水合物形成温度关系 上述天然气组分影响是在一定压力下进行研究的,那么如果改变压力,那么天然气组分对水合物形成温度将会产生怎样的变化,下面改变压力,研究在不同压力下天然气组分对水合物形成温度的影响。分别考虑压力为 5MPa 和 10MPa ,得到的结果如表 6~9 。 表 6 不同压力下乙烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 乙烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.3134 3.7612 16.6354 20.5825 86.5746 4.5 16.5853 20.5200 83.0746 8.0 16.3382 20.2139 76.0746 15 15.7941 19.5544 表 7 不同压力下丙烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 丙烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.31 3.72 16.6354 20.5825 86.53 4.5 17.0761 20.9886 83.03 8.0 18.4587 22.2297 76.03 15 19.8106 23.3316 表 8 不同压力下丁烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 丁烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.31 3.11 16.6354 20.5825 85.92 4.5 17.0183 20.8560 82.42 8.0 17.6006 21.2819 75.42 15 17.9559 21.5304 表 9 不同压力下戊烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 戊烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.3134 1.47 16.6354 20.5825 86.5746 4.5 16.0330 19.9942 83.0746 8.0 15.5267 19.5003 76.0746 15 14.7724 18.7789 从表 6~9 可以看出,随着压力的增加,天然气组分对于水合物形成温度的影响越来越小,即使是丙烷在 5MPa 和 10MPa 的时候当其含量由 3.72% 增加到 15% 的时候,水合物的形成温度分别也只变化了 3 ℃ 和 2.7 ℃ 左右,而其他组分对于水合物形成温度的影响(含量在 15% 以下)没有超过 2 ℃ 。 因此,在高压条件下,天然气组分对于水合物形成的温度影响较低压时弱得多。 在压力较低的情况下:随着乙烷和戊烷含量的增加,水合物形成温度将降低,但不明显,基本可以忽略其对水合物形成温度的影响。随着丙烷和丁烷含量的增加,水合物形成温度升高,但含量越多,水合物形成温度反而升高得越慢,但是它们对于水合物形成温度的影响明显大于乙烷和戊烷。 4. 结论 本文对 C2~C5 对水合物形成温度的影响进行了初步的研究,得到:组分中 C3 对天然气水合物形成温度的影响最明显, C4 次之, C2 和 C5 的影响最小;在相同条件下高压时天然气组分的变化对于水合物形成的温度影响较低压时弱得多。 通过研究不同组分的天然气水合物的形成温度,有助于为水合物的防治提供科学的依据,当没有很好的手段对水合物形成温度进行预测时,可以参考类似组分的天然气进行粗略的估算,因此,本文得到的一些初步结论有一定的实际指导意义和参考价值。
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我们二氧化碳压缩机稀油站油泵出口过滤器?
我们 二氧化碳压缩机 稀油站油泵出口 过滤器
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论我国化工企业新上项目?
我国化工企业在九十年代开始效益好转,开始了一轮新的投资热潮,但是,在很多厂新上项目(我重点讨论精细化工行业)时存在以下的一些问题,提出来大家讨论一下。 (1)企业自主创新较少,更喜欢采用挖人战术减少研发费用,使得工艺水平一直处在较低水平,很多生产上的问题几十年如一,技术上直步较少。 (2)在项目前期评估时市场需求量把握不准,导致项目规模比较保守,不能形成有效的垄断,为别的企业跟风上同一产品提供了机会,最后形成恶性竞争。如果对产品的市场把握准确一点,投资时野心大一点,形成规模优势后,新的企业想要再进入这个行业就会有很大的压力,同时,先上企业多在挖潜增效上多下功夫,就会避免很多小企业上马; 比如 硝基甲苯 这个产品,9395有8万吨规模,后面很多厂在9395挖一两个人去也建装置,反而给9395造成影响,如果他迅速扩产或在建时就做成20万吨或更大,市场完全由9395说了算,有谁还会去跟风上这个产品呢? 再比如龙盛集团上间苯二胺项目时,规模直接定位到了2万吨,远大于别的先建厂(一般为3000吨,6000吨规模),很快,由于其产品规模大,技术先进,成本低,先建厂迅速关停装置,今年该产品价格上涨,利润率高于60%,更关键的是,已经没有谁敢上这个产品与其竞争了,他的垄断将一直持续下去。 (3)在精细化工领域有很多吨位比较大的 中间体 都存在这些现象,比如:RT培司,草胺磷、氯苯、蒽醌等。
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90度弯头放样方法详解?
90度弯头放样方法详解(附计算公式).doc
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水煤浆碳洗塔的气体流速?
水煤浆碳洗塔的气体流速一般取多少合适?如何根据气量对碳洗塔直径高度及塔盘间距进行计算。
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垫铁粗糙度?
最近要提设备结构垫铁,规范里的公式大致思路一样,就在表面粗糙度这个问题上有6.3μm的还有12.5μm的。这个粗糙度是不是越大越好呢,实际加工的时候也没有人测这个东西吧。希望明白人给说明一下。
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如何处理反应后的汞齐?
< >现在做汞齐的反应,但如果将来放 大生 产不知该如何处理大量的汞齐,请大家出出点子</P>
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有机锡的使用注意事项?
在树脂加工过程中加入了 硫醇甲基锡 ,由于加工的树脂比较粘,发现几个小时后树脂粘附在 挤出机 的螺杆槽内,导致产品颜色发黄,大家一般把有机锡加入改性时再添加哪些助剂(比如 润滑剂 等)。
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合成氨主线进料管线的中压氮气干什么用?
麻烦一下, 合成氨 主线进料管线的中压 氮气 干什么用?拜托!!!
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甲醛储罐使用什么材质?
甲醛 储罐使用什么材质?304可否?
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汽油严重带碱?
汽油 碱液抽提塔界面分离不清,界面处呈泡沫状,汽油带碱严重,如何解决! ——谢谢大家
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讨论一下,求指点?
烷基化装置里的 压缩机 突然跳停了是啥原因呢
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注册自动化系统工程师?
请问中国有没有注册自动化系统工程师考试啊?
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烧碱和煤粉混合物造粒,用什么设备合适?
烧碱 和煤粉 混合物 ,大概为100目,现在想做成1cm的球,用什么设备合适? 前几天试过对辊机造粒,效率太低,感觉不适合
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关于放射源的防护?
我公司生产测量装置中应用了放射性测量设备,这必然涉及到放射的防护问题,请教以下几个问题: 1。距放射源100CM处测量时,其辐射强度最大是多少? 2。我单位使用一种老型号 数字式γ 辐射仪 ,其单位是PPM,但这个单位与目前使用的 μG y/h 是一个什么关系?1PPM=? μG y/h。 3。测量所用 γ辐射仪须送 计量检测部门强检吗?检定周期一般为多少?
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学校:厦门大学 - 生物化学与生物技术系
地区:安徽省
个人简介:
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