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1.
为探究某加氢装置高压换热器管束腐蚀泄漏原因,利用Aspen Plus工艺模拟软件计算了冷低压分离器油相(简称冷低分油)中水质量分数分别为1%,2%,3%时,冷低分油系统的露点温度、氯化铵结晶温度、氯化铵潮解点温度和相对湿度。结果表明:相较于经验的露点温度预测方法,通过引入潮解点、划分系统“湿环境”温度范围判断氯化铵垢下腐蚀风险区域的方法与实际腐蚀案例更为切合;在3种油相含水条件下,换热器管束存在氯化铵垢下腐蚀的“湿环境”温度范围分别为:50~103 ℃,50~161 ℃,50~176 ℃;随着油相中含水量的提高,“湿环境”腐蚀区域逐渐向高温部位迁移,预计铵盐导致的垢下腐蚀将会愈加严重。  相似文献   
2.
李保良 《广东化工》2014,(18):106-107
石化产业园区在走向循环经济发展的道路上,既迎来了新的发展机遇,但也面临着严峻的挑战,资源环境安全等约束日益趋紧。为了石化产业园区能够和谐稳步发展,分析了石化产业园区的危险性特点,强调了安全环保规划在园区发展中的作用和地位,总结了以往园区发展中存在的诸多问题,并提出了今后园区建设的安全环保规划重点任务,以期为做好石化产业园区的安全环保规划提供理论指导。  相似文献   
3.
中海油惠州石化3.6Mt/a煤柴油加氢裂化装置自开工以来,脱硫化氢塔分离效果一直较差,轻石脑油硫化氢含量高。为此,应用流程模拟软件对脱硫化氢塔进行流程模拟,模拟结果与实际情况吻合,在此基础上进行水力学负荷计算,确定脱硫化氢塔进料段和提馏段设计不合理,需要进行改造。具体的改造方案为:进料段塔盘增加篱栅,改变中心降液管的出口堰长,改善原来不平衡的四溢流设计;提馏段塔盘在现有的边降液管的凹形受液盘上开泪孔,保留边降液管,同时取消所有的凹形受液盘结构,原导向浮阀更换为BDH浮阀,增加浮阀数量约1倍。改造后,轻石脑油中硫化氢体积浓度较改造前大幅降低,由330×10-6~380×10-6降至150×10-6以下,装置转化率弹性由29%~32%增大至26%~32%,满足装置的生产能力和产品质量要求。  相似文献   
4.
赵东风  李保良  路帅  王靖 《化工机械》2011,38(5):517-521
将灰色模型与威布尔分布有机结合,采用建立的灰色模型和灰色-威布尔组合模型来预测化工机械设备损耗故障概率情况,通过实际案例计算分析表明:组合模型预测评估与实际情况具有更高的吻合度.又采用灰色模型和一元线性回归模型对比预测损耗故障,结果表明:灰色模型具有更好的预测精度.  相似文献   
5.
对石家庄市水库移民情况进行了分析,总结了经验和成绩,找出了存在的问题,提出了解决办法。  相似文献   
6.
非自动天平不确定度的分析李保良(洛阳市计量测试所,471000)在使用非自动天平的过程中,除了人员操作、样品、环境和砝码存在的误差以外,天平的不确定度,也是我们所关心的。它关系到质量传递、化学微量分析等。分析非自动天平的不确定度,应严格地限于按《JJ...  相似文献   
7.
姚孟电厂3、4号机组厂用高压电动机保护继电器均采用ITM7860型保护继电器,ITM7860型高压电动机保护继电器是法国CEE公司的产品,该继电器为电子型,设有速断、反时限过流、负序反时限过流、起动后过流及零序过流等保护功能。具有体积小、功能齐全,结线简单、校验方便等优点。 继电器框图见图1。  相似文献   
8.
某公司加氢裂化装置自2019年4月20日检修开工以来,一直处于低负荷运行,随着原料中催化裂化柴油比例的提高,重石脑油氮质量分数逐渐增加,超过了指标(0.5μg/g)。通过对装置物料互串、反应深度、回流罐界位、氮化物分析等排查发现:水溶性分馏缓蚀剂的发泡性和油溶性对重石脑油氮含量有直接影响。通过采取降低缓蚀剂配液浓度,减少缓试剂注入量的措施后,装置重石脑油氮含量合格。  相似文献   
9.
中海油惠州石化有限公司3.6 Mt/a加氢裂化装置柴油回炼增产喷气燃料和石脑油的工业应用结果表明,在不改变装置结构和催化剂的基础上,回炼少量柴油(4%),转化率可达到75%,喷气燃料、石脑油目标产品收率提高3.29百分点,喷气燃料烟点略有提高,柴油十六烷值提高3.9个单位,产品质量合格,装置能耗略有增加,从856.21 MJ/t增加到859.72 MJ/t。  相似文献   
10.
基于Petro-SIM模拟软件建立了中压加氢裂化装置的反应器校核模型和装置全流程模型,以掺炼不同催化裂化柴油比例下两种工况的实际运行参数和产品分析数据验证了该模型的准确性。应用全流程模型对装置进行优化机会分析,提出了通过降低石脑油分馏塔塔压来缓解塔底热负荷需求,从而解决了主分馏塔在多产喷气燃料和重石脑油时热负荷相互制约的问题;适当提高裂化反应器温度增加了喷气燃料和石脑油收率,有利于装置的提质增效。模拟结果表明,降低石脑油分馏塔塔压30 k Pa可降低塔底再沸器热负荷0.54 MW,在不影响重石脑油品质的前提下实现增产喷气燃料1.2 t/h,或者可实现裂化反应器加权平均温度提高0.6℃,增产石脑油1.89 t/h和喷气燃料1.0 t/h。  相似文献   
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