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五百梯气田气田水采取密闭输送,各井站利用泵转运气田水。在气田水转运系统中,高含硫气井都有储存气田水的闪蒸罐。利用增加闪蒸罐内的压力,对气田水加压输送,既可以节约能耗,又可以减少机泵的使用频率。本文根据现场调查气田各井站的气田水转运压力情况,结合现场实际工艺,优选井站做闪蒸罐加压输送气田水实验,验证此操作方法的可行性,为以后气田水转运及气田水回注工艺改进提供一种思路。 相似文献
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笔者结合自身实际工作经验,对含硫气田开采过程中需要注意的安全问题进行深入的分析,并提出含硫气田安全开采管理的对策,以保证含硫气田开采的安全性,希望对含硫气田开采的安全管理工作研究提供一定的参考价值。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(2)
我国将天然气中硫化氢体积含量2~10%气田定义为高含硫气田,高含硫气田集气站若发生天然气泄漏,天然气中硫化氢会对安全生产及环境造成大的破坏,在硫化氢泄漏的第一时间发现并查找泄漏位置,做到早发现为早处理提供宝贵的时间,就成了阻止危害扩大的关键。本文结合普光气田的生产实际,阐述了硫化氢泄漏的查找方法,依此方法进行查找,能减少查找时间,提高工作效率。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2020,(3):66-70
为解决高含硫集输系统依靠现有标准法规检验不足的问题,研究了集输系统设备潜在的主要腐蚀机理。将装置分为含饱和水气相系统和酸性水系统,分析了酸性气腐蚀影响因素以及工艺流型判定方法,明确了高酸气田酸性气损伤模式判定原则,并提出了相应的检验策略。与现场实际的检验数据对比结果表明,酸性气腐蚀判定与现场检验基本一致,为高含硫气田设备腐蚀管控的有效开展提供了指导。 相似文献
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主要研究了普光气田350 t/d的含硫回注污水中氯离子含量的测试方法。结合普光气田地层情况及回注污水的来水水质情况,分析前期污水中氯离子含量测试方法存在的不足,在莫尔法测定水中氯离子含量的基础上,为充分消除污水中硫离子对氯离子含量测试的影响,采用以沉淀性除硫剂作为前处理剂去除含硫污水中硫离子的方法,并与传统加酸煮沸除硫离子方法进行了对比,进行了含硫污水氯离子测定的前处理方法优劣的探讨。结果表明,前者方法快速简单,测定终点时实验现象明显,氯离子回收试验为99%~101%之间,适用于批量水样氯离子检测,能够很好的配合现场,且测试结果准确。 相似文献
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介绍了冶炼烟气制酸中酸性污水的现状,包括酸性污水的来源、主要特点和常规处理方法,结合实例探讨了酸性污水的资源化综合利用的新方法,并分析了下阶段冶炼烟气制酸中酸性污水资源化综合利用的发展趋势 相似文献
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炼厂含硫污水汽提技术分析 总被引:3,自引:0,他引:3
针对目前在炼油厂广泛使用的单、双塔汽提处理含硫污水工艺进行了综合性技术分析,提出了存在的问题及相应的改进方案。此外,为提高汽提净化水的回用率,提出含硫污水的污污分流及回用的技术方案。 相似文献
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酸性水汽提装置长周期运转的影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
根据酸性水汽提装置技术改造及投产建设实践,分析了酸性水汽提装置工艺技术特点,提出保持装置长周期平稳运转应注重汽提工艺的选择、酸性水预处理、汽提塔操作、设备及管道防腐等4个主要影响因素。 相似文献
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介绍了延安炼油厂60t/h污水汽提装置扩能改造情况。改造内容包括:采用新型高效CTST塔板改造汽提塔塔盘、罐中罐专利技术改造等等,改造后装置工艺工况更加合理,处理能力由55t/h提高到120t/h,并可在45~150t/h范围内正常操作;出水水质合格率由改造前的76.19%提高到99.59%。而且彻底解决了汽提塔塔盘垢物堵塞问题,达到了改造预期效果。 相似文献
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气藏的连通性研究是油田开发和管理方案取得成功的关键因素之一。本次研究主要从现代油气开发地质和油气藏地球化学理论出发,对川西南部邛西须二气藏地层水组成特征进行了分析,最终对须二气藏横向上的连通性进行了评价。研究结果表明该气藏整体分为连通性较差的四个区块。 相似文献
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流程模拟计算在设计和实际运行参数调整过程中所起作用越来越重要,由于流程模拟计算的介入,可以提高设计速度和设计的准确性,也可以实现装置的在线优化操作.采用PRO II 流程模拟软件对炼油厂酸性水单塔汽提装置进行模拟计算,通过建立模型、合理选择动力学参数,计算结果与实际运行数拟合的较好,从而建立了计算模型.利用该模型考察了热冷进料比、侧线抽出位置等因素对单塔汽提装置操作的影响.该模型可以对操作工况进行分析,提出操作参数的优化调整,对酸性水汽提装置设计及实际操作调整具有指导意义. 相似文献
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炼油厂酸性水处理技术的应用和研究发展 总被引:6,自引:0,他引:6
炼油厂酸性水来自常减压、催化裂化、焦化和油品加氢过程,含有硫化氢、氨、油、酚、氰、悬浮物等污染物,早期采用的处理方法大多为空气氧化法和常压汽提法,目前以单塔加压侧线抽出汽提工艺和双塔加压汽提工艺为主,但小水量、低浓度酸性水的处理正在向高效微生物技术、化学氧化脱硫-生物脱氮技术等个性化技术发展。 相似文献