原料预处理装置优化措施

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舟山石化原料预处理装置现状对比设计收率偏差较大,通过生产优化调整提高目标产品收率,降低再分二线集液槽漏量大的缺陷.
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近年来,能源短缺、温室气体过量排放等问题频发,能源转换与储能装置成为了当下研究的热点.超级电容器(SCs)因充放电效率高、功率密度大、循环稳定性好等优势而逐渐得到了广泛关注.作为金属有机骨架的一种,比表面积大、结构可调、合成简单的普鲁士蓝在电化学领域的应用范围也在不断扩大.本文综述了普鲁士蓝及其衍生物(PBA/PBAs)的发展历程,对其合成方法进行了相应总结,归纳了PBA/PBAs在超级电容器中的应用,最后对该材料面临的问题及未来的发展趋势进行了分析与展望.
为解决深水气田水下生产系统经常出现的冻堵等水合物生成问题以及段塞等严重影响管道集输的问题,通过分析各种生产工况下海底天然气输送管道内的温度、压力、气液相流量、积液量的变化规律,从而为预测海管运行参数的变化、制定合理的海管运行方案,防止管道内生成水合物提供重要的理论依据,通过开展项目研发出一套流动性保障分析理论,并形成一套模拟分析软件,为天然气水下生产提供指导.
固井是整个钻井过程中不可或缺的重要组成部分,其能够使这个钻井生产工作全过程得到较好的保障.因此,固井质量不仅会给钻井工作带来效率上的影响,还会与钻井全过程的成本投入、油气井产量、质量以及使用寿命都有较大的关系.对此,提升固井质量并强化对固井的质量控制才能更好的推动油气井采收效率提高.文章将从强化固井质量的视角,来对提高油气井采收率的相关策略做分析和探讨,以供相关人士参考、交流.
农村饮水安全保障农村人民群众的生活质量和健康安全,为促进农村供水管理升级,围绕北方某城市农村供水开展了13个涉农区61座农村供水站管理情况的调查和风险评估.结果表明,农村供水存在的问题主要在于消毒环节造成的水质安全隐患和制度、技术、人员因素导致的运行管理不足.农村供水(特别是小规模供水站)需优先控制微生物污染相关因素引起的水质安全风险.建议完善监管制度体系和责任,加强农村供水的风险管理,针对水质安全和运行管理的风险点,为农村供水单位提供技术和制度支撑,保障农村饮水安全.
为探究污水处理系统曝气设备实际氧转移效率(AOTE)与标态氧转移效率(SOTE)之间的关系及适用条件,建立了AOTE与SOTE的关系模型,探讨了传统SOTE测定方法的局限性,提出了用改进的气体分压法和需氧量核算法测定AOTE,并在微污染水、市政污水两个实际工程项目中进行了验证,同步分析了悬浮载体存在时对SOTE的影响.结果表明,AOTE相比SOTE更适合作为不同水质、不同工艺氧转移效率的评价指标,建议采用气体分压法测定,并通过AOR加以校对.气体分压法测定应根据测定区功能及环境条件,合理选择是否忽略二氧化
兰花永胜煤矿为探明井田南部地质构造(F6正断层)和边缘带煤(岩)层赋存情况,经过实地踏勘、共施工完成钻孔13个.根据钻孔资料,经过反复的分析及煤岩层对比,基本确定了F6正断层的发育和赋存情况,并修正了该断层两侧4号煤层的底板等高线.
研究区处于鄂尔多斯盆地东缘的河东煤田南部,是我国煤层气勘探的重要选区之一.该范围内,裂隙与区内断裂、褶皱同期形成,并受其控制.煤储层渗透性是影响煤层气可采性的关键参数之一,而煤储层渗透性主要取决于煤层的裂隙系统和煤体结构.因此开展裂隙研究对我国煤层气选区、勘探和开发是极其重要的.
针对再生水厂实际运行中出现的反硝化生物滤池对总磷(TP)有去除的现象,通过试验研究了在实际工程运行条件下反硝化生物滤池的除磷效能、除磷原理以及进水磷浓度对脱氮效能的影响.结果表明,反硝化生物滤池对溶解性总磷(SP)的去除主要由生物膜中微生物的同化作用完成,在进水SP浓度为0.1~0.5 mg/L时,其去除量与进水浓度大致呈线性关系,去除率约为40%.对颗粒性磷(PP)的去除主要依靠对悬浮物的物理截留及吸附作用,悬浮物中PP的占比约为2.4%.当进水TP浓度从0.24 mg/L升高到0.59 mg/L时,反
结合上海市金海水厂80万m3/d臭氧—生物活性炭系统的调试案例,研究不同洗炭模式、累计过滤时间、活性炭浸泡时间对不合格水水质的影响.结果显示,水质不同的不合格水应选择不同的排放途径.延长单次连续过滤和前期活性炭泡炭时间,有利于尽快降低出水pH和浑浊度.单侧滤池后期大水量同时过滤对出水pH下降作用更为明显,单侧过滤水质达标后单组滤池过滤出水水质稳定.并网后深度处理系统运行稳定,出水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006).
天然气、煤为原料生产合成氨、甲醇等的工艺过程中,会产生CO2、H2S、COS等酸性气体,这些酸性气体对生产不利,其中硫化物会引起后系统催化剂中毒现象,必须进行脱除.低温甲醇洗技术是一种成熟的净化工艺,以冷甲醇为吸收溶剂,利用其特定条件下的物理特性,选择性脱除原料气中的酸性气体,技术原理是亨利定律,即随着压力的增大,气体在溶剂中的溶解度越大,低温甲醇洗的应用具有广泛性与适应性.