基于化工设备管理的化工机械维修保养技术探析

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近几年,化工产业的发展水平日益提高,为我国经济的发展贡献了巨大的力量。在化工行业中化工机械设备占据着重要的位置,如果化工机械设备出现故障,将会直接影响整个化工生产的进程,使化工企业的经济效益有所损失。因此,本文基于化工设备管理,探析化工机械维修保养技术的改进策略,从而保障化工企业安全稳定的发展。
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气力输送技术应用广泛,但管件磨损问题影响安全性和经济性,其中弯管磨损问题是关键的磨损问题,因此确定弯管易磨损位置具有重要意义。本研究通过实验方法采用涂层模型并结合电容层析成像(ECT)测量,考察了表观气速、固体流率和颗粒粒径对不同弯径比(R/D)弯管的易磨损位置的影响。研究结果表明:在低气速时(约11 m/s),磨损位置位于磨损点高度与管路内径之比(h/D)为0.5处,即管截面圆心在弯管管壁的映射位置,随着表观气速增加到大于临界气速,磨损位置开始下移,最后稳定在映射位置下方h/D为0.2处;固体流率、颗粒
本文探索性提出:在钻井期间刚揭开油气藏时,通过钻井液循环、地面分离并计量天然气产量,实现欠平衡条件下测试求产,给出了建立气藏产能计算方程的方法,为油气藏早期评价找到了一种新的行之有效的测试手段。
介绍了痕量氯离子分析仪在某300MW机组的应用情况,该仪器可在线监测炉水氯离子浓度并及时传输给现场运行控制人员,运行人员可根据炉水氯离子含量及时排污,避免因炉水氯离子超标造成的腐蚀问题。
随着我国炼化一体化和煤制烯烃产能的快速扩大,石化行业C4/C5烯烃的资源总量越来越大,但高效利用的途径较少。目前,全球对丙烯的需求不断增长,利用烯烃催化裂解技术将C4/C5烯烃转化为高附加值的丙烯、乙烯成为一种极具应用前景的工艺路线。从烯烃裂解催化剂、国内外烯烃裂解工艺等角度详细介绍了现阶段烯烃催化裂解技术的研究进展,研究结果显示催化剂是烯烃催化裂解技术的关键,不同工艺技术路线也具有各自的特点。并对烯烃催化裂解技术的发展进行了展望,其中高选择性催化剂和大型化技术的开发是未来需要深入开展的工作。
传统的AAO生物脱氮除磷工艺处理超低C/N比城市污水时,其脱氮除磷效果很差,考察了低温环境下启动短程硝化反硝化的可行性,交替AAO短程硝化反硝化工艺为超低C/N的城市污水处理提供了一种崭新的生物脱氮除磷工艺.同时为进一步解决进水COD严重不足的情况,在原厂不增设构筑物的前提下,充分挖掘优先利用污水处理厂内碳源技术,通过采用回流活性污泥(RAS)侧流水解发酵进一步补充碳源.
化工生产的过程极具危险性,其中涉及到大量的有毒有害且易燃易爆的物质,这些物质一旦在正常运行中受到破坏,后果将不堪设想,所以,为了保障化工生产过程的安全性,降低危险的发生几率,实现事故的预防,就要对化工生产的整个过程进行安全评价。由于人工评价的效率低且费时费力,还具有较高的成本,因此,就可以使用HAZOP技术。HAZOP是一项被广泛应用到生产安全评价中的技术,该文主要研究其在化工生产中的应用。
30万吨合成氨布朗工艺高压锅炉循环水泵用机械密封,高温高压,长期依赖进口.使用寿命不高,国产化效果更不佳.通过失效原因分析及改造,成功进行国产化替代.
以零价铁类芬顿法处理含低浓度重金属离子的有机废水,研究了初始pH值,H2O2投加量,反应时间,铁刨花投加量对实验的影响,探究了该法对化学需氧量(COD)和金属离子的去除机理。实验结果表明:初始pH值和H2O2投加量对处理效果影响比较大,最佳条件是初始pH值为3,H2O2投加量为1.5 mL/L,反应时间为60 min,铁刨花投加量为30 g/L,零价铁类芬顿法对废水中COD,Cu2+,Ni2+和Pb2+的去除率分别达到71%,98%,97%
气相分析吸收光谱法是基于朗伯-比尔定律,通过将被测组分分解成相应气体分子而载入测量系统,测定其对特征光谱的吸收及吸光强度来进行定性定量分析的方法。目前在水质无机检测中应用较广。本文对近年来国内气相分子吸收光谱法在该领域的应用进行了研究,并对以后的发展提供了方向。
通过金属磁记忆检测方法进行管道缺陷检测在陆上油气管道上取得了良好的应用效果.而水下管道由于其环境的特殊性,特别是中海油公司很多油气管道都深埋水下甚至海底,这时对于水下乃至海底管道的缺陷预测或者探伤就显得尤为重要.然而水下管道缺陷检测难度极大,合适恰当的检测方法选择至关重要.为此,本文在详细总结金属磁记忆检测方法在陆上油气管道检测的成功经验基础上,开展了水下管道金属磁记忆数据采集与分析,用来验证金属磁记忆检测方法在水下是否适用,验证所使用的参数及金属磁记忆方法是否可以应用于水下管道缺陷的识别,以有效丰富海底